RU2201021C2 - Купольная линзовая антенна - Google Patents

Купольная линзовая антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2201021C2
RU2201021C2 RU2000122915A RU2000122915A RU2201021C2 RU 2201021 C2 RU2201021 C2 RU 2201021C2 RU 2000122915 A RU2000122915 A RU 2000122915A RU 2000122915 A RU2000122915 A RU 2000122915A RU 2201021 C2 RU2201021 C2 RU 2201021C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
antenna
antenna array
angle
plane
Prior art date
Application number
RU2000122915A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000122915A (ru
Inventor
Е.В. Захаров
А.С. Ильинский
Ю.В. Медведев
О.Ю. Перфилов
А.Б. Самохин
Ю.Я. Харланов
Original Assignee
16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации filed Critical 16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2000122915A priority Critical patent/RU2201021C2/ru
Publication of RU2000122915A publication Critical patent/RU2000122915A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2201021C2 publication Critical patent/RU2201021C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано в антеннах средств связи и радиолокации с широкоугольным электрическим сканированием преимущественно миллиметрового и сантиметрового диапазонов волн. Техническим результатом является увеличение коэффициента усиления купольной линзовой антенны с широкоугольным электрическим сканированием в секторе углов, прилегающих к зениту, при одновременном уменьшении высоты и массы линзы. Сущность изобретения заключается в том, что вершина диэлектрической линзы удалена, а поверхность выреза имеет форму усеченного прямого кругового конуса с вершиной в центре антенной решетки и осью, совпадающей с центральной осью линзы, причем угол при вершине конуса не превышает максимального угла сканирования плоской антенной решетки. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к антенной технике, и может быть использовано в антеннах средств связи и радиолокации с широкоугольным электрическим сканированием преимущественно миллиметрового (ММВ) и сантиметрового (СМВ) диапазонов волн.
Известна купольная линзовая антенна [1], состоящая из пассивной рассеивающей линзы, плоской круглой фазированной антенной решетки (ФАР), которая облучает линзу, и устройства управления лучом. Линза, обычно в виде полусферической оболочки (купола) постоянной толщины, состоит из проходных элементов, включающих внутренние и наружные излучатели и соединяющие их волноводы с неуправляемыми фазовращателями, создающими фиксированные фазовые сдвиги. Эти фазовые сдвиги рассчитываются таким образом, что главный максимум диаграммы направленности (ДН) получает дополнительное отклонение от оси симметрии (нормали к плоскости ФАР), а сектор сканирования может быть расширен до полусферы и более. Главным достоинством антенны является более низкая стоимость, чем стоимость многоповерхностных и конформных ФАР с полусферическим обзором. Тем не менее, линза имеет значительную стоимость и массу, узкую полосу рабочих частот и весьма сложна в настройке.
Существенно более простую конструкцию имеет линзовая антенна [2], в состав которой входит купольная рассеивающая диэлектрическая линза-обтекатель, имеющая утолщения к краям и обладающая преломляющими свойствами, обеспечивающими сканирование в широких пределах, достигающих полусферы и более. Линза выполнена из однородного диэлектрика (диэлектрическая проницаемость ε= 38) и имеет различную толщину, обеспечивая требуемые преломляющие свойства, а согласующие слои на наружной и внутренней поверхностях линзы улучшают условия прохождения энергии через линзу. Внутренняя преломляющая поверхность линзы имеет полусферическую форму и может выполняться зонированной. Линза обеспечивает работу в достаточно большом диапазоне частот, причем использование линзы из однородного диэлектрика позволило снизить стоимость купольной антенны в 2 раза по сравнению с рассмотренной выше конструкцией.
Близкую конструкцию имеет линзовая антенна [3], содержащая купольную рассеивающую однородную диэлектрическую линзу, имеющую утолщения к краям, и плоскую круглую антенную решетку, расположенную в ее основании. Линза представляет собой купол из однородного диэлектрического материала, имеющий внешнюю поверхность в форме ограниченной плоскостью сферы с центральной осью, являющейся нормалью к плоскости и проходящей через центр сферы, и внутреннюю поверхность, пространственно расположенную под внешней поверхностью, в виде ограниченной плоскостью сферы со вторым центром, расположенным на оси, проходящей через первый вышеупомянутый центр. Данная конструкция линзы позволяет защитить антенну от внешних воздействий и расширить сектор сканирования до полусферы и более. Как и в [2], для уменьшения массы линза может выполняться зонированной. Использование сферических преломляющих поверхностей не является принципиальным. Возможно использование и других поверхностей вращения, например, параболических. В целом, описанная антенна наиболее близка заявляемой по уровню техники и принята за прототип.
Недостатком антенны-прототипа, как и аналогов изобретения, является то обстоятельство, что расширение сектора сканирования в сравнении с сектором сканирования облучающей ФАР сопровождается снижением коэффициента усиления (КУ) антенны в сравнении с ФАР. Причем при излучении в главном направлении (в направлении нормали к плоскости ФАР - "зениту") снижение КУ может достигать 10-15 дБ и более в зависимости от относительных размеров линзы.
Целью изобретения является увеличение коэффициента усиления купольной линзовой антенны с широкоугольным электрическим сканированием в секторе углов, прилегающих к зениту, при одновременном уменьшении высоты и массы линзы.
С этой целью купольная линзовая антенна, содержащая плоскую круглую антенную решетку и линзу, представляющую собой оболочку в виде купола из однородного диэлектрического материала с утолщениями к краям, имеющую внешнюю, ограниченную плоскостью, гладкую поверхность вращения с центральной осью симметрии, являющейся нормалью к плоскости антенной решетки и проходящей через ее центр, и внутреннюю, ограниченную той же плоскостью, что и внешняя поверхность, гладкую поверхность вращения, с той же центральной осью, пространственно расположенную под внешней поверхностью, отличается тем, что вершина диэлектрической линзы удалена, а боковая поверхность выреза имеет форму боковой поверхности усеченного прямого кругового конуса с вершиной в центре антенной решетки и осью, совпадающей с центральной осью симметрии, причем угол при вершине конуса не превышает максимального угла сканирования антенной решетки.
Принцип работы антенны-прототипа и заявляемой антенны одинаков и заключается в следующем. ФАР формирует первичную диаграмму направленности, обеспечивая электрическое сканирование в некотором секторе углов. Диэлектрическая линза, представляющая собой оболочку из однородного диэлектрического материала с утолщениями к краям, выполняет роль преломляющей призмы, увеличивая сектор сканирования. Однако такое увеличение сопровождается уменьшением КУ антенны в сравнении с ФАР. В заявляемой антенне при излучении в секторе углов, прилегающих к "зениту", уменьшения КУ не происходит, так как вершина линзы удалена, т.е. линза имеет сквозное отверстие в области вершины, и рассеяния электромагнитной энергии в этом направлении не происходит, кроме того отсутствуют тепловые потери в удаленном диэлектрике и отражения от него. При этом заявляемая антенна имеет меньшую высоту и меньшую массу, чем антенна-прототип. Для снижения отражений электромагнитной энергии от поверхностей линзы боковая поверхность выреза имеет форму боковой поверхности усеченного прямого кругового конуса с вершиной в центре антенной решетки и осью, совпадающей с центральной осью симметрии линзы, причем угол при вершине конуса не превышает максимального утла сканирования антенной решетки.
Использование линзовой антенны, содержащей плоскую круглую антенную решетку и линзу, представляющую собой оболочку в виде купола из однородного диэлектрического материала с утолщениями к краям, имеющую внешнюю, ограниченную плоскостью, гладкую поверхность вращения с центральной осью симметрии, являющейся нормалью к плоскости антенной решетки и проходящей через ее центр, и внутреннюю, ограниченную той же плоскостью, что и внешняя поверхность, гладкую поверхность вращения с той же центральной осью, пространственно расположенную под внешней поверхностью, являются общими существенными признаками заявляемой антенны и антенны-прототипа. Усечение линзы является частным существенным признаком заявляемой антенны.
Сопоставительный анализ заявляемой антенны с антенной-прототипом показывает, что заявляемая антенна отличается наличием технического решения, ранее не использовавшегося в классе сканирующих купольных линзовых антенн, а именно тем, что у купольной рассеивающей линзы из однородного диэлектрика, образованной двумя гладкими преломляющими поверхностями, удалена вершина. Таким образом, заявляемое решение соответствует критерию изобретения "новизна".
Сравнение заявляемого решения с антенной-прототипом показывает, что геометрическая форма линзы заявляемой антенны имеет принципиальные отличия от геометрической формы линзы антенны-прототипа, что обеспечивает достижение цели изобретения, а именно, увеличение коэффициента усиления при излучении в зенит при одновременном уменьшении высоты и массы линзы. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого решения критерию изобретения "изобретательский уровень".
Поскольку применение купольных линз с двумя преломляющими поверхностями известно [2, 3], а новой является только их геометрическая форма, то это позволяет сделать вывод о возможности технической реализации заявляемого решения. Возможность технической реализации и удовлетворение заявляемой антенной предъявляемых функциональных требований к классу сканирующих купольных линзовых антенн для техники связи и радиолокации диапазонов СМВ и ММВ позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого решения критерию изобретения "промышленная применимость".
На фиг. 1 представлена конструкция антенны-прототипа. На фиг.2 представлена конструкция заявляемой антенны. На фиг.3 приведены зависимости КУ антенны-прототипа и заявляемой антенны от угла сканирования. На фиг.4 изображена относительная зависимость снижения высоты и массы заявляемой антенны в сравнении с аналогичными характеристиками антенны-прототипа.
На фиг. 1 представлена конструкция антенны-прототипа, представляющая собой плоскую круглую антенную решетку 1 и купольную рассеивающую линзу 2, представляющую собой оболочку из однородного диэлектрического материала, имеющую внешнюю поверхность 3 в форме ограниченной плоскостью 4 сферы с центральной осью 5, являющейся нормалью к плоскости 4 и проходящей через центр сферы 3, и внутреннюю поверхность 6, пространственно расположенную под внешней поверхностью 3, в виде ограниченной плоскостью 4 сферы со вторым центром, расположенным на оси 5, проходящей через первый вышеупомянутый центр. На фиг. 1 показаны также обозначения геометрических размеров антенны-прототипа: D0 - наружный диаметр линзы; D - внутренний диаметр линзы; Н - внешняя высота линзы; h - внутренняя высота линзы; Dap - диаметр облучающей антенной решетки.
На фиг.2 изображена конструкция заявляемой антенны. Приняты те же обозначения элементов, что и у антенны-прототипа. Заявляемая антенна содержит плоскую круглую антенную решетку 1 и купольную рассеивающую линзу 2, представляющую собой оболочку из однородного диэлектрического материала с утолщениями к краям, имеющую гладкую внешнюю поверхность вращения 3, ограниченную плоскостью 4, с центральной осью 5, являющейся нормалью к плоскости антенной решетки и проходящей через ее центр, и гладкую внутреннюю поверхность вращения 6 с той же центральной осью 5, пространственно расположенную под внешней поверхностью 3 и ограниченную той же плоскостью 4, что и внешняя поверхность. Вершина 7 диэлектрической линзы удалена, т. е. линза имеет сквозное отверстие в области вершины, а боковая поверхность выреза 8 имеет форму боковой поверхности усеченного прямого кругового конуса с вершиной в центре антенной решетки 1 и осью, совпадающей с центральной осью линзы 5, причем угол при вершине конуса не превышает максимального угла сканирования антенной решетки.
На фиг. 2 показаны также обозначения геометрических размеров заявляемой антенны: D0 - наружный диаметр линзы; D - внутренний диаметр линзы; H - внешняя высота неусеченной линзы; h - внутренняя высота неусеченной линзы; Dap - диаметр облучающей антенной решетки; Ну - внешняя высота усеченной линзы; hy - внутренняя высота усеченной линзы. Для защиты от внешних воздействий линза 2 может быть накрыта крышкой 9 из диэлектрического материала с низким значением относительной диэлектрической проницаемости ε и высокой добротностью (малым значением тангенса угла диэлектрических потерь tgδ).
В качестве примера для количественной оценки увеличения КУ при излучении в секторе углов, прилегающих к "зениту", и снижения массы заявляемой антенны по сравнению с антенной-прототипом авторами проведены расчеты характеристик сканирования антенн с параболическими поверхностями, характеризуемыми равными относительными геометрическими размерами: D0/Dap=3,0; D/Dap=2,0; H/Dap= l, 0; h/Dap=0,9165 и параметрами диэлектрика: ε=4, tgδ=0. Величина усечения линзы антенны-прототипа изменялась в пределах Hy/Dap=0,8-1,0. При проведении расчетов использовался комплекс программ, описанный в [4].
На фиг.3 приведены зависимости коэффициента усиления антенны-прототипа и заявляемой антенны от угла сканирования для случая Hy/Dap=0,8 (высота линзы заявляемой антенны на 20% меньше, чем высота линзы антенны-прототипа). Из зависимости следует, что в конкретном примере при углах сканирования ±15o, прилегающих к "зениту", КУ заявляемой антенны в среднем на 1,5 дБ больше КУ антенны-прототипа. При использовании диэлектриков с реальными потерями (tgδ>0), а также с большими значениями ε, увеличение КУ заявляемой антенны по сравнению с антенной-прототипом при тех же условиях будет больше.
На фиг.4 представлена зависимость отношения масс линз заявляемой антенны и антенны-прототипа от отношения их высот (величины усечения линзы). Как следует из фиг. 4, при уменьшении высоты линзы на 20% за счет ее усечения масса линзы снижается на 5%. Аналогичные результаты получены и для антенн со сферическими поверхностями,
Таким образом, исследования заявляемой антенны и антенны-прототипа подтверждают, что удаление вершины диэлектрической линзы в купольных линзовых антеннах с широкоугольным сканированием позволяет увеличить коэффициент усиления антенны при излучении в секторе углов, прилегающем к "зениту", при одновременном уменьшении высоты и массы антенны.
Источники информации
1. РЛС SDR с купольной линзой // Радиоэлектроника за рубежом.-1980.- 2. -стр.17.
2. Линзы-обтекатели из однородного диэлектрика // Радиоэлектроника за рубежом.-1981.- 5.-С.3-5.
3. Yung L. Chow, Sujeet К. Radome-lens ENF antenna development // US patent N.4872019, H 01 Q 15/08, H 01 Q 1/42, 1989 (прототип).
4. Кашин С.В.-Радиотехника.-1990.- 1.-С.87-88.

Claims (1)

  1. Купольная линзовая антенна, содержащая плоскую круглую антенную решетку и линзу, представляющую собой оболочку из однородного диэлектрического материала с утолщениями к краям, имеющую гладкую внешнюю поверхность вращения, ограниченную плоскостью, с центральной осью симметрии, являющейся нормалью к плоскости антенной решетки и проходящей через ее центр, и гладкую внутреннюю поверхность вращения с той же центральной осью симметрии, пространственно расположенную под внешней поверхностью и ограниченную той же плоскостью, что и внешняя поверхность, отличающаяся тем, что вершина линзы удалена, а поверхность выреза имеет форму усеченного прямого кругового конуса с вершиной в центре антенной решетки и осью, совпадающей с центральной осью симметрии, причем угол при вершине конуса не превышает максимального угла сканирования антенной решетки.
RU2000122915A 2000-09-04 2000-09-04 Купольная линзовая антенна RU2201021C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000122915A RU2201021C2 (ru) 2000-09-04 2000-09-04 Купольная линзовая антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000122915A RU2201021C2 (ru) 2000-09-04 2000-09-04 Купольная линзовая антенна

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000122915A RU2000122915A (ru) 2002-09-20
RU2201021C2 true RU2201021C2 (ru) 2003-03-20

Family

ID=20239714

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000122915A RU2201021C2 (ru) 2000-09-04 2000-09-04 Купольная линзовая антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2201021C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626559C2 (ru) * 2013-05-27 2017-07-28 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Линзовая антенна
CN108860571A (zh) * 2018-07-26 2018-11-23 成都飞机工业(集团)有限责任公司 一种飞机翼身整流罩及其构建方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626559C2 (ru) * 2013-05-27 2017-07-28 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Гигабит" Линзовая антенна
CN108860571A (zh) * 2018-07-26 2018-11-23 成都飞机工业(集团)有限责任公司 一种飞机翼身整流罩及其构建方法
CN108860571B (zh) * 2018-07-26 2023-09-29 成都飞机工业(集团)有限责任公司 一种飞机翼身整流罩及其构建方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Costa et al. Compact beam-steerable lens antenna for 60-GHz wireless communications
US7205950B2 (en) Radio wave lens antenna
CN107275788B (zh) 一种基于金属微扰结构的毫米波扇形波束柱面龙伯透镜天线
Diallo et al. All-metal Ku-band Luneburg lens antenna based on variable parallel plate spacing Fakir bed of nails
US11843170B2 (en) Spherical Luneburg lens-enhanced compact multi-beam antenna
JP2023525644A (ja) 誘電体レンズおよび誘電体レンズを有する電磁デバイス
US20140292605A1 (en) Reflector antenna including dual band splashplate support
Thornton Wide-scanning multi-layer hemisphere lens antenna for Ka band
EP0741917B1 (en) Reconfigurable, zoomable, turnable, elliptical-beam antenna
RU2435263C1 (ru) Двухдиапазонная антенна
US20100134368A1 (en) Inhomogeneous lens with maxwell's fish-eye type gradient index, antenna system and corresponding applications
RU2201021C2 (ru) Купольная линзовая антенна
US11996617B2 (en) Toroidal gradient index lens for omni and sector antennas
WO2000076028A1 (en) Hemispheroidally shaped lens and antenna system employing same
US20220120940A1 (en) Spherical gradient-index lens
RU2297698C2 (ru) Тороидальная линзовая антенна с электрическим сканированием в полном телесном угле
Pirinoli et al. Multifocal approach for reflectarray antenna for DTH applications
TW202209761A (zh) 介電透鏡及具有介電透鏡之電磁裝置
CN108808250B (zh) 基于超表面的凸面共形格里高利天线
Quzwain et al. New Reflector Shaping Methods for Dual-Reflector Antenna
RU2214658C1 (ru) Антенна с управляемой купольной линзой
RU2207673C2 (ru) Слабонаправленная широкополосная антенна
JPH06291538A (ja) マイクロ波偏波レンズ装置
CN107634339B (zh) 基于超表面的高定向性伞状凸面共形反射面天线
GB2311169A (en) A broadband omnidirectional microwave antenna with decreased sky radiation and with a simple means of elevation-plane pattern control