RU2300831C2 - Способ снижения уровня шума антенны и двухмодовая апертурная антенна - Google Patents

Способ снижения уровня шума антенны и двухмодовая апертурная антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2300831C2
RU2300831C2 RU2005109101/09A RU2005109101A RU2300831C2 RU 2300831 C2 RU2300831 C2 RU 2300831C2 RU 2005109101/09 A RU2005109101/09 A RU 2005109101/09A RU 2005109101 A RU2005109101 A RU 2005109101A RU 2300831 C2 RU2300831 C2 RU 2300831C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wave
waveguide
signal
mode
rectangular
Prior art date
Application number
RU2005109101/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005109101A (ru
Inventor
Елена Валерьевна Федосеева (RU)
Елена Валерьевна Федосеева
Елена Анатольевна Ростокина (RU)
Елена Анатольевна Ростокина
Иль Николаевич Ростокин (RU)
Илья Николаевич Ростокин
Original Assignee
Елена Валерьевна Федосеева
Елена Анатольевна Ростокина
Илья Николаевич Ростокин
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 Елена Валерьевна Федосеева, Елена Анатольевна Ростокина, Илья Николаевич Ростокин filed Critical Елена Валерьевна Федосеева
Priority to RU2005109101/09A priority Critical patent/RU2300831C2/ru
Publication of RU2005109101A publication Critical patent/RU2005109101A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2300831C2 publication Critical patent/RU2300831C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к пассивной радиолокации и может использоваться в радионавигации и при проведении радиометрических исследований. Технический результат заключается в снижении уровня шумов антенны, в том числе при широкополосных и шумовых информационных сигналах, с возможностью приема антенной сигналов от быстропротекающих процессов. Способ уменьшения уровня шума антенны основан на одновременном формировании двух диаграмм направленности антенны: игольчатой формы на волне Н11 и формы полого конуса на волне E01 с последующим разделением этих волн в модовом разделителе и формировании выходного сигнала как разности амплитудно продетектированных сигналов, принятых на волнах Н11 и E01. Двухмодовая антенна содержит модовый разделитель, обеспечивающий разделение мощности, принимаемой на волнах Н11 и E01. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к пассивной радиолокации и может быть использовано в радионавигации и при проведении радиометеорологических исследований.
Цель изобретения - снижение уровня шума антенны.
Известны способы снижения уровня шума антенны за счет уменьшения коэффициента рассеяния антенны [1] или использованием амплитудно-фазовой компенсации в двухканальных антеннах [2]. Уменьшение коэффициента рассеяния не позволяет уменьшить уровень собственных шумов антенны и шумов объектов, находящихся на поверхности антенны (например, слой осадков). Кроме того, уменьшение коэффициента рассеяния связано с уменьшением коэффициента использования площади антенны, а это приводит к уменьшению коэффициента усиления антенны.
Использование амплитудно-фазовой компенсации применимо только к сигналам с узким спектром.
Известен способ снижения уровня шума антенны с двумя типами волн [3], выбранный в качестве ближайшего аналога, основанный на том, что в антенне, рассчитанной для работы на двух типах волн и имеющей на одном типе волны (Н11) игольчатую ДН, на которой принимается полезный сигнал, а на другом типе (E01) - форму полого конуса, окружающего игольчатый луч, на котором принимается шумовой сигнал, равный по интенсивности шумовому сигналу, принимаемому на игольчатый луч, принятые антенной сигналы и снимаемые с селективного ответвителя антенны в синфазе и противофазе в виде сумм
Figure 00000002
и
Figure 00000003
где
Figure 00000004
и
Figure 00000005
- мощность, переносимая соответственно волнами Н11 и E01, подаются на синхронный детектор с интегратором, выходной сигнал которого формируется как произведение [4]
Figure 00000006
где
Figure 00000007
Figure 00000008
R - сопротивление цепи интегратора. Но поскольку синхронный детектор по существу представляет собой преобразователь частоты, разностная частота которого равна нулю, то статистическое среднее выходное напряжение синхронного детектора представляет только напряжение сигнала, так как шумовые напряжения при усреднении по всем относительным фазам сводятся к нулю.
Антенна, реализующая данный способ [2], выполнена в виде конического рупора, питаемого волноводом круглого сечения с волнами Н11 и E01, содержащим селективный ответвитель, состоящий из двух зондов, расположенных в диаметрально противоположных точках поперечного сечения круглого волновода в плоскости Е волны Н11.
Недостатки способа и антенны заключаются в следующем.
Использование синхронного детектирования предполагает наличие опорного сигнала, который на несущей частоте смешивается с приходящим сигналом, и сигнал на выходе СД зависит от амплитуды сигналов и от фазового сдвига между сигналом несущей частоты и опорным напряжением [5].
Таким образом, в данном способе одна часть сигнала (например,
Figure 00000002
) используется в качестве опорного сигнала, а другая часть
Figure 00000009
в качестве сигнала детектирования, т.е. предполагается, что принимаемые антенной полезные сигналы должны иметь ярко выраженную несущую частоту, и, следовательно, такой способ не применим для снижения шумов антенны, когда информационный полезный сигнал имеет шумовую структуру. Кроме того, в синхронном детекторе среднестатистически поглощается только половина номинальной мощности шума, что дает ухудшение на 3 дБ, и только при наличии возможности накопления сигнала в течение достаточно длительного времени влияние шума становится пренебрежимо мало, что накладывает ограничение на использование способа при приеме сигналов, характеризующих быстро протекающие процессы.
Целью изобретения является снижение уровня шумов антенны, в том числе при широкополосных и шумовых информационных (полезных) сигналах, и снятие ограничений на прием антенной сигналов от быстро протекающих процессов, и двухмодовая антенна, реализующая данный способ.
Поставленная цель достигается тем, что в способе снижения уровня шумов антенны с целью снижения уровня шумов антенны формируются два выходных сигнала, принятые на волнах Н11 и Е01 путем введения модового разделителя на основе круглого волновода на выходе конической рупорной или волноводной двухмодовой антенны.
По второму варианту, для ответвления мощности сигнала, принятого на волне Н11, выходное волноводное плечо модового разделителя ориентировано таким образом, что широкая стенка прямоугольного окна в круглом волноводе направлена вдоль оси волновода, при этом образуется трансформатор типа волн Н11 в круглом волноводе в волну Н10 в прямоугольном волноводе, а для ответвления мощности сигнала, принятого на волне E01, выходное волноводное плечо модового разделителя ориентировано таким образом, что широкая стенка прямоугольного окна в круглом волноводе направлена перпендикулярно оси волновода, при этом образуется трансформатор типа волн E01 в круглом волноводе в волну H10 в прямоугольном волноводе.
По третьему варианту, для осуществления разделения волн Н11 и E01 в круглом волноводе модовый разделитель имеет следующий порядок включения трансформаторов типов волн: первоначально включается трансформатор типа волн Н11 в круглом волноводе в волну Н10 в прямоугольном волноводе, затем в круглом волноводе устанавливается режекторный фильтр, препятствующий прохождению волны Н11, далее включается трансформатор типа волн E01 в круглом волноводе в волну Н10 в прямоугольном волноводе.
По четвертому варианту, каждый из двух выходных сигналов модового разделителя по отдельности проходит операцию амплитудного детектирования с целью получения двух выходных напряжений, пропорциональных в первом случае мощности смеси сигнал + шум (Рсш), а во втором случае - мощности шума (Рш).
По пятому варианту, реализация компенсации шума производится одновременной подачей продетектированных сигналов на схему вычитания, реализующую аналоговым или программным способом операцию нахождения разности сигналов пропорциональных смеси сигнал + шум (Рсш) и шуму (Рш), в результате выходной сигнал оказывается пропорциональным мощности сигнала на входе.
По шестому варианту, длительность формирования выходного сигнала обусловлена в основном длительностью накопления информационного сигнала, принимаемого на волне Н11, без дополнительного времени на статистическое усреднение в операции компенсации, что не накладывает дополнительных ограничений на скорость изменения принимаемых сигналов.
По седьмому варианту, двухмодовая коническая рупорная антенна одновременно формирует две диаграммы направленности - игольчатую на волне Н11 и диаграмму направленности формы полого конуса, окружающего игольчатый луч, на волне Е01, с этой целью на выходе конической или волноводной антенны установлен модовый разделитель, выполненный на питающем антенну круглом волноводе с подключением в двух взаимно перпендикулярных плоскостях к его боковой стенке двух прямоугольных волноводов через прямоугольные окна во взаимно перпендикулярных плоскостях.
По восьмому варианту, в модовом разделителе во взаимно перпендикулярных плоскостях на расстоянии четверти длины волны от конца питающего антенну волновода прорезано прямоугольное окно - трансформатор волн Е01, широкая стенка которого перпендикулярна оси круглого волновода, а на расстоянии четверти длины волны от режекторного фильтра прорезано прямоугольное окно - трансформатор волн Н11, широкая стенка которого совпадает с осью круглого волновода.
По девятому варианту, режекторный фильтр в круглом волноводе для волны Н11 реализуется в виде проводящего кольца, устанавливаемого внутри круглого волновода между трансформаторами типов волн.
На фиг.1 показана структурная схема антенны; на фиг.2 - конструкция модового разделителя.
Антенна содержит конический рупор 1; трансформатор типов волн Н11→Н10 2; модовый фильтр 3; трансформатор типов волн E01→H10 4; амплитудные детекторы 5, 6; компенсатор 7.
Устройство работает следующим образом. Широкополосный или шумовой сигнал, принимаемый коническим рупором 1, подается в круглый волновод, в котором возбуждаются волны Н11 и Е01, в трансформаторе типов волн Н11→Н10 2, представляющим собой перпендикулярное подключение волновода, например прямоугольного, к боковой стенке круглого волновода, в которой имеется прямоугольное окно, широкая стенка которого параллельна оси круглого волновода и размеры которого ограничены размерами поперечного сечения подключенного волновода, осуществляется ответвление энергии переносимой волной Н11 и подача ее на выход второго плеча. Структура поля волны E01 в перпендикулярном плече в виде прямоугольного волновода не может возбудить волну Н10, поскольку соответствующие составляющие вектора Е параллельны узкой стенке, одинаковы по амплитуде и направлены в противоположные стороны [6]. Режекторный фильтр 3, например, в виде проводящего кольца в поперечном сечении круглого волновода препятствует прохождению волны Н11 и пропускает на вход трансформатора E01→H10 4 только энергию, переносимую волной E01. Трансформатор типов волн E01→H10 4 представляет, например, перпендикулярное подключение прямоугольного волновода со стороны широкой стенки к круглому волноводу. Таким образом, на выходе трансформатора 4 (первое плечо) выделяется сигнал, пропорциональный только энергии волны E01.
Сигнал с плеча 1 трансформатора 4, пропорциональный мощности шумов Рш, принятой антенной, возбужденной на волне E01, подается на амплитудный детектор 5 и далее на первый вход компенсатора (схему вычитания), а сигнал с плеча 2 трансформатора 2, пропорциональный мощности Рсш, принятой антенной, возбужденной на волне Н11, подается на амплитудный детектор 6 и далее поступает на второй вход компенсатора 7. Выходной сигнал компенсатора формируется как разность
Figure 00000010
Таким образом, на выходе компенсатора сигнал, пропорциональный мощности шумов, отсутствует.
Использование предложенного способа позволяет снизить шумы антенны не только с использованием узкополосных информационных сигналов, но и при использовании широкополосных и шумовых информационных сигналов. Кроме того, в данном способе отсутствует необходимость длительного накопления сигнала для получения эффекта полного подавления шумов, и, следовательно, отсутствуют ограничения на прием сигналов от быстро протекающих процессов.
Литература
1. Цейтлин Н.М. Антенная техника и радиоастрономия. - М.: Сов. радио, 1976. - 352 с.
2. Ямпольский В.Г., Фролов О.П. Антенны и ЭМС. - М.: Радио и связь, 1983. - 272 с.
3. Li Tingge. Reducing noise with dual mode antenna / Пат. США, кл. 343-100 (Н04В), №3461453, заявл. 30.08.67, опубл. 12.08.69.
4. Смогилев К.А., Воскресенский И.В., Филиппов Л.А. Радиоприемники СВЧ. - Военное издательство министерства обороны СССР, 1967. - 556 с.
5. Харвей А.Ф. Техника сверхвысоких частот. - М.: Сов. радио, 1965. - 774 с.
6. Модель А.Н. Фильтры СВЧ в радиорелейных системах. - М.: Связь, 1967. - 352 с.

Claims (8)

1. Способ снижения уровня шума антенны, основанный на приеме сигнала антенной, работающей на двух типах волн и имеющей на волне Н11 игольчатую диаграмму направленности, на которую принимается полезный сигнал, а на волне E01 - диаграмму направленности формы полого конуса, окружающего игольчатый луч, с формированием двух выходных сигналов, поступающих на амплитудные детекторы и затем на компенсатор, отличающийся тем, что формируются два выходных сигнала, принятые на волнах Н11 и Е01, путем введения модового разделителя на основе круглого волновода на выходе конической рупорной или волноводной двухмодовой антенны.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для ответвления мощности сигнала, принятого на волне Н11, выходное волноводное плечо модового разделителя ориентировано таким образом, что широкая стенка прямоугольного окна в круглом волноводе направлена вдоль оси волновода, при этом образуется трансформатор типа волн Н11 в круглом волноводе в волну Н10 в прямоугольном волноводе, а для ответвления мощности сигнала, принятого на волне Е01, выходное волноводное плечо модового разделителя ориентировано таким образом, что широкая стенка прямоугольного окна в круглом волноводе направлена перпендикулярно оси волновода, при этом образуется трансформатор типа волн E01 в круглом волноводе в волну Н10 в прямоугольном волноводе.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что для осуществления разделения волн Н11 и E01 в круглом волноводе модовый разделитель имеет следующий порядок включения трансформаторов типов волн: первоначально включается трансформатор типа волн Н11 в круглом волноводе в волну Н10 в прямоугольном волноводе, затем в круглом волноводе устанавливается режекторный фильтр, препятствующий прохождению волны Н11, далее включается трансформатор типа волн E01 в круглом волноводе в волну H10 в прямоугольном волноводе.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что каждый из двух выходных сигналов модового разделителя по отдельности проходит операцию амплитудного детектирования с целью получения двух выходных напряжений, пропорциональных в первом случае мощности смеси сигнал + шум (Рсш), а во втором случае - мощности шума (Рш).
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что реализация компенсации шума производится одновременной подачей продетектированных сигналов на схему вычитания, реализующую аналоговым или программным способом операцию нахождения разности сигналов пропорциональных смеси сигнал + шум (Рсш) и шуму (Рш), в результате выходной сигнал оказывается пропорциональным мощности сигнала на входе.
6. Способ п.1, отличающийся тем, что длительность формирования выходного сигнала обусловлена в основном длительностью накопления информационного сигнала, принимаемого на волне Н11, без дополнительного времени на статистическое усреднение в операции компенсации, что не накладывает дополнительных ограничений на скорость изменения принимаемых сигналов.
7. Двухмодовая рупорная антенна, формирующая две диаграммы направленности, с питающим волноводом круглого сечения, работающим в двухмодовом режиме на волнах Н11 и Е01, на котором выполнен модовый разделитель, путем подключения к его боковой стенке во взаимно перпендикулярных плоскостях двух прямоугольных волноводов через прямоугольные окна - трансформаторы, отличающаяся тем, что прямоугольное окно - трансформатор волны E01, широкие стенки которого перпендикулярны оси волновода, прорезано на расстоянии четверти длины волны от закороченного конца питающего антенну волновода, а прямоугольное окно - трансформатор волны Н11, широкие стенки которого параллельны оси волновода, прорезано на расстоянии четверти длины волны от режекторного фильтра для волны Н11 питающего волновода.
8. Двухмодовая рупорная антенна по п.7, отличающаяся тем, что режекторный фильтр в круглом волноводе для волны Н11 реализуется в виде проводящего кольца, устанавливаемого внутри круглого волновода между трансформаторами типов волн.
RU2005109101/09A 2005-03-29 2005-03-29 Способ снижения уровня шума антенны и двухмодовая апертурная антенна RU2300831C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005109101/09A RU2300831C2 (ru) 2005-03-29 2005-03-29 Способ снижения уровня шума антенны и двухмодовая апертурная антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005109101/09A RU2300831C2 (ru) 2005-03-29 2005-03-29 Способ снижения уровня шума антенны и двухмодовая апертурная антенна

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005109101A RU2005109101A (ru) 2006-09-10
RU2300831C2 true RU2300831C2 (ru) 2007-06-10

Family

ID=37112514

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005109101/09A RU2300831C2 (ru) 2005-03-29 2005-03-29 Способ снижения уровня шума антенны и двухмодовая апертурная антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2300831C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2597684C2 (ru) * 2011-04-04 2016-09-20 Сименс Акциенгезелльшафт Вч генератор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2597684C2 (ru) * 2011-04-04 2016-09-20 Сименс Акциенгезелльшафт Вч генератор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005109101A (ru) 2006-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9136571B2 (en) Driver assistance device for a vehicle, vehicle and method for operating a radar apparatus
US7812760B2 (en) Short-range radar and control method thereof
KR101813118B1 (ko) 안테나 시스템
RU2451373C1 (ru) Активная фазированная антенная решетка
JPWO2006080454A1 (ja) Uwbの短パルスレーダ
JP2001237602A (ja) 二周波数帯衛星受信用コンバータ
US20070194978A1 (en) Uwb short-range radar
US3964070A (en) Corrugated horn having means for extracting divergence-measuring modes
US3423756A (en) Scanning antenna feed
JP2017198474A (ja) パルスレーダー装置及びその部品
Filippov et al. The first dual-depth dual-frequency choke ring
CA2225455C (en) Improvements in or relating to motion detection units
RU2300831C2 (ru) Способ снижения уровня шума антенны и двухмодовая апертурная антенна
CN111987995A (zh) 一种基于混频调制反馈环的梳状信号源
CN207283538U (zh) 一种毫米波多通道收发系统
JP2004538735A (ja) 隔離信号分割器/結合器および第1と第2の周波数の信号の結合方法
Bayer et al. Multimode monopulse tracking feed with dual-band potential for land-mobile satellite communications in Ka-band
Jastram Passive front-ends for wideband millimeter wave electronic warfare
Engelbertz et al. 60 GHz low phase noise radar front-end design for the detection of micro drones
CN108700452B (zh) 借助于太赫兹脉冲测量位于容器中的填充物质的填充水平的方法
Peters et al. Modular Multi-Channel RFSoC System Expansion and Array Design
Ruiter et al. EMBRACE, a 10000 element next generation aperture array telescope
RU2460089C1 (ru) Короткоимпульсный моноимпульсный радиолокатор с электронным сканированием в одной плоскости
Sander Experimental phased-array radar ELRA: antenna system
Patel Inexpensive multi-mode satellite tracking feed antenna

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080330