RU2326477C2 - Радиолокационный морской буй - Google Patents

Радиолокационный морской буй Download PDF

Info

Publication number
RU2326477C2
RU2326477C2 RU2006128092/09A RU2006128092A RU2326477C2 RU 2326477 C2 RU2326477 C2 RU 2326477C2 RU 2006128092/09 A RU2006128092/09 A RU 2006128092/09A RU 2006128092 A RU2006128092 A RU 2006128092A RU 2326477 C2 RU2326477 C2 RU 2326477C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hmc
radio
radar
pmc
scattering
Prior art date
Application number
RU2006128092/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006128092A (ru
Inventor
Алексей Сергеевич Грибков (RU)
Алексей Сергеевич Грибков
Сергей Владимирович Ковалев (RU)
Сергей Владимирович Ковалев
Олег Владимирович Король (RU)
Олег Владимирович Король
Сергей Михайлович Нестеров (RU)
Сергей Михайлович Нестеров
Иван Алексеевич Скородумов (RU)
Иван Алексеевич Скородумов
Original Assignee
Алексей Сергеевич Грибков
Сергей Владимирович Ковалев
Олег Владимирович Король
Сергей Михайлович Нестеров
Иван Алексеевич Скородумов
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 Алексей Сергеевич Грибков, Сергей Владимирович Ковалев, Олег Владимирович Король, Сергей Михайлович Нестеров, Иван Алексеевич Скородумов filed Critical Алексей Сергеевич Грибков
Priority to RU2006128092/09A priority Critical patent/RU2326477C2/ru
Publication of RU2006128092A publication Critical patent/RU2006128092A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2326477C2 publication Critical patent/RU2326477C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиолокации и радионавигации и может быть использовано в качестве радиолокационного навигационного морского буя в дециметровом и метровом диапазонах волн. Радиолокационный морской буй представляет собой полый металлический конус (ПМК) с прямым углом конусности, обращенный вершиной к морской поверхности, являющейся вторым отражающим элементом, и плавучую опору, которой является часть ПМК со стороны его вершины. При установке ПМК на морскую поверхность вершиной к ней формируется эквивалентный биконический радиолокационный отражатель, обеспечивающий равномерность индикатрисы рассеяния в азимутальной плоскости. ПМК открыт со стороны круглого основания и вся его внутренняя полость заполнена радиопрозрачным материалом с удельной плотностью в 15...40 раз меньшей, чем удельная плотность морской воды. Техническим результатом является расширение индикатрисы рассеяния морского буя до 90° в угломестной плоскости и увеличение значения его эффективной площади рассеяния (по уровню вероятности 0,5) до 4,3...14,2 дБ в диапазоне длин волн от дециметров до метров. Радиопрозрачный материал исключает попадание морской воды во внутреннюю полость ПМК, дополнительно обеспечивая при этом плавучесть и устойчивость всей конструкции. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации и радионавигации и может быть использовано в качестве радиолокационного навигационного морского буя в дециметровом и метровом диапазонах волн.
Известен способ и устройство для обеспечения равномерности индикатрисы рассеяния в азимутальной плоскости и уменьшения габаритов при работе в дециметровом и метровом диапазонах длин волн (СССР, авт. св. №1531787, МКИ H01Q 15/14). Это устройство получило название «Радиолокационный морской буй» (фиг.1) и содержит первый отражающий элемент в виде полого металлического конуса (ПМК) 1 с прямым углом конусности, обращенного вершиной к морской поверхности 2, являющейся вторым отражающим элементом, и плавучую опору, которой является часть ПМК 1 со стороны его вершины. При установке ПМК 1 на морскую поверхность 2 вершиной к ней, за счет того что поверхность 2 представляет собой в диапазоне дециметровых и метровых волн проводящую среду, формируется эквивалентный биконический радиолокационный отражатель. Поскольку угол при вершине ПМК 1 равен 90°, эквивалентный биконический отражатель обеспечивает равномерность индикатрисы рассеяния в азимутальной плоскости. Противовес 4, укрепленный на штоке 3, обеспечивает требуемую глубину погружения ПМК 1 относительно поверхности 2.
Очевидно, что биконический радиолокационный отражатель обладает равномерной круговой индикатрисой рассеяния только в азимутальной плоскости, при этом в вертикальной (угломестной) плоскости ширина основного лепестка индикатрисы рассеяния на уровне -3 дБ составляет ≈30° (В.О.Кобак, «Радиолокационные отражатели», Сов. радио, 1975 г., стр.156) или 15° над уровнем морской поверхности. Это обеспечивает биконическому радиолокационному отражателю равномерную индикатрису рассеяния в азимутальной плоскости только для малых углов возвышения, т.е. эффективную работу радиолокационных средств наблюдения морского базирования в условиях отсутствия морской волны, соизмеримой с габаритами самого буя. Так как верхняя часть ПМК (буя) выполнена в виде проводящего диска, который имеет единственный максимум отражения в направлении, совпадающем с нормалью к его поверхности, то радиолокационный морской буй (ПМК) в угломестной плоскости не обеспечивает равномерность индикатрисы рассеяния с достаточно большим уровнем эффективной площади рассеяния (ЭПР).
Задача изобретения состоит в расширении индикатрисы рассеяния и увеличении значения ЭПР буя в угломестной плоскости при работе в дециметровом и метровом диапазонах волн.
Для решения данной задачи ПМК делают открытым со стороны круглого основания 5, образуя конический рупор с диаметром раскрыва d, исходя из соотношения 3λ≤d≤15λ, где λ - длина волны радиоизлучения, а всю его внутреннюю полость заполняют радиопрозрачным материалом 6 с удельной плотностью в 15...40 раз меньшей, чем удельная плотность морской воды (фиг.2). При этом со стороны открытого круглого основания 5 первый отражающий элемент в виде полого металлического конуса (ПМК) 1 с прямым углом конусности представляет собой коническую рупорную антенну (Г.З.Айзенберг, В.Г.Ямпольский, О.Н.Терешин «Антенны УКВ». Связь. 1977 г., часть 1, стр.252) с прямым углом при вершине. При наличии внутри ПМК радиопрозрачного материала с удельной плотностью в 15...40 раз меньшей, чем удельная плотность морской воды, исключается попадание морской воды во внутреннюю полость ПМК, при этом дополнительно обеспечивается плавучесть и устойчивость всей конструкции.
Как радиолокационный отражатель коническая рупорная антенна (конический рупор) представляет собой сложную цель, индикатриса рассеяния которой в области основного лепестка близка по форме основному лепестку трехгранного уголкового отражателя одинаковых габаритов (В.О.Кобак, «Радиолокационные отражатели», Сов. радио, 1975 г., стр.165). В специальной литературе отсутствуют как экспериментальные результаты, так и выражения для расчета максимальной ЭПР в основном лепестке конического рупора с прямым углом конусности, но совершенно очевидно, что в первом приближении для ее оценки можно воспользоваться выражениями для максимальной ЭПР (σm) в основном лепестке трехгранного уголкового отражателя с треугольными гранями:
σm=4πd4/3λ2,
где d - диаметр круглого основания (раскрыва) ПМК,
λ - длина волны радиоизлучения.
Так как индикатрисы рассеяния трехгранных уголковых отражателей во всем диапазоне изменения углов теоретически не определены, то весьма полезными могут оказаться их полуэмпирические аппроксимации наиболее часто используемой индикатрисы рассеяния в горизонтальной плоскости (плоскости, параллельной ребру раскрыва отражателя) для уголкового отражателя с треугольными гранями (В.О.Кобак, «Радиолокационные отражатели». Сов. радио, 1975 г., стр.174)
Figure 00000001
где θ - угол в градусах.
Характерным для уголковых отражателей больших по сравнению с длиной волны размеров является тот факт, что все падающие на него лучи после двух-, трехкратных переотражений проходят одинаковый путь, равный пути от вершины уголка и обратно, т.е. при этом отсутствует их взаимная интерференция. Для конического рупора с прямым углом конусности в приближении геометрической теории дифракции отраженное поле вне рупора представляет собой суперпозицию полей, соответствующих прямым дифракционным и отраженным лучам, приходящим в точку приема (Г.З.Айзенберг, В.Г.Ямпольский, О.Н.Терешин, «Антенны УКВ». Связь, 1977 г., часть 1, стр.279-282). При этом возможные потери приводят к тому, что максимальное значение ЭПР (σm) в основном лепестке конического рупора с прямым углом конусности будет значительно (до 2 и более раз) меньше, чем у уголкового отражателя.
Если диаметр раскрыва конического рупора становится соизмеримым с длинной волны (в диапазоне дециметровых и метровых волн), то картина принципиально меняется. При уменьшении размера конического рупора провалы между основным и боковыми лепестками индикатрисы рассеяния уменьшаются и боковые лепестки постепенно сливаются с основным. При этом основной лепесток индикатрисы при определенных соотношениях, например, d/λ~3,75 (d - диаметр раскрыва (основания) конического рупора (ПМК), λ - длина волны радиоизлучения) может иметь провал в центре основного лепестка индикатрисы рассеяния.
Таким образом, конический рупор с прямым углом конусности, образованный ПМК с открытым основанием, в известном устройстве радиолокационного морского буя обеспечивает в угломестной плоскости, в секторе углов 45°≤φ≤135°, расширенную осесимметричную индикатрису рассеяния с ЭПР, примерно соизмеримой с ЭПР трехгранного уголкового отражателя.
Радиолокационный морской буй работает следующим образом.
При установке полого металлического конуса 1 с прямым углом конусности на морскую поверхность 2, представляющую собой в диапазоне дециметровых и метровых волн проводящую среду, формируется эквивалентный биконический радиолокационный отражатель, образованный совокупностью полого металлического конуса 1 и его электродинамического зеркального отображения (на чертеже показано пунктиром). Поскольку угол при вершине полого металлического конуса 1 равен 90°, эквивалентный биконический отражатель обеспечивает равномерность индикатрисы, рассеянной в азимутальной плоскости. Так как ПМК открыт со стороны круглого основания 5, то в угломестной плоскости он обеспечивает расширение индикатрисы рассеяния с максимальным значением ЭПР исходя из соотношения (1). Противовес 4, укрепленный на штоке 3, обеспечивает требуемую глубину погружения полого металлического конуса 1 относительно морской поверхности 2, а также устойчивость всей конструкции. Наличие внутри ПМК радиопрозрачного материала 6 с удельной плотностью в 15...40 раз меньшей, чем удельная плотность морской воды, исключает попадание морской воды во внутреннюю полость ПМК, дополнительно обеспечивая при этом плавучесть и устойчивость всей конструкции.
В качестве радиопрозрачного материала 6 с удельной плотностью в 15...40 раз меньшей, чем удельная плотность морской воды, предлагается использовать композиционный материал, состоящий из полимерной матрицы, наполненной газовыми, жидкими или твердыми включениями, - пенопласт (А.Г.Дементьев, О.Г.Тараканов, «Структура и свойства пенопластов», Химия, 1983, стр.65-66). По своим физико-механическим и электрическим свойствам наиболее подходит пенопласт типа ППУ, вспененный СО2, или типа ПЭ, вспененный фреоном, с удельной плотностью 25...70 кг/м3 и диэлектрической проницаемостью, близкой к единице.
Для проверки предлагаемого технического решения было проведено полунатурное моделирование в условиях Эталонного радиолокационного измерительного комплекса («Эталонный радиолокационный измерительный комплекс открытого типа (ЭРИК)». Оружие и технологии России. Энциклопедия. XXI век. Противовоздушная и противоракетная оборона. Том IX. М.: «Оружие и технологии». 2004 г., стр.385), о чем свидетельствует «Акт испытаний...». В качестве образца ПМК использовался полый металлизированный биконический отражатель (фиг.3), состоящий из двух одинаковых усеченных конусов с углом 90° между образующими. Работоспособность устройства-прототипа и предлагаемого устройства проверялась путем записи индикатрисы рассеяния биконического отражателя при равномерном вращении его вокруг оси, проходящей через плоскость малого основания (фиг.4). Большое основание одного из конусов было открыто, что позволило со стороны полого металлического конуса (конического рупора) с углом при вершине 90° моделировать работу предлагаемого устройства ПМК. Возможности устройства-прототипа характеризовались измеренной индикатрисой рассеяния со стороны металлизированного основания второго конуса.
Сущность предлагаемого технического решения поясняется фиг.4-6.
На фиг.4 представлена схема измерения индикатрисы рассеяния (диаграммы ЭПР) образца ПМК: металлизированного биконического отражателя, где d - диаметр круглого основания (раскрыва) ПМК.
На фиг.5 приведены диаграммы ЭПР в секторе углов локации 0-180° образца устройства ПМК-прототипа (а) и предлагаемого устройства-ПМК (b) с разными волновыми размерами:
с - диаметр основания ПМК d/λ≈3,
f - диаметр основания ПМК d/λ≈5,
k - диаметр основания ПМК d/λ≈15,
где λ - длина волны радиоизлучения.
На фиг.6 приведены интегральные законы распределения ЭПР (Р(σ)) образца ПМК-прототипа (а) и предлагаемого устройства-ПМК (b) в секторе локации 90°±45°, полученные для круглого основания (раскрыва) ПМК с соответствующими волновыми размерами (c, f, k).
Анализ приведенных на фиг.4-6 результатов позволяет сделать вывод о том (Акт испытаний...), что предлагаемое устройство-ПМК в сравнении с устройством-прототипом позволяет расширить индикатрису рассеяния до 90° и увеличить значения ЭПР (по уровню вероятности 0,5) буя в угломестной плоскости относительно нормали к раскрыву основания в секторе углов локации 90°±45° до 4,3...14,2 дБ в диапазоне длин волн от дециметров до метров (d/λ от 15 до 3).
Реализация заявляемого устройства не представляет трудностей. Очевидно, что изобретение не ограничивается вышеизложенным примером его осуществления. Исходя из его схемы могут быть предусмотрены и другие варианты его реализации, не выходящие за рамки предмета изобретения.

Claims (2)

1. Радиолокационный морской буй, содержащий первый отражающий элемент в виде полого металлического конуса (ПМК) с прямым углом конусности, обращенный вершиной к морской поверхности, являющейся вторым отражающим элементом, и плавучую опору, которой является часть ПМК со стороны его вершины, отличающийся тем, что ПМК открыт со стороны круглого основания, образуя конический рупор с диаметром раскрыва d исходя из соотношения 3≤d/λ≤15, где λ - длина волны радиоизлучения, а вся внутренняя полость ПМК заполнена радиопрозрачным материалом с удельной плотностью, в 15...40 раз меньшей, чем удельная плотность морской воды.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве радиопрозрачного материала используют пенопласт с удельной плотностью 25...70 кг/м3 и диэлектрической проницаемостью, близкой к единице.
RU2006128092/09A 2006-08-03 2006-08-03 Радиолокационный морской буй RU2326477C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128092/09A RU2326477C2 (ru) 2006-08-03 2006-08-03 Радиолокационный морской буй

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128092/09A RU2326477C2 (ru) 2006-08-03 2006-08-03 Радиолокационный морской буй

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006128092A RU2006128092A (ru) 2008-02-20
RU2326477C2 true RU2326477C2 (ru) 2008-06-10

Family

ID=39266628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006128092/09A RU2326477C2 (ru) 2006-08-03 2006-08-03 Радиолокационный морской буй

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2326477C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481678C2 (ru) * 2011-06-23 2013-05-10 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро "Аметист" Биконическая антенна

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481678C2 (ru) * 2011-06-23 2013-05-10 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро "Аметист" Биконическая антенна

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006128092A (ru) 2008-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9778357B2 (en) Cylindrical polarimetric phased array radar
Kummer et al. Antenna measurements—1978
US8441409B2 (en) Broadband convex ground planes for multipath rejection
Gupta et al. Non-planar adaptive antenna arrays for GPS receivers
US20150280326A1 (en) Reflector, reflective coating, and reflecting body detecting device
d'Elia et al. A physical optics approach to the analysis of large frequency selective radomes
RU2326477C2 (ru) Радиолокационный морской буй
RU2594667C1 (ru) Радиолокационный уголковый отражатель
Liu et al. Analysis of Performance Degradation Introduced by Radome for High‐Precision GNSS Antenna
EP3729111A1 (fr) Systeme de detection interferometrique de foudre
CN109638408A (zh) 一种应用于准动态缩比测试的v波段天线
Bernhardt Radar backscatter from conducting polyhedral spheres
Ünal et al. Investigations of electrical size effects on radar cross section for orthogonally distorted corner reflectors
Dzolic et al. Tailoring HFSWR transmitting antenna array for environment of the equatorial area: Gulf of guinea experiences
RU2140690C1 (ru) Пассивный радиолокационный отражатель (его варианты) и плавучий навигационный знак
US9748640B2 (en) Helix-loaded meandered loxodromic spiral antenna
Keller et al. Edge slot waveguide array antenna for an omnidirectional radar system
RU2818801C1 (ru) Устройство увеличения эффективной площади рассеяния радиолокационного объекта
US3289205A (en) Method and apparatus for determining electromagnetic characteristics of large surface area passive reflectors
Pivnenko Time-saving scanning schemes for measurement of electrically large antennas by spherical near-field technique
Blaauw et al. Review of a full-polarimetric calibration target for radar cross section measurements
Lei Theoretical analysis of and bias correction for planar and cylindrical polarimetric phased array weather Radar
Ingerson et al. Effects of Antenna Under Test Positioner on the Measured Pattern of Antennas
McNeil Demystifying Popular Waveguide Antennas for mmWave Applications.
He et al. Design of Broadband and Ultra‐Wide‐Angle Low‐RCS Open‐Ended Cavity Based on Phase Cancellation

Legal Events

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

Effective date: 20080804