RU2331980C1 - Передатчик сшп-сигнала для радарных и сенсорных устройств - Google Patents

Передатчик сшп-сигнала для радарных и сенсорных устройств Download PDF

Info

Publication number
RU2331980C1
RU2331980C1 RU2007101081/09A RU2007101081A RU2331980C1 RU 2331980 C1 RU2331980 C1 RU 2331980C1 RU 2007101081/09 A RU2007101081/09 A RU 2007101081/09A RU 2007101081 A RU2007101081 A RU 2007101081A RU 2331980 C1 RU2331980 C1 RU 2331980C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ultra
uwb signal
resonator
uwb
reflector
Prior art date
Application number
RU2007101081/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Станиславович Крылов (RU)
Константин Станиславович Крылов
Дмитрий Владимирович Федотов (RU)
Дмитрий Владимирович Федотов
Александр Анатольевич Судаков (RU)
Александр Анатольевич Судаков
ев Евгений Николаевич Мит (RU)
Евгений Николаевич МИТЯЕВ
Вангджин МУН (KR)
Вангджин МУН
Хансеок ЛИ (KR)
Хансеок ЛИ
Владимир Станиславович Королев (RU)
Владимир Станиславович Королев
Original Assignee
Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд."
Корпорация С1
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 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд.", Корпорация С1 filed Critical Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд."
Priority to RU2007101081/09A priority Critical patent/RU2331980C1/ru
Priority to KR1020070133659A priority patent/KR100970002B1/ko
Priority to US12/014,517 priority patent/US7545314B2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2331980C1 publication Critical patent/RU2331980C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/03Details of HF subsystems specially adapted therefor, e.g. common to transmitter and receiver
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q19/00Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/10Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces
    • H01Q19/106Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces using two or more intersecting plane surfaces, e.g. corner reflector antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q23/00Antennas with active circuits or circuit elements integrated within them or attached to them
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/0209Systems with very large relative bandwidth, i.e. larger than 10 %, e.g. baseband, pulse, carrier-free, ultrawideband
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • G01S13/886Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for alarm systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Transmitters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области формирования и излучения сверхширокополосных (СШП) сигналов для радарных систем малой дальности. Достигаемый технический результат - упрощение и понижение электропитания. Сверхширокополосный радиопередающий модуль, включающий в себя схему генерирования СШП сигнала, выполненную с возможностью управления потребляемой мощностью за счет режима стробирования напряжения питания и конструктивно объединенную с устройством излучения СШП сигнала в виде объемного резонатора и цепи обратной связи. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение касается проектирования сверхширокополосной (СШП) аппаратуры и, в частности, схем формирования и излучения сверхширокополосных сигналов в СШП радарных системах малой дальности, например, используемых для систем безопасности, таких как обнаружение вторжения на охраняемую территорию.
Обычно основным блоком любого устройства радарного типа является радиочастотная часть (РЧ), подобно тому, как ультразвуковой излучатель и цепи его управления являются основной частью ультразвукового устройства, или инфракрасный приемник и цепи его управления в инфракрасном устройстве. Любая радиочастотная часть содержит радиочастотный передатчик, приемник и некоторое устройство управления. Общепринятая схема построения передатчика радиосигналов приведена на блок-диаграмме (см. Фиг.1). Особенности работы в СШП диапазоне позволяют несколько видоизменить традиционную схему, отказавшись от усилителя мощности (см., например, материалы, опубликованные на сайте http://www.pulstech.ru [1], или www.intel.ru [2]).
Характеристики передатчика определяют основные характеристики устройства, такие как дальность, устойчивость к интерференциям, проникающая способность, сложность и стоимость. Например, сенсоры инфракрасного диапазона частот используются для охраны различных помещений. Они дешевы, но имеют высокий уровень ложных тревог, вызванный потоками воздуха с различной температурой, которые перемещаются в охраняемой области. Микроволновые сенсоры в основном дороги из-за высокой стоимости радиочастотных компонентов. И чем частота выше, тем выше стоимость. Кроме того, микроволновые сенсоры имеют высокий уровень потребляемой мощности.
Высокий уровень потребляемой мощности является характерной чертой для радиочастотных схем сверхвысоких частот. Выходом из проблемы могло бы стать использование подходящего для СШП применения метода управления (стробирования) напряжением питания радиочастотного модуля.
Известны различные попытки повысить частоту в используемых радиочастотных компонентах. В частности, одно из таких решений описано в патенте РФ 2188500 [3], в котором конструкция радара дополнена волноводной трубкой, заполненной определенным газом, а также источником лазерного излучения. При облучении лазером часть газа переходит в состояние плазмы. Проходя через такую трубку волна СВЧ-диапазона разделяется в плазменной части, что позволяет генерировать импульсы СВЧ-излучения с длительностью менее 10 нс. Это решение нельзя назвать несложным и недорогим, поэтому сфера его применения весьма ограничена.
Интересный вариант СШП излучателя предложен в патенте США 5889497 [4], где генератор импульсов подключен к двум рупорным антеннам с разными диэлектрическими свойствами, при этом достигается скорость формирования импульса в пределах 200 пс. Это решение используется, в основном, в высоковольтной аппаратуре, что неблагоприятно сказывается на сложности и стоимости компонентов.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является усовершенствованная импульсная радарная система, описанная в патенте США 6100839 [5], в котором для снижения стоимости и уменьшения габаритов системы предусматривается совмещение функций отдельных элементов. В конкретном случае, предложено двойное использование каждого из элементов антенной решетки - в качестве излучающего и принимающего антенного элемента, при этом используется лишь один аналого-цифровой конвертор. В описанном решении, однако, не принят во внимание тот факт, что добротность антенны падает пропорционально расширению полосы рабочих частот. Соответственно, для случая сверхширокополосных сенсоров требуется применение соответственно сверхширокополосных антенн, обладающих высокой добротностью для обеспечения функции резонатора схемы формирования сигнала. Однако используемые в [5] антенны не обладают вышеуказанными свойствами.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в том, чтобы создать простую и дешевую конструкцию сверхширокополосного радиопередающего модуля для радара малой дальности с пониженным потреблением электропитания, низкой стоимостью и малыми габаритными размерами.
Поставленная задача решена в заявляемом изобретении за счет разработки сверхширокополосного радиопередающего модуля, включающего в себя схему генерирования СШП сигнала, выполненную с возможностью управления потребляемой мощностью за счет режима стробирования напряжения питания и конструктивно объединенную с устройством излучения СШП сигнала в виде объемного резонатора и цепи обратной связи.
Технический результат достигается за счет нетривиального конструктивного объединения в одном узле сверхширокополосного радиопередающего модуля схемы формирования и устройства излучения СШП сигнала, что позволило значительно упростить схему радара. При этом новая конструкция сверхширокополосного радиопередающего модуля снабжена устройством стробирования и управления напряжением питания, обеспечивающим экстремально низкое потребление мощности, когда не производится генерация сигнала.
В качестве устройства излучения СШП сигнала использована распространенная и хорошо известная конструкция антенны в виде квадратного микрополоскового резонатора, рассчитанного и реализованного с учетом воздушной диэлектрической подложки. Данная разновидность микрополосковых антенн и методики их расчета широко описаны в существующей литературе (см., например, "Microstrip Antenna Design Handbook" by Ramesh Garg, Prakash Bhartia, Inder Bahl, issued by Artech House, INC., 2001, p.253 [6]).
Поскольку требовалось создать конструкцию, отличающуюся пониженным потреблением энергии, в устройстве применен принцип управления напряжением питания (стробирование). Стробирование или управление напряжением питания любого устройства позволяет уменьшить его энергопотребление благодаря тому, что устройство работает не все время, а только тогда, когда реализуется функция стробирования или управления напряжением питания. Стробирование или управление напряжением питания обычно используется для снижения потребляемой мощности самой энергозатратной части устройства. В нашем случае все составляющие схемы генерирования СШП сигнала подвержены стробированию или управлению напряжением питания. Например, без этой функции реализованная на основе заявляемого изобретения конструкция имела потребление 60 мВт, со стробированием - только 5 мВт. Принцип стробирования нашел широкое применение в системах, работающих в СШП диапазоне, и не требует дополнительных пояснений, достаточно упомянуть такие источники, как опубликованная заявка РФ №2002108117 [7] и патент РФ №2233543 [8].
Поскольку изобретение относится к области излучения сверхширокополосных сигналов, то в конечном итоге определяющим узлом, с точки зрения широкополосности всего радиопередающего модуля, является излучатель (антенна), частотные свойства (широкополосность) которого будут задавать конечные параметры радиопередающего модуля.
Для лучшего понимания существа заявляемого изобретения далее приводится его детальное описание с привлечением соответствующих графических материалов.
Фиг.1. Блок-диаграмма общепринятой схемы формирования радиосигналов, состоящей из каскадов генерации, усиления и излучения радиосигнала, где 1 - генератор, 2 - усилитель мощности, 3 - устройство излучения, т.е. передающая антенна.
Фиг.2. Блок-диаграмма передатчика, состоящего из управляемой питанием схемы генерирования СШП сигнала, объемно связанной с устройством излучения (т.е. передающей антенной) СШП сигнала, где 1 - генератор, 3 - устройство излучения, т.е. передающая антенна, 4 - блок управления питанием.
Фиг.3. Принципиальная схема генератора СШП сигнала, состоящая из элементов объемно связанных частотозадающих цепей, цепей обратной связи активного элемента и устройства излучения СШП, где 5 - объемный резонатор, т.е. устройство излучения в виде передающей антенны СШП сигнала, объемно связанной с микрополосковыми линиями, 6 - фильтр питания, 7 - источник питания, 8 - токозадающий резистор, 9-11 - резистивный делитель, 12 - активный элемент (биполярный транзистор).
Фиг.4. Эскиз конструктивного решения генераторного модуля, где 13 - рефлектор, выполненный из токопроводящего материала и имеющий форму усеченной четырехугольной пирамиды с открытым основанием, 14 - несущая диэлектрическая втулка, расположенная в центре рефлектора и предназначенная для механического крепления резонаторного антенного элемента 17 над плоской частью рефлектора, 15 - линия питания резонаторного антенного элемента, выполненная в виде проводника, соединяющего резонаторный антенный элемент 17 с печатной платой 16, 16 - печатная плата схемы генерирования СШП сигнала (генератора), 17 - резонаторный антенный элемент, выполненный в виде микрополоскового блока.
Фиг.5 - эскиз печатной платы схемы генерирования СШП сигнала (генератора), где 12 - активный элемент (биполярный транзистор), 18 - цепи питания и смещения активного элемента, 19 - связанные микрополосковые резонаторы.
Общая структура СШП генераторного модуля (генератора) показана на Фиг.2. СШП генераторный модуль состоит из схемы генерирования СШП сигнала, т.е. собственно генератора СШП сигнала, управляемого (стробируемого) по напряжению питания схемой управления питанием, работающей по определенному алгоритму (в рамках заявляемого изобретения этот алгоритм не рассматривается), и устройства излучения СШП сигнала - в заявляемом решении это устройство выполнено в виде квадратного микрополоскового резонатора с воздушной диэлектрической подложкой.
Принципиальная схема генераторного модуля показана на Фиг.3. Режим работы активного элемента по постоянному току определяется делителем на резисторах 9, 10, 11 и резистором 8. Индуктивность 6 служит для фильтрации СВЧ-сигнала. Режим работы и характеристики генераторного модуля на СВЧ в режиме излучения СШП зависят от параметров микрополосковых линий (микрополосковых резонаторов) в цепях базы и эмиттера активного элемента 12, величины связи между ними, параметров излучателя и величины его связи с микрополосковыми линиями. Эти параметры взаимосвязаны и определяются конструкцией для конкретных требований к генераторному модулю.
Важным элементом всего генераторного модуля, определяющим величину связи между элементами объемного резонатора 5 и влияющим на ширину полосы излучаемых частот в СШП режиме, является устройство излучения СШП сигнала (антенна). За основу в данной разработке была взята широко распространенная и хорошо известная микрополосковая антенна в виде квадратного резонатора с воздушной диэлектрической подложкой. Основным элементом антенны для данной конструкции является микрополосковый элемент 17 квадратной формы, показанный на Фиг.4 и установленный над печатной платой 16 генератора при помощи диэлектрической втулки 14, при этом элемент 17 подключается к плате 16 при помощи полоска 15. Рупорная структура образуется путем установки ограждения 13 вокруг микрополоскового резонаторного элемента 17 антенны, выполненного из токопроводящего материала и имеющего форму усеченной четырехугольной пирамиды с открытым основанием.
Предлагаемая раскладка печатной платы генератора показана на Фиг.5 и включает в себя связанные микрополосковые резонаторы 19, активный элемент 12 (биполярный транзистор) и цепи 18 питания и смещения активного элемента 12.
Заявляемое изобретение может быть использовано в СШП применениях, где необходимо обеспечить максимальную простоту, минимальные габариты и низкую стоимость передатчика.

Claims (3)

1. Сверхширокополосный радиопередающий модуль, включающий в себя схему генерирования СШП-сигнала, выполненную с возможностью управления потребляемой мощностью за счет режима стробирования напряжения питания и конструктивно объединенную с устройством излучения СШП-сигнала в виде объемного резонатора и цепи обратной связи.
2. Модуль по п.1, отличающийся тем, что в качестве устройства излучения СШП-сигнала использована антенна в виде квадратного микрополоскового резонатора, рассчитанного и реализованного с учетом воздушной диэлектрической подложки.
3. Модуль по п.1, отличающийся тем, что схема генерирования СШП-сигнала конструктивно решена в виде генераторного модуля, состоящего из рефлектора, выполненного из токопроводящего материала и имеющего форму усеченной четырехугольной пирамиды с открытым основанием, несущей диэлектрической втулки, расположенной в центре рефлектора и предназначенной для механического крепления резонаторного антенного элемента над плоской частью рефлектора, линии питания резонаторного антенного элемента в виде проводника, соединяющего резонаторный антенный элемент с печатной платой, печатной платы схемы генерирования СШП-сигнала, микрополоскового резонаторного антенного элемента.
RU2007101081/09A 2007-01-16 2007-01-16 Передатчик сшп-сигнала для радарных и сенсорных устройств RU2331980C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007101081/09A RU2331980C1 (ru) 2007-01-16 2007-01-16 Передатчик сшп-сигнала для радарных и сенсорных устройств
KR1020070133659A KR100970002B1 (ko) 2007-01-16 2007-12-18 레이더 및 센서용 초광대역 무선 전송 모듈
US12/014,517 US7545314B2 (en) 2007-01-16 2008-01-15 UWB signal transmitter for radars and sensors

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007101081/09A RU2331980C1 (ru) 2007-01-16 2007-01-16 Передатчик сшп-сигнала для радарных и сенсорных устройств

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2331980C1 true RU2331980C1 (ru) 2008-08-20

Family

ID=39640702

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007101081/09A RU2331980C1 (ru) 2007-01-16 2007-01-16 Передатчик сшп-сигнала для радарных и сенсорных устройств

Country Status (3)

Country Link
US (1) US7545314B2 (ru)
KR (1) KR100970002B1 (ru)
RU (1) RU2331980C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544837C1 (ru) * 2013-10-09 2015-03-20 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ Способ передачи информации сверхширокополосным импульсным сигналом
RU2562406C2 (ru) * 2013-04-15 2015-09-10 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Узконаправленная антенна увч-квч диапазонов на основе объемного рефлектора
RU2601260C2 (ru) * 2011-04-07 2016-10-27 Сименс Акциенгезелльшафт Вч генератор
RU2734939C1 (ru) * 2020-03-11 2020-10-26 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Ключевой радиопередатчик короткоимпульсных сверхширокополосных сигналов

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9410274D0 (en) 1994-05-20 1994-07-13 Secr Defence Ultrawideband antenna
KR100427868B1 (ko) * 2001-12-18 2004-04-28 주식회사 백금정보통신 광대역 레이더 검출기 회로
KR100683168B1 (ko) * 2005-02-01 2007-02-15 삼성전자주식회사 Uwb 송신장치 및 그 송신 방법
EP1753071A1 (en) 2005-08-04 2007-02-14 Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. Microwave filter banks
US20070194978A1 (en) * 2006-01-27 2007-08-23 Tasuku Teshirogi Uwb short-range radar

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2601260C2 (ru) * 2011-04-07 2016-10-27 Сименс Акциенгезелльшафт Вч генератор
RU2562406C2 (ru) * 2013-04-15 2015-09-10 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Узконаправленная антенна увч-квч диапазонов на основе объемного рефлектора
RU2544837C1 (ru) * 2013-10-09 2015-03-20 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ Способ передачи информации сверхширокополосным импульсным сигналом
RU2734939C1 (ru) * 2020-03-11 2020-10-26 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Ключевой радиопередатчик короткоимпульсных сверхширокополосных сигналов

Also Published As

Publication number Publication date
KR20080067567A (ko) 2008-07-21
US20080174471A1 (en) 2008-07-24
US7545314B2 (en) 2009-06-09
KR100970002B1 (ko) 2010-07-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5986600A (en) Pulsed RF oscillator and radar motion sensor
US9423115B2 (en) Lighting device with microwave detection function
TWI464441B (zh) 具有距離閘功能之微波偵測器
JP2002507728A (ja) 差動パルスレーダー動きセンサー
US9335401B2 (en) Full analog microwave sensor for multiple range selection and ultra-low power consumption
RU2331980C1 (ru) Передатчик сшп-сигнала для радарных и сенсорных устройств
US9678196B2 (en) Sensor for detecting parking lot
JP2010091379A (ja) パルスレーダ装置
WO2010041752A1 (ja) パルス信号発生装置
JPH09101104A (ja) 電磁波反射型能動近接センサとその発振器回路
US6778132B2 (en) Microwave sensor
CN104656092A (zh) 多段距离选择与超低功率的全模拟式微波检测器
JP2010103057A (ja) 照明装置
JP2010096620A (ja) 電波センサ
US8155721B2 (en) Method and device for reducing undesirable electromagnetic radiation
CN106205184A (zh) 停车位侦测器
JP2005091238A (ja) アンテナ装置及びパルス波レーダー装置
KR970013693A (ko) 초전도 양자간섭소자를 이용한 고주파신호 발생기
JP2010096622A (ja) 電波センサ
DE69111450D1 (de) Eindring-Detektionsvorrichtung.
US4169266A (en) Aerial system for broadcasting having a passive middle antenna flanked by two end-fed antennas
JP2010096621A (ja) 電波センサ
JP5527709B2 (ja) 電波センサ
JP2010151611A (ja) 電波センサ
RU2014661C1 (ru) Ламповый генератор-формирователь наносекундных радиоимпульсов

Legal Events

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

Effective date: 20120117

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20140510

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140805