RU2332759C1 - Рупорный излучатель - Google Patents

Рупорный излучатель Download PDF

Info

Publication number
RU2332759C1
RU2332759C1 RU2006138649/09A RU2006138649A RU2332759C1 RU 2332759 C1 RU2332759 C1 RU 2332759C1 RU 2006138649/09 A RU2006138649/09 A RU 2006138649/09A RU 2006138649 A RU2006138649 A RU 2006138649A RU 2332759 C1 RU2332759 C1 RU 2332759C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
horn
section
cross
matching
waveguide
Prior art date
Application number
RU2006138649/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006138649A (ru
Inventor
Георгий Галиуллович Валеев (RU)
Георгий Галиуллович Валеев
Original Assignee
Георгий Галиуллович Валеев
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 Георгий Галиуллович Валеев filed Critical Георгий Галиуллович Валеев
Priority to RU2006138649/09A priority Critical patent/RU2332759C1/ru
Publication of RU2006138649A publication Critical patent/RU2006138649A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2332759C1 publication Critical patent/RU2332759C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в качестве приемопередающей антенны в установках для измерения радиолокационной матрицы рассеяния разных объектов в выбранном поляризационном базисе. Технический результат - уменьшение значения КСВН излучателя за счет согласования горла рупора с волноводом и его раскрыва со свободным пространством и уменьшения уровня бокового излучения в направлении перпендикуляра к электрической оси рупорного излучателя. Рупорный излучатель содержит квадратный или круглый волновод и рупор, кромка которого выполнена в виде зубчатой структуры. Рупор выполнен пирамидальным квадратного поперечного сечения или коническим круглого поперечного сечения. Между волноводом и горлом рупора введен согласующий рупор пирамидальный квадратного поперечного сечений или конический круглого поперечного сечения. Длина образующей согласующего рупора равна четверти средней длины распространяющейся в нем волны. Размер стороны квадрата горла согласующего рупора или диаметр поперечного сечения горла равен размеру поперечного сечения волновода. Зубцы зубчатой структуры выполнены в виде прямоугольников, высота, ширина и расстояние между которыми равны нечетному числу четвертей длины волны в свободном пространстве. 2 ил.

Description

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в качестве приемопередающей антенны в установках для измерения радиолокационной матрицы рассеяния разных объектов в выбранном поляризационном базисе. Для таких установок, работающих на монохроматических волнах и содержащих одну приемопередающую антенну, антенна должна быть идеально согласована с передающей линией, иметь коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН) меньше 1,02, и, поскольку такие установки применяются в закрытых помещениях, уровень бокового излучения антенн должен быть минимальным.
Широко известны рупорные антенны, выполненные в виде секторальных рупоров в Е- и Н-плоскости и пирамидальных прямоугольного поперечного сечения, конических и биконических круглого поперечного сечения и др. (Фрадин А.З. Антенны сверхвысоких частот, М., Сов. Радио, 1957; Харвей А.Ф. Техника сверхвысоких частот, т.1, М., Сов. Радио, 1965, с.86). Все они имеют КСВН в пределах 1,4-1,1 и уровень бокового излучения минус 20-25 дБ. Такие параметры приемопередающей антенны для измерения радиолокационной матрицы рассеяния недопустимы, так как развязка между передатчиком и приемником в установках для измерения матрицы рассеяния осуществляется путем компенсации отражений в приемопередающем тракте установки и местные предметы, облучаемые боковым излучением, приводят к уменьшению ее рабочего потенциала. Степень компенсации зависит от стабильности частоты передатчика, которая ограничена. Чем меньше отражений в тракте установки и от местных предметов, тем больше удается скомпенсировать отражения в тракте и получить больше ее рабочий потенциал («Одноантенный измеритель обратного рассеяния» авт. св. № 302810).
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве протипа, является «Рупорный излучатель», патент RU № 2025842, Н01Q 13/02, Бюл. № 24, от 30.12.92. Этот излучатель содержит рупор, состыкованный с волноводом, кромка которого выполнена в виде зубчатой структуры с зубцом в форме треугольника и отогнута наружу от образующей рупора на 15°. Размеры треугольных зубцов определяются по специальной формуле.
Кроме того, на боковых стенках рупора вдоль образующей выполнены отверстия в форме трапеций высотой λср/2, поперечные размеры которых увеличиваются вдоль оси рупора от вершины к его раскрыву, в соответствии с определенными соотношениями.
Для указанных выше целей измерения, такой рупорный излучатель не применим из-за отражений в месте сочленения рупора с волноводом и от отверстий и недостаточной согласованности его кромки со свободным пространством.
Недостатки вызваны тем, что в месте присоединения рупора к волноводу образуется излом, в результате чего на изломе появляются краевые (неравномерные) токи, которые возбуждают волны в тракте излучателя в прямом и обратном направлениях, увеличивающие его КСВН. Кроме того, на кромке рупора и краях отверстий также образуются такие токи (Уфимцев П.Я. Метод краевых волн в физической теории дифракции, М., Сов. Радио, 1962, стр.8, 9, 13).
Техническим результатом изобретения являются уменьшение значения КСВН излучателя, за счет согласования горла рупора с волноводом и его раскрыва со свободным пространством, и уменьшение уровня бокового излучения в направлении перпендикуляра к электрической оси рупорного излучателя.
Изобретение поясняется чертежами: фиг.1 - конструкция рупорного излучателя в изометрии и фиг.2 - геометрические построения для расчета параметров согласующего рупора.
На чертежах введены обозначения: 1 - волновод, 2 - согласующий рупор, 3 - рупор рупорного излучателя, 4 - зубец зубчатой структуры.
Технический результат изобретения достигается за счет того, что рупорный излучатель содержит последовательно соединенный волновод 1, согласующий рупор 2, рупор излучателя 1 и зубцы 4 зубчатой структуры.
Волновод 1 выполняется из металла квадратного или круглого поперечного сечения.
Рупор 3 выполнен из металла пирамидальным квадратного поперечного сечения или коническим круглого сечения.
Между волноводом 1 и горлом рупора 3 введен согласующий пирамидальный рупор 2 квадратного поперечного сечения или конический рупор круглого поперечного сечения. Длина образующей согласующего рупора равна четверти средней длины волны, распространяющейся в нем. Размер стороны квадрата или диаметр поперечного сечения горла согласующего рупора равен размеру поперечного сечения квадратного или круглого волновода, а размер стороны поперечного сечения или диаметр его раструба, определяется по формуле (1):
Figure 00000002
где Н - размер стороны квадратного поперечного сечения раструба согласующего рупора или его диаметр;
а - размер стороны квадратного поперечного сечения волновода или диаметр круглого волновода;
h - разность между половиной ширины волновода и половиной ширины раструба согласующего рупора;
λ - средняя длина волны, распространяющаяся в согласующем рупоре;
α - угол между образующей рупора излучателя и его осью.
Кроме того, зубцы зубчатой структуры выполнены в виде прямоугольников, высота, ширина и расстояние между которыми равны нечетному числу четвертей длины волны в свободном пространстве.
Формула (1) получена из геометрических построений фиг.2, на которой введены обозначения:
в - длина образующей согласующего рупора, которая равна четверти средней длины волны распространяющейся в нем;
φ - угол между образующей согласующего рупора и его продольной осью;
Все остальные обозначения видны из построений фиг.2.
Из построений фиг.2, путем алгебраических и тригонометрических преобразований, получены формулы (2), (3) и (4), необходимые для определения с, h и φ.
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Длины волн в волноводе λ1 и в раструбе λ2 согласующего рупора определяются по известным (см. Фрадин А.З.) формулам (5) и (6):
Figure 00000006
Figure 00000007
где λо - длина волны в свободном пространстве.
Эти формулы позволяют вычислить среднюю длину волны λ, волн λ1 и λ2, распространяющихся в согласующем рупоре 2.
Рупорный излучатель работает следующим образом.
На вход волновода 1 подается электромагнитная волна, которая проходит через него, согласующий рупор 2 и рупор 3 и переизлучается из его раскрыва в свободное пространство.
На пути распространения волна возбуждает краевые токи на месте стыка волновода 1 и согласующего рупора 2 и стыке согласующего рупора с рупором 3. Эти стыки находятся друг от друга на расстоянии четверти средней длины волны волн, распространяющихся в согласующем рупоре, поэтому волны, вызванные краевыми токами в местах стыков, взаимно компенсируются и не попадают обратно в волновод.
Кроме того, распространяющаяся в излучателе волна наводит краевые токи на кромке рупора 3. Поскольку высота зубцов, их ширина и расстояние между зубцами равны четверти длины волны в свободном пространстве, отраженные от зубцов и промежутков между ними волны находятся в противофазе, взаимно компенсируются и не возвращаются в волновод 1. Поскольку одинаковые боковые стороны соседних зубцов находятся друг от друга на расстоянии половины длины волны в свободном пространстве, то их излучение в стороны от электрической оси рупорного излучателя взаимно компенсируются и тем самым уменьшается боковое излучение.
Реализация рупорного излучателя
Рупорный излучатель был выполнен пирамидальным с рабочей длиной волны в свободном пространстве 3,2 см. Квадратный волновод имел поперечное сечение 2×2 см. В таком волноводе с такими размерами не могут распространятся волны других типов кроме TE01 и ТЕ10, поэтому поляризация излучений, пришедших к раскрыву рупорного излучателя проходит на вход волновода без искажений, что и требуется при измерении матрицы рассеяния в общем случае в эллиптическом поляризационном базисе, частными случаями которого являются линейный и круговой.
Размеры раскрыва рупора равны 20×20 см и его длина 50 см.
Размер раструба согласующего рупора 2 был рассчитан по формуле (1) и составил 2,28 см. Длина волны в волноводе равна 5,35 см, а в раструбе 4,85 см. Средняя длина волны в согласующем рупоре равна 4,9 см. Длина образующей согласующего раструба равна 1,23 см.
Длина волны в свободном пространстве 3,2 см, поэтому высота и ширина зубцов зубчатой структуры равна 0,8 см, а расстояние между одинаковыми сторонами зубцов равно 1,6 см, КСВН такого рупорного излучателя измерить не удалось, так как он оказался меньше погрешности измерения измерительной линии. Боковое излучение в направлении перпендикуляра к электрической оси рупорного излучателя было менее минус 35 дБ.
Технический результат изобретения достигнут - значение КСВН излучателя меньше 1,02 и уровень бокового излучения в направлении перпендикуляра к электрической оси рупорного излучателя меньше минус 35 дБ.

Claims (1)

  1. Рупорный излучатель, содержащий волновод и рупор, кромка которого выполнена в виде зубчатой структуры, отличающийся тем, что рупор выполнен пирамидальным квадратного поперечного сечения или коническим круглого поперечного сечения, волновод выполнен квадратного или круглого поперечного сечения, между волноводом и горлом рупора введен согласующий рупор пирамидальный квадратного поперечного сечения или конический рупор круглого поперечного сечения, длина образующей согласующего рупора равна четверти средней длины волны, распространяющейся в нем, размер стороны квадрата горла согласующего рупора или диаметр поперечного сечения горла равен размеру поперечного сечения волновода, а размер стороны квадратного поперечного сечения или диаметр его раструба, определяется по формуле
    H=a+(λ·Sinα)/4·Cosα/2,
    где Н - размер стороны квадратного поперечного сечения раструба согласующего рупора или его диаметр;
    a - размер стороны квадратного поперечного сечения волновода или диаметр круглого волновода;
    λ - средняя длина волны, волн распространяющихся в согласующем рупоре;
    α - угол между образующей рупора излучателя и его продольной осью, кроме того, зубцы зубчатой структуры выполнены в виде прямоугольников, высота, ширина и расстояние между которыми равны нечетному числу четвертей длины волны в свободном пространстве.
RU2006138649/09A 2006-11-02 2006-11-02 Рупорный излучатель RU2332759C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006138649/09A RU2332759C1 (ru) 2006-11-02 2006-11-02 Рупорный излучатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006138649/09A RU2332759C1 (ru) 2006-11-02 2006-11-02 Рупорный излучатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006138649A RU2006138649A (ru) 2008-05-10
RU2332759C1 true RU2332759C1 (ru) 2008-08-27

Family

ID=39799674

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006138649/09A RU2332759C1 (ru) 2006-11-02 2006-11-02 Рупорный излучатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2332759C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006138649A (ru) 2008-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111555023B (zh) 非对称双人工表面等离激元的和差波束天线
JP2011099766A (ja) アンテナ装置およびレーダ装置
EP3780279A1 (en) Array antenna apparatus and communication device
US8570212B2 (en) Waveguide converter, antenna and radar device
JP2008244520A (ja) 平面アレーアンテナ
Salimi et al. Design of a compact Gaussian profiled corrugated horn antenna for low sidelobe-level applications
US20170062931A1 (en) Waveguide, slotted antenna and horn antenna
Musthofa et al. Design of rectangular to circular waveguide converter for S-band frequency
RU2470419C1 (ru) Линейная антенна с частотным сканированием
US20140055312A1 (en) Systems and methods for a dual polarization feed
JP4980248B2 (ja) アレーアンテナ装置
Young et al. Analysis of a rectangular waveguide, edge slot array with finite wall thickness
RU2321111C1 (ru) Антенное устройство с частотным сканированием
RU2332759C1 (ru) Рупорный излучатель
JP2004207856A (ja) ホーンアンテナ装置、およびこれを用いた方位探知用アンテナ装置
JP2013034118A (ja) アレーアンテナ
JP2017063406A (ja) 導波管、スロットアンテナ及びホーンアンテナ
JP2020115619A (ja) 導波管−伝送線路変換器、導波管スロットアンテナ、および導波管スロットアレーアンテナ
RU2447552C1 (ru) Планарный излучатель
RU2694124C1 (ru) Печатная антенна миллиметровых волн
RU2594643C1 (ru) Антенная решетка с частотным сканированием
RU2279741C2 (ru) Линейная антенна сверхвысокой частоты
RU2761101C1 (ru) Сверхширокополосная рупорная антенна
KR100358977B1 (ko) 원편파 nrd 가이드
KR100802895B1 (ko) 박형 안테나

Legal Events

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

Effective date: 20111103