RU2352033C1 - Гибридная зеркальная антенна с расширенными углами секторного сканирования - Google Patents

Гибридная зеркальная антенна с расширенными углами секторного сканирования Download PDF

Info

Publication number
RU2352033C1
RU2352033C1 RU2007127775/09A RU2007127775A RU2352033C1 RU 2352033 C1 RU2352033 C1 RU 2352033C1 RU 2007127775/09 A RU2007127775/09 A RU 2007127775/09A RU 2007127775 A RU2007127775 A RU 2007127775A RU 2352033 C1 RU2352033 C1 RU 2352033C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reflector
afar
scanning
gza
antenna
Prior art date
Application number
RU2007127775/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007127775A (ru
Inventor
Леон Богуславович Неронский (RU)
Леон Богуславович Неронский
Валентин Иванович Андрианов (RU)
Валентин Иванович Андрианов
Владимир Степанович Верба (RU)
Владимир Степанович Верба
Игорь Георгиевич Осипов (RU)
Игорь Георгиевич Осипов
Михаил Андреевич Егоров (RU)
Михаил Андреевич Егоров
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега"
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 Открытое акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" filed Critical Открытое акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега"
Priority to RU2007127775/09A priority Critical patent/RU2352033C1/ru
Publication of RU2007127775A publication Critical patent/RU2007127775A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2352033C1 publication Critical patent/RU2352033C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Использование: для космических и наземных станций контроля воздушного пространства. Технический результат заключается в повышении скорости сканирования при уменьшении размеров активной фазированной антенной решетки. В гибридной зеркальной антенне (ГЗА) используется двойное управление лучом: электронное и механическое. Электронное сканирование в ГЗА осуществляется коммутационным способом с изменением амплитуды и фазы. С помощью механического сканирования достигается периодическое перемещение области электронного сканирования. 2 з.п. ф-лы, 7 ил., 2 табл.

Description

Изобретение - гибридная зеркальная антенна (ГЗА) с расширенными углами секторного сканирования в азимутальной плоскости - относится к антенной технике и может быть применено на космических станциях для контроля воздушного пространства.
В работе [1] изобретение предназначено для использования в системах пеленгации и сопровождения и позволяет уменьшить изменение уровня пересечения диаграммы направленности (ДНА) в равносигнальном направлении в широком диапазоне частот. Для этого в зеркальной антенне, содержащей отражатель в виде вырезки из параболоида вращения и многоэлементный облучатель, который выполнен в виде 4-элементной гексагональной решетки из открытых концов Н-волноводов, гребни Н-волноводов продолжены за плоскость их раскрыва в виде выступов, расстояние между которыми плавно увеличивается до 0,25-0,45 λ.
В работе [2] предложен алгоритм синтеза гибридной зеркальной антенны с профилированным рефлектором, поверхность которого формируется с помощью численных оптимизационных процедур; рассмотрен пример антенны с линейной облучающей решеткой, предназначенной для сканирования в одной плоскости в ограниченном секторе углов.
В патенте [3] рассмотрена развертываемая зеркальная антенна, устанавливаемая на поверхности космического корабля. Антенна имеет параболическое зеркало с рупорным облучателем и механическую часть с двумя двигателями постоянного тока. Механическая часть состоит из опорно-поворотных колец, двух параллельных направляющих, механизма скольжения, угломестного механизма и механизма крепления облучателя. Вращающееся кольцо определяет положение антенны по азимуту и приводится в движение с помощью двигателя, связанного с ним через червячный механизм. Механизм скольжения, на котором закреплен угломестный механизм, связанный с зеркалом, перемещается вдоль направляющих с помощью привода от двигателя. Механическая часть обеспечивает быстрое и прецизионное развертывание антенны при минимальном уровне интерференции волн от ее выступающих частей.
Прототипом предлагаемой антенны можно считать ГЗА, предлагаемую в работе [4]. В статье изложена теория и расчет антенны диаметром 35,5 м с углом сканирования, до 200 раз превышающих ширину диаграммы направленности. Система работает в Ка-диапазоне на частоте 35,6 ГГц, имеет ширину луча 0,02° и используется для определения ураганов центров кругового движения облаков верхнего уровня с космического аппарата, дает возможность трехмерного анализа критических параметров и динамики, контроля их образования и эволюции. ГЗА состоит из сферического рефлектора радиусом 56 м и подвижного облучателя (движение по спирали) в виде планарной фазированной антенной решетки. Фазированная антенная решетка имеет 271 элемент, расположенный в узлах гексагональной сетки с шагом 0,9 λ.
Недостатком конструкций рассмотренных антенн с механическим приводом является их низкая скорость сканирования. В этих антеннах, тем не менее, обеспечивается широкая зона облучения. В ГЗА с электронным сканированием при расширении сектора сканирования увеличиваются размеры активной фазированной антенной решетки (АФАР).
Техническим результатом, который достигается с помощью заявляемого изобретения, является преодоление присущих прототипу недостатков, а именно повышение скорости сканирования при уменьшении размеров АФАР.
Для достижения заявляемого технического результата предлагается в известной ГЗА использовать двойное управление лучом: электронное и механическое.
На фиг.1 приведена блок-схема ГЗА с двойным управлением луча, выполненная по предлагаемому изобретению. ГЗА с расширенными углами секторного сканирования в азимутальной плоскости включает в себя рефлектор (Р) 1, облучатель 2 в виде АФАР, помещенный во вне фокальной плоскости, приемопередающие модули (ППМ1-ППМn) 3 с фазовращателями и аттенюаторами в каналах передачи и приема, СВЧ-распределительную систему (PC) 4, которая получает СВЧ-энергию от возбудителя (ВЗ) 5, источники питания модулей (ИП1-ИПn) 6, процессор АФАР (ПА) 7, задающий амплитудное и фазовое распределение в ППМ1-ППМn по кластеру излучения АФАР, и отличается от прототипа [4] тем, что в ГЗА дополнительно введен механизм изменения положения рефлектора (МПР) 8, блок коррекции координат кластера излучения (БК) 9, введенный в процессор АФАР (ПА). В предлагаемой конструкции ГЗА МПР может быть выполнен в виде механизма вращения рефлектора, оптическая ось (OO) которого не совпадает с осью его вращения (ОВ), или в виде механизма качания рефлектора в азимутальной плоскости.
Предложенная конструкция ГЗА работает следующим образом. Электронное сканирование по азимуту и углу места обеспечивает обзор в пределах заданного числа (например, 30 на 20) ширин диаграмм направленности (ШДН) и осуществляется коммутационным способом с изменением амплитуды и фазы. Суть этого способа состоит в следующем. Каждое положение луча ГЗА соответствует включению определенного набора ППМ АФАР (кластера излучения) с соответствующими значениями амплитуды и фазы, устанавливаемыми аттенюаторами и фазовращателями. Перемещение луча обеспечивается изменением положения кластера и установкой новых значений амплитуды и фазы в ППМ. Управление коммутацией, амплитудой и фазой ППМ производится по кодам процессора. Дополнительное сканирование (от минус 30 до 30 ШДН) достигается изменением положения рефлектора путем его вращения вокруг оси (ОВ), нормальной к плоскости АФАР и не совпадающей с оптической осью (ОО) рефлектора, или качанием рефлектора в азимутальной плоскости. МПР изменяет положение рефлектора и управляется процессором (ПА).
БК, введенный в процессор АФАР, осуществляет коррекцию таблицы координат кластеров излучения, загруженной в процессор, в зависимости от положения рефлектора. Коррекция происходит для текущего положения МПР по соотношениям (13), (14) при вращении и качании соответственно.
На фиг.2 приведены графики амплитудного распределения поля по АФАР в зависимости от отклонения луча, полученные путем математического моделирования. Кривая 10 соответствует неотклоненному лучу, кривая 11 - отклонению 30 ШДН, кривая 12 - отклонению 60 ШДН. Форма распределения будет близка к прямоугольной (Френелевской) при отклонении луча до 8 ШДН. Наибольшие искажения, вызванные каустикой, будут при выносе пятна АФАР более 20 ШДН. Для уменьшения влияния искажений необходимо увеличивать размер АФАР.
Большие размеры АФАР, с одной стороны, приводят к увеличению массы антенны и затенению рефлектора, с другой стороны, позволяют не концентрировать мощность в одном или небольшом количестве ППМ. Отношение фокусного расстояния к диаметру зеркала выбирается таким образом, чтобы обеспечить минимальные размеры АФАР.
При неподвижном рефлекторе за один цикл луч занимает в пределах сканирования Nx положений по азимуту и Ny положений по углу места. При этом время пребывания луча в каждом из фиксированных положений составляет
Figure 00000001
где Nx - число положений луча по азимуту;
Ny - число положений луча по углу места;
Т - время обзора.
Временная зависимость положения луча по азимуту за время одного цикла обзора представлена на фиг.3 и определяется выражениями
Figure 00000002
где δА - шаг сканирования по азимуту;
ΔА - предел сканирования по азимуту;
i - номер положения луча по азимуту;
Figure 00000003
где floor {…} - целая часть дроби;
Nx - число положений луча по азимуту;
δt - время пребывания луча в фиксированном положении;
t - время.
Временная зависимость положения луча по углу места за один цикл обзора представлена на фиг.4 и определяется выражениями
Figure 00000004
где δВ - шаг сканирования по углу места;
ΔВ - предел сканирования по углу места;
j - номер положения луча по углу места.
Figure 00000005
где floor {…} - целая часть дроби;
Ny - число положений луча по углу места;
δt - время пребывания луча в фиксированном положении;
t - время.
Приведенные на фиг.4 буквенные обозначения положений лучей соответствуют таблице 1.
Таблица 1
Обозначение положения луча i j
a 1 1
b 1 Ny
c Nx 1
d Nx Ny
Расчетные положения центра кластера распределения поля по АФАР выражаются как
Хi=-F·tg(Ai) и
Yj=-F·tg(Bj) (6)
где F - фокусное расстояние рефлектора;
Аi - положение луча по азимуту;
Bj - положение луча по углу места;
В предлагаемом варианте построения ГЗА с подвижным рефлектором при обзоре по азимуту луч перемещается в двух направлениях - половину цикла (лучи i=1÷Nx′/2) - направо и вторую половину цикла (лучи i=Nx′/2+l-Nx′) - налево (всего Nx′ положений). При движении направо сканирование по углу места в области отрицательных углов (лучи j=1÷Ny′/2), а при движении налево - для положительных углов (лучи j=Ny′/2+1÷Ny′). Временная зависимость положения луча по азимуту для варианта с движущимся рефлектором представлена на фиг.5 и определяется выражениями
Figure 00000006
где δА′ - шаг сканирования по азимуту;
ΔА′ - предел сканирования по азимуту;
i - номер положения луча по азимуту,
Nx′ - число положений луча по азимуту;
Figure 00000007
floor{…} - целая часть дроби;
Nx′- число положений луча по азимуту;
δt - время пребывания луча в фиксированном положении;
t - время.
Приведенные на фиг.5 буквенные обозначения участков кривой соответствуют положениям лучей: участок Аi1′ - i=1÷Nx′/2, участок Аi2′ -i=Nx′/2+1÷Nx′.
Временная зависимость положения луча по углу места варианта с движущимся рефлектором представлена на фиг.6 и определяется выражениями,
Figure 00000008
δB′ - шаг сканирования по азимуту;
ΔВ′ - предел сканирования по азимуту;
j - номер положения луча по углу места;
Figure 00000009
floor{…} - целая часть дроби;
N′y - число положений луча по азимуту;
δt - время пребывания луча в фиксированном положении;
t - время.
Приведенные на фиг.6 буквенные обозначения положений лучей соответствуют таблице 2.
Таблица 2
Обозначение положения луча i j
a′ 1 1
b′ 1 N′y/2
c′ N′x/2 N′y/2
d′ N′x/2+1 N′y/2+1
e N′x N′y/2+1
f N′x N′У
Текущие смещения луча по азимуту и углу места, вызванные перемещением рефлектора антенны в случае его вращения вокруг оси, нормальной к плоскости, и при котором оптическая ось рефлектора повернута на угол относительно оси вращения, соответственно равны:
Aiв=-Rcos{Ωt);
Figure 00000010
где R - угол отклонения луча;
Ω - угловая частота вращения рефлектора;
t - время,
в случае качания рефлектора в азимутальной плоскости, характеризуется выражением
Figure 00000011
где A - текущее смещение луча по азимуту, вызванное качанием рефлектора антенны;
Аmax - максимальное отклонение луча, вызванное качанием рефлектора;
V - скорость качания;
T - время обзора;
t - время.
Расчетные положения центра кластера распределения поля по АФАР в случае вращения рефлектора определяются выражениями:
Xiв=-Ftg(Ai+Rcos(Ωt))
Figure 00000012
в случае качания рефлектора определяются выражениям
Xiк=-Ftg(Ai-Aiк)
Figure 00000013
,
где F - фокусное расстояние рефлектора;
Аi - положение луча по азимуту для антенны с подвижным рефлектором;
Вi - положение луча по углу места для антенны с подвижным рефлектором;
R - угол отклонения луча;
Ω - угловая частота вращения рефлектора;
t - время;
Приведенные на фиг.5 и 6 положения лучей формируются в результате суммарного действия механического перемещения рефлектора и электронного смещения кластера по площади АФАР-облучателя.
Соответственно электронное сканирование должно отрабатывать разность заданных значений углов и смещения луча, вызванные вращением или качанием рефлектора. На фиг.7 представлены временные зависимости центров кластеров на АФАР за цикл обзора для формирования требуемой геометрии сканирования. Точки а′, b′, с′, d′, e, f на графиках (X, Y) отклонения кластера на АФАР во взаимно перпендикулярных направлениях при изменении положения рефлектора обозначают положение луча в соответствии с таблицей 2.
Требуемая для предложенного варианта ГЗА площадь АФАР-облучателя значительно меньше, чем требуется для варианта с неподвижным рефлектором:
S~Xmax Ymax,
Sв~Xвmax Yвmax
Sк~Xкmax Yкmax
Figure 00000014
где Хmax, Ymax, Хвmax, Yвmax, Хкmax, Yкmax - максимальные отклонения кластера на АФАР во взаимно перпендикулярных направлениях для неподвижного, вращающегося и качающегося рефлектора соответственно;
S, Sв, Sк - площади АФАР в случае неподвижного, вращающегося, качающегося рефлектора соответственно.
Список литературы:
1. Бобков Н.И., Бочарников А.А., Кашубин Б.Т., Логвиненко Е.Л., Савеленко А.А., Стуров А.Г., Яшин Н.П. Широкополосная четырехлучевая зеркальная антенна (варианты). Пат. №2099836, Россия, H01Q 19/17.
2. Реутов А.С., Шишлов А.В. Конструктивный синтез и оценки эффективности гибридных зеркальных антенн с профилированными рефлекторами антенны. 2005, N 1, с.63-67.
3. Sherwood William J., Rodeffer Charles E., Rodeffer Mark A. Развертываемая антенна для космических кораблей. Deployable satellite antenna for use on vehicles. Пат. 5528250 США, H01Q 1/32.
4. Keyvan Badahory, Yahya Rahmat-Samii. An Array-Compensated Spherical Reflector Antenna for a Very Large Number of Scanned Beams. IEEE Trans, on AES, vol 53, No 11, November 2005, p.3547-3555

Claims (3)

1. Гибридная зеркальная антенна (ГЗА) с расширенными углами секторного сканирования в азимутальной плоскости, включающая рефлектор, облучатель в виде активной фазированной антенной решетки (АФАР), помещенной во вне фокальной плоскости, приемопередающие модули (ППМ) с фазовращателями и аттенюаторами в каналах передачи и приема, СВЧ-распределительную систему (PC), возбудитель (ВЗ), источники питания (ИП) модулей, а также процессор АФАР, задающий амплитудное и фазовое распределения в ППМ по кластеру излучения АФАР, отличающаяся тем, что в ГЗА дополнительно введен механизм изменения положения рефлектора (МИР), а в процессор АФАР введен блок коррекции координат кластера излучения в зависимости от положения рефлектора.
2. ГЗА по п.1, отличающаяся тем, что механизм изменения положения рефлектора выполнен в виде механизма вращения рефлектора, причем оптическая ось рефлектора не совпадает с осью его вращения.
3. ГЗА по п.1, отличающаяся тем, что механизм изменения положения рефлектора выполнен в виде механизма качания рефлектора в азимутальной плоскости.
RU2007127775/09A 2007-07-20 2007-07-20 Гибридная зеркальная антенна с расширенными углами секторного сканирования RU2352033C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007127775/09A RU2352033C1 (ru) 2007-07-20 2007-07-20 Гибридная зеркальная антенна с расширенными углами секторного сканирования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007127775/09A RU2352033C1 (ru) 2007-07-20 2007-07-20 Гибридная зеркальная антенна с расширенными углами секторного сканирования

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007127775A RU2007127775A (ru) 2009-01-27
RU2352033C1 true RU2352033C1 (ru) 2009-04-10

Family

ID=40543631

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007127775/09A RU2352033C1 (ru) 2007-07-20 2007-07-20 Гибридная зеркальная антенна с расширенными углами секторного сканирования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2352033C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556466C2 (ru) * 2013-09-13 2015-07-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Радио (Фгуп Ниир) Многолучевая гибридная зеркальная антенна
RU2578289C1 (ru) * 2014-12-29 2016-03-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Радио (Фгуп Ниир) Способ формирования кластерных зон облучающей решеткой многолучевой гибридной зеркальной антенны
RU2583869C2 (ru) * 2014-07-15 2016-05-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Планарная линейная фазированная антенная решетка с расширенным сканированием луча
RU2694460C1 (ru) * 2018-03-15 2019-07-15 Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" Способ сканирования луча гибридной зеркальной антенны

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556466C2 (ru) * 2013-09-13 2015-07-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Радио (Фгуп Ниир) Многолучевая гибридная зеркальная антенна
RU2583869C2 (ru) * 2014-07-15 2016-05-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Планарная линейная фазированная антенная решетка с расширенным сканированием луча
RU2578289C1 (ru) * 2014-12-29 2016-03-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Радио (Фгуп Ниир) Способ формирования кластерных зон облучающей решеткой многолучевой гибридной зеркальной антенны
RU2694460C1 (ru) * 2018-03-15 2019-07-15 Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" Способ сканирования луча гибридной зеркальной антенны

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007127775A (ru) 2009-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2650841C2 (ru) Системы и способы для антенн с реконфигурируемыми фасеточными отражателями
EP3200279B1 (en) Multifocal phased array fed reflector antenna
US4062018A (en) Scanning antenna with moveable beam waveguide feed and defocusing adjustment
RU2352033C1 (ru) Гибридная зеркальная антенна с расширенными углами секторного сканирования
JP6758827B2 (ja) 多形状ビームリフレクタアンテナのためのフィードのリポインティング技法
RU2708908C2 (ru) Система, устройство и способ для настройки удаленной антенны
CN111817017B (zh) 一种基于阵列化微小位移控制的反射面天线
RU2392707C1 (ru) Гибридная зеркальная сканирующая антенна для многорежимного космического радиолокатора с синтезированной апертурой
CN109346843B (zh) 一种空间一维扫描透镜天线的设计方法及波束扫描方法
ES2702079T3 (es) Método de reducción de la aberración de fase en un sistema de antena con matriz de alimentadores
EP4072039A1 (en) Reconfigurable feed array fed confocal antenna system that can adjust the radiation pattern beam size and the gain performance on-orbit
Kawahara et al. Design of rotational dielectric dome with linear array feed for wide‐angle multibeam antenna applications
CN109742555B (zh) 一种空间透镜扫描天线及其波束扫描方法
US3852765A (en) Spherical double reflector antenna
Yang et al. Recent advances in beam-scanning reflectarray antennas
Muppala et al. Dynamic dual-reflector antennas for high-resolution real-time SAR imaging
RU2392703C1 (ru) Сканирующая гибридная зеркальная антенна
CN105591206A (zh) 一种毫米波近场机械调焦双反射面天线
CN108987937A (zh) 一种双焦点赋形反射面天线的方法和装置
US8159410B2 (en) Reflective antenna assembly
Pivit et al. Compact 60-GHz lens antenna with self-alignment feature for small cell backhaul
RU2297698C2 (ru) Тороидальная линзовая антенна с электрическим сканированием в полном телесном угле
Papathanasopoulos et al. Low-profile transmitarray for wide-angle conical scanning: Concept, optimization and validation
Nayeri et al. Studies on planar reflectarrays with spherical-phase distribution for 2-D beam-scanning
Du et al. Progress in SHAO 65m radio telescope antenna

Legal Events

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

Effective date: 20200721