RU2352033C1 - Гибридная зеркальная антенна с расширенными углами секторного сканирования - Google Patents
Гибридная зеркальная антенна с расширенными углами секторного сканирования Download PDFInfo
- 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
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
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
где δА - шаг сканирования по азимуту;
ΔА - предел сканирования по азимуту;
i - номер положения луча по азимуту;
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
где δВ - шаг сканирования по углу места;
ΔВ - предел сканирования по углу места;
j - номер положения луча по углу места.
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
где δА′ - шаг сканирования по азимуту;
ΔА′ - предел сканирования по азимуту;
i - номер положения луча по азимуту,
Nx′ - число положений луча по азимуту;
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,
δB′ - шаг сканирования по азимуту;
ΔВ′ - предел сканирования по азимуту;
j - номер положения луча по углу места;
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);
где R - угол отклонения луча;
Ω - угловая частота вращения рефлектора;
t - время,
в случае качания рефлектора в азимутальной плоскости, характеризуется выражением
где Aiк - 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))
в случае качания рефлектора определяются выражениям
Xiк=-Ftg(Ai-Aiк)
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
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.
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)
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 |
-
2007
- 2007-07-20 RU RU2007127775/09A patent/RU2352033C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
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 |