RU2365936C2 - Гидроакустическая антенна - Google Patents

Гидроакустическая антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2365936C2
RU2365936C2 RU2007142476/28A RU2007142476A RU2365936C2 RU 2365936 C2 RU2365936 C2 RU 2365936C2 RU 2007142476/28 A RU2007142476/28 A RU 2007142476/28A RU 2007142476 A RU2007142476 A RU 2007142476A RU 2365936 C2 RU2365936 C2 RU 2365936C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydroacoustic
aerial
receivers
modules
flexible
Prior art date
Application number
RU2007142476/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007142476A (ru
Inventor
Игорь Юрьевич Аникин (RU)
Игорь Юрьевич Аникин
Андрей Иванович Машошин (RU)
Андрей Иванович Машошин
Михаил Михайлович Русаков (RU)
Михаил Михайлович Русаков
Андрей Викторович Тандит (RU)
Андрей Викторович Тандит
Виктор Львович Тандит (RU)
Виктор Львович Тандит
Андрей Валерьевич Шафранюк (RU)
Андрей Валерьевич Шафранюк
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
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 "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" filed Critical Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
Priority to RU2007142476/28A priority Critical patent/RU2365936C2/ru
Publication of RU2007142476A publication Critical patent/RU2007142476A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2365936C2 publication Critical patent/RU2365936C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при изготовлении конформных антенн с поверхностью, имеющей участки двойной кривизны. Гидроакустическая антенна выпуклой формы содержит формообразующий каркас с участками двойной кривизны. На антенне установлены гидроакустические приемники, экранированные по тыльной поверхности. Приемники конструктивно объединены с линиями электрических коммуникаций в гибкие линейные приемные модули, состоящие из множества приемников. Модули равномерно по всей длине скреплены с формообразующим каркасом антенны. Гибкие приемные модули располагаются по линиям пересечения плоскостей, перпендикулярных оси симметрии поверхности формообразующего каркаса, с его поверхностью. Каждый гидроакустический приемник закреплен на каркасе таким образом, чтобы ось его характеристики направленности была ориентирована перпендикулярно поверхности антенны. Технический результат: улучшение симметрии главного максимума характеристики направленности антенны, снижение величины добавочных максимумов и повышение коэффициента концентрации антенны. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть применено при изготовлении конформных антенн с поверхностью, имеющей участки двойной кривизны.
Для целей приема гидроакустических сигналов применяются различные антенны выпуклой формы, например цилиндрической или сферической (М.Д.Смарышев, Ю.Ю.Добровольский. Гидроакустические антенны. Справочник. Л.: Судостроение, 1984, стр.226, Справочник по гидроакустике. /А.П.Евтютов, А.Е.Колесников, Е.А.Корепин и др. Л.: Судостроение, 1984, стр.299, Д.И.Воскресенский, Ю.В.Котов, Ю.Я.Харланов, Е.В.Овчинникова. Антенные решетки (активные, пассивные, адаптивные, конформные, фазированные). // Антенны, выпуск 9 (112), 2006 год), в которых информация с выходов гидроакустических приемников, осуществляющих преобразование давления в электрический сигнал, передается далее к системам обработки. Основными требованиями, предъявляемыми к антеннам, являются обеспечение возможно лучшей формы характеристики направленности и высокой помехоустойчивости при приеме сигналов. Известно (М.Д.Смарышев, Ю.Ю.Добровольский. Гидроакустические антенны. Справочник. Л.: Судостроение, 1984), что для обеспечения высокого качества характеристики направленности (симметричной формы основного максимума, малого уровня добавочных максимумов) приемники в многоэлементной антенне следует располагать равномерно на одинаковом расстоянии друг от друга, не превышающем критического значения, обычно составляющего до 0,7 длины волны на верхней частоте рабочего диапазона частот. Таким образом, одним из наиболее эффективных способов достижения указанных требований является равномерное расположение датчиков на поверхности антенны.
В случае использования линейных, плоских и цилиндрических антенн сложностей с равномерным распределением гидроакустических приемников и обеспечением требуемого расстояния между ними не возникает. Однако данный тип антенн имеет недостаток, заключающийся в различном расстоянии от гидроакустических приемников до обтекателя, а также в большом занимаемом пространстве относительно количества задействованных гидроакустических приемников. Антенны с поверхностью с двойной кривизной лишены данных недостатков. Однако в них, в частности сферической и конформной, т.е. повторяющей обводы корпуса носителя (Справочник по гидроакустике. /А.П.Евтютов, А.Е.Колесников, Е.А.Корепин и др. Л.: Судостроение, 1984, стр.300), возникают проблемы с расположением на их поверхности гидроакустических приемников. В случае антенны с двойной кривизной поверхности равномерное распределение гидроакустических приемников, аналогичное линейной, плоской или цилиндрической антенне, становится невозможным. При конструировании антенн такого типа удобно использовать герметичные гибкие приемные модули, в которые конструктивно объединяется несколько приемников, связанных между собой гибким сочленением, позволяющим изменять угловое и линейное положение модулей друг относительно друга так, как это предлагается, например, в патенте РФ №2167499 от 20.05.2001 г. Наиболее простой из поверхностей с двойной кривизной является сфера. В этом случае гибкие приемные модули закрепляются на полюсах сферы, располагаясь в диаметральных плоскостях таким образом, что оси характеристик направленности гидроакустических приемников направлены по нормали к поверхности сферы (меридиональный способ). Для других поверхностей двойной кривизны сохраняется аналогичный способ формирования антенны путем прокладки гибких модулей по диаметральным плоскостям (например, патент РФ №31283 на полезную модель, опубликованный 27.07.2003 г.). Недостатком данного способа является изменение расстояния между осями соседних гибких модулей вдоль оси модулей. В частности, при креплении гибких модулей близко к полюсам сферической антенны, к экватору расстояние между осями модулей будет существенно увеличиваться.
Для частичной компенсации изменения расстояния между осями гибких приемных модулей существует решение, защищенное патентом РФ №2259643, опубликованным 27.08.2005 г. Для улучшения характеристики направленности антенны в нем предлагается разбить поверхность антенны двойной кривизны на несколько неперекрывающихся горизонтальных полос (ярусов). В каждом из ярусов гибкие модули прокладываются по поверхности формообразующего каркаса по плоскостям, перпендикулярным его поверхности (диаметральным плоскостям). В результате оси характеристик направленности приемников направлены по нормали к поверхности. Причем разбиение на ярусы и изменение числа гибких приемных модулей в каждом последующем ярусе позволяет сократить величину изменения расстояния между осями модулей. Таким образом, число гибких модулей, расположенных между двумя диаметральными плоскостями, увеличивается по направлению от полюсных областей к экваториальной области.
Решение, предлагаемое в данном изобретении, является наиболее близким изобретению по патенту РФ №2259643, опубликованному 27.08.2005 г. В этом патенте, принятом за прототип, предлагается ярусное закрепление гибких модулей. Причем внутри каждого яруса модули крепятся по линиям сечения, образуемым пересечением нормальных к поверхности формообразующего каркаса плоскостей с самим каркасом, т.е. они закрепляются меридиональным способом.
Основным недостатком прототипа является то, что крепление гибких приемных модулей в пределах яруса осуществляется меридиональным способом. Это вызывает неравномерность распределения гидроакустических приемников в пределах яруса и приводит к искажению характеристики направленности антенны и снижению, как следствие, помехоустойчивости.
Задачей изобретения является улучшение характеристики направленности и повышение помехоустойчивости заявленной антенны с формообразующим каркасом двойной кривизны.
Для решения поставленной задачи в гидроакустическую антенну выпуклой формы, состоящую из формообразующего каркаса, имеющего участки двойной кривизны и гидроакустических приемников, экранированных по тыльной поверхности, с линиями электрических коммуникаций, объединенных в гибкие линейные приемные модули, скрепленные с формообразующим каркасом равномерно по всей длине, введены следующие новые признаки: на формообразующем каркасе гибкие линейные приемные модули расположены по линиям пересечения плоскостей, перпендикулярных оси симметрии поверхности формообразующего каркаса, с поверхностью формообразующего каркаса, а каждый гидроакустический приемник закреплен на нем таким образом, что его ось характеристики направленности ориентирована перпендикулярно поверхности формообразующего каркаса.
Техническим результатом изобретения является улучшение характеристики направленности, заключающееся в уменьшении добавочных максимумов и, как следствие, в повышении коэффициента концентрации, а также улучшение симметрии главного максимума.
Вышеуказанные технические результаты достигаются благодаря заявленной схеме размещения гибких приемных модулей, которая позволяет обеспечить более равномерное распределение гидроакустических приемников на поверхности антенны (благодаря постоянному расстоянию между осями гибких приемных модулей) при расстоянии между ними меньше критического и тем самым обеспечить меньший уровень добавочных максимумов и улучшить симметрию характеристики направленности. Кроме того, благодаря вышеперечисленному улучшится коэффициент концентрации.
Сущность изобретения поясняется фиг.1, где условно показана поверхность формообразующего каркаса с двойной кривизной гидроакустической антенны, выполненного в виде параболоида. На фиг.2 показан предложенный в прототипе вариант меридионального крепления гибких приемных модулей на формообразующем каркасе для вида А с фиг.1, а на фиг.3 - вариант крепления гибких приемных модулей, предложенный в патентуемом техническом решении.
На фиг.2 и 3 показан вид А с фиг.1, причем для сравнения на фиг.2 показан случай меридионального крепления гибких приемных модулей, а на фиг.3 - способ, предложенный в данной заявке.
Гидроакустическая антенна с участком поверхности двойной кривизны (фиг.1) представляет из себя поверхность второго порядка. Поверхность (1) может быть получена путем вращения кривой второго порядка (2) вокруг некоторой оси (3), являющейся осью симметрии поверхности второго порядка. Если на кривой (2) зафиксировать произвольную точку, то при вращении кривой вокруг оси симметрии (3) точка очертит в пространстве некоторую окружность (4), такую что плоскость (5), в которой лежит данная кривая (4), будет перпендикулярна оси симметрии. Таким образом, гибкие приемные модули в соответствии со схемой, предлагаемой в данной заявке, располагаются по линиям пересечения (4) данных плоскостей (5) (на фигуре показана только одна плоскость) с поверхностью (1) формообразующего каркаса (в данном случае являющейся параболоидом). Причем расстояние между кривыми (4) обуславливается геометрическими размерами поперечного сечения гибкого приемного модуля. На фиг.2 показан вид А с фиг.1 при меридиональном расположении гибких приемных модулей (1) (условно показанных в виде жирных линий) на поверхности формообразующего каркаса с двойной кривизной (2). Каждый гибкий приемный модуль состоит из отдельных гидроакустических приемников (3), которые связаны между собой гибким соединением. Причем расстояние между гидроакустическими приемниками (3) в рамках одного гибкого приемного модуля (1) фиксировано и равно d. На фиг.3 показано расположение гибких приемных модулей, предложенное в данной заявке, согласно виду А с фиг.1. В нем гибкие приемные модули (1) расположены по линиям пересечения плоскостей, перпендикулярных оси симметрии поверхности (2) формообразующего каркаса с двойной кривизной (2). Причем расположение гидроакустических приемников (3) при такой схеме более равномерно, чем при меридиональном закреплении гибких приемных модулей.
Предложенная гидроакустическая антенна работает следующим образом. Падающая акустическая волна возбуждает гидроакустические приемники, на выходах которых вследствие этого возникает сигнал. В сигналы от разных приемников вводятся задержки, обеспечивающие формирование характеристики направленности антенны. Изменяя данные коэффициенты можно формировать характеристики направленности требуемого вида. Однако предельные возможности по формированию характеристики направленности путем формирования задержек в трактах сигналов ограничены особенностями геометрического расположения гидроакустических приемников, в частности равномерностью их распределения.
Предложенный способ установки гибких приемных модулей позволяет обеспечить более равномерное распределение гидроакустических приемников по поверхности антенны с формообразующим каркасом двойной кривизны, что позволяет улучшить характеристику направленности антенны (повысить коэффициент концентрации, улучшить симметрию главного максимума, сократить величину добавочных максимумов) и повысить помехоустойчивость.
Таким образом, задачу изобретения можно считать решенной.

Claims (1)

  1. Гидроакустическая антенна выпуклой формы, состоящая из формообразующего каркаса, имеющего участки двойной кривизны и гидроакустических приемников, экранированных по тыльной поверхности, с линиями электрических коммуникаций, объединенных в гибкие линейные приемные модули, скрепленные с формообразующим каркасом равномерно по всей длине, отличающаяся тем, что на формообразующем каркасе гибкие линейные приемные модули расположены по линиям пересечения плоскостей, перпендикулярных оси симметрии поверхности формообразующего каркаса, с поверхностью формообразующего каркаса, а каждый гидроакустический приемник закреплен на нем таким образом, что его ось характеристики направленности ориентирована перпендикулярно поверхности формообразующего каркаса.
RU2007142476/28A 2007-11-08 2007-11-08 Гидроакустическая антенна RU2365936C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007142476/28A RU2365936C2 (ru) 2007-11-08 2007-11-08 Гидроакустическая антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007142476/28A RU2365936C2 (ru) 2007-11-08 2007-11-08 Гидроакустическая антенна

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007142476A RU2007142476A (ru) 2009-05-20
RU2365936C2 true RU2365936C2 (ru) 2009-08-27

Family

ID=41021466

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007142476/28A RU2365936C2 (ru) 2007-11-08 2007-11-08 Гидроакустическая антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2365936C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496119C1 (ru) * 2012-04-26 2013-10-20 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Антенный модуль
RU2497142C1 (ru) * 2012-04-26 2013-10-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Приемная гидроакустическая антенна и способ оценки амплитудно-частотных характеристик гидроакустических приемников
RU2539819C1 (ru) * 2013-10-24 2015-01-27 Открытое Акционерное Общество "Океанприбор" Антенный модуль с цифровым выходом
RU2626072C1 (ru) * 2016-06-14 2017-07-21 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Гидроакустическая приемная многоэлементная антенна выпуклой формы двойной кривизны, размещаемая в носовой оконечности носителя

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496119C1 (ru) * 2012-04-26 2013-10-20 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Антенный модуль
RU2497142C1 (ru) * 2012-04-26 2013-10-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Приемная гидроакустическая антенна и способ оценки амплитудно-частотных характеристик гидроакустических приемников
RU2539819C1 (ru) * 2013-10-24 2015-01-27 Открытое Акционерное Общество "Океанприбор" Антенный модуль с цифровым выходом
RU2626072C1 (ru) * 2016-06-14 2017-07-21 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Гидроакустическая приемная многоэлементная антенна выпуклой формы двойной кривизны, размещаемая в носовой оконечности носителя

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007142476A (ru) 2009-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2297818B1 (en) Antenna array with metamaterial lens
CN108432088B (zh) 具有子阵列的相控阵天线
CN107871935A (zh) 双极化收发共用波导阵列天线
JP4424521B2 (ja) アンテナ装置、給電回路および電波送受信方法
CN109546355B (zh) 一种圆柱共形印刷天线阵列装置
KR100939704B1 (ko) 차량용 프랙탈 안테나
MXPA05012472A (es) Antena de panel de estacion de base con elementos radiantes de doble polarizacion y reflector configurado.
RU2365936C2 (ru) Гидроакустическая антенна
CN105226398A (zh) 基于蝙蝠算法的星载多波束反射面天线的赋形方法
CN112736482A (zh) 一种矩形波束赋形的全息人工阻抗表面
CN106887720B (zh) 矩形赋形天线阵列
CN210430093U (zh) 用于波束成形天线的天线组件以及基站天线
WO2010016799A1 (en) Antenna for omni directional, multi-beam, high gain communication
JP2008066936A (ja) アレーアンテナ
CN113540791A (zh) 一种孔径级收发同时阵列优化方法
Salimi et al. Design of a compact Gaussian profiled corrugated horn antenna for low sidelobe-level applications
CN112768878A (zh) 用于波束成形天线的天线组件以及基站天线
CN108539429B (zh) 一种用于金属载体的宽带全向斜极化天线
CN204103045U (zh) 一种用于2.65GHz~2.91GHz频段的四角锥喇叭阵列天线
US20220311130A1 (en) Antenna feed networks and related antennas and methods
CN110429376B (zh) 天线单元、天线阵列和天线
CN105186137A (zh) 一种基于多谐振结构的单馈电抗多径自适应天线
US11711117B2 (en) Establishing wireless communication in a system forming a beam by selecting from a pre-determined plurality of antenna weight vectors
CN106654595B (zh) 一种高增益低剖面的车载天线
CN206148623U (zh) 宽频全向天线