RU2398317C1 - Радиолокационный отражатель с управляемыми поляризационными свойствами - Google Patents

Радиолокационный отражатель с управляемыми поляризационными свойствами Download PDF

Info

Publication number
RU2398317C1
RU2398317C1 RU2009132450/09A RU2009132450A RU2398317C1 RU 2398317 C1 RU2398317 C1 RU 2398317C1 RU 2009132450/09 A RU2009132450/09 A RU 2009132450/09A RU 2009132450 A RU2009132450 A RU 2009132450A RU 2398317 C1 RU2398317 C1 RU 2398317C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
controlled
polarisation
output
phase shifter
field
Prior art date
Application number
RU2009132450/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Доценко (RU)
Владимир Викторович Доценко
Михаил Витальевич Осипов (RU)
Михаил Витальевич Осипов
Валерий Александрович Хлусов (RU)
Валерий Александрович Хлусов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма Микран"
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 Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма Микран" filed Critical Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма Микран"
Priority to RU2009132450/09A priority Critical patent/RU2398317C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2398317C1 publication Critical patent/RU2398317C1/ru

Links

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиолокационной технике и может служить в качестве маркерного отражателя при решении задач навигации по пассивным маякам, а также калибровочным отражателем при калибровке поляризационных РЛС. Техническим результатом является обеспечение возможности имитации поляризационных свойств любых радиолокационных отражателей, в том числе с невзаимными свойствами обратного рассеяния электромагнитного поля. Устройство представляет собой пассивную переизлучающую антенну полного поляризационного «приема-передачи» электромагнитного поля, поляризационные свойства обратного рассеяния которой в главном лепестке диаграммы направленности могут быть заданы произвольным образом путем управления фазой и амплитудой ортогональных (по поляризации) компонент переизлучаемого поля. При этом в тракты питающих фидеров антенны введены невзаимные элементы - циркуляторы, обуславливающие разные пути прохождения ортогональных по поляризации компонент падающего поля при его обратном переизлучении. Установка требуемых параметров собственных поляризаций и коэффициента невзаимности отражателя производится путем регулировки управляемых аттенюаторов и фазовращателей, включенных в тракты прохождения ортогональных по поляризации компонент переизлучаемого поля, а также заданием угла ориентации фазовой пластинки в круглом волноводе облучателя переизлучающей антенны. 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокационной технике и может служить в качестве маркерного отражателя при решении задач навигации по пассивным маякам, а также калибровочным отражателем при калибровке поляризационных РЛС.
Известен радиолокационный отражатель (Канарейкин Д.Б., Павлов Н.Ф., Потехин В.А. / Поляризация радиолокационных сигналов. // М.: Сов. радио, 1966, с.374-375), выполненный на основе закороченной зеркальной антенны с симметричным облучателем, выход круглого волновода соединен с прямоугольным волноводом при помощи переходной секции, причем в круглом волноводе облучателя установлена четвертьволновая пластинка, плоскость которой ориентирована под регулируемым углом к осям прямоугольного волновода. Выход прямоугольного волновода закорочен.
Недостатки этого устройства заключаются в том, что устройство-аналог может имитировать ограниченный класс взаимных отражателей, что ограничивает его возможности в задаче имитации произвольных, в том числе невзаимных радиолокационных объектов.
Известен радиолокационный отражатель с управляемыми поляризационными свойствами (а.с. SU №1821855, МКИ H01Q 15/18, опубл. 15.06.93), выбранный нами за прототип, который включает излучатель, выполненный в виде отрезка круглого волновода, внутри которого размещена четвертьволновая диэлектрическая пластинка, а его конец соединен соосно с секцией круглого волновода через вращающееся сочленение, поляризационный разделитель, вход которого соединен с секцией круглого волновода, первый и второй аттенюаторы, управляемый фазовращатель, вход которого соединен с выходом первого аттенюатора, причем выходы второго аттенюатора и управляемого фазовращателя закорочены. Радиолокационный отражатель позволяет имитировать свойства обратного рассеяния любого из возможных в природе отражателей электромагнитного поля с взаимными свойствами обратного рассеяния радиоволн. При этом параметры обратного рассеяния отражателя оперативно и наглядно задаются путем регулировки коэффициентов передачи фазовращателей и аттенюаторов, входящих в его функциональную схему.
Недостатком данного устройства является то, что оно не может имитировать невзаимные отражатели, для которых в общем случае матрица обратного рассеяния несимметрична.
Основная техническая задача состоит в создании радиолокационного отражателя с управляемыми поляризационными свойствами, функциональные возможности которого позволят решать задачи имитации рассеивающих свойств любых радиолокационных объектов, в том числе с невзаимными свойствами обратного рассеяния.
Поставленная техническая задача достигается тем, что в радиолокационном отражателе с управляемыми поляризационными свойствами, содержащем излучатель, выполненный в виде отрезка круглого волновода, внутри которого размещена четвертьволновая диэлектрическая пластинка, а его конец соединен соосно с секцией круглого волновода через вращающееся сочленение, поляризационный разделитель, вход которого соединен с секцией круглого волновода, первый и второй управляемые аттенюаторы, первый управляемый фазовращатель, вход которого соединен с выходом первого управляемого аттенюатора, причем выходы второго управляемого аттенюатора и первого управляемого фазовращателя закорочены, согласно предложенному решению введены первый и второй делители мощности, входы которых соединены с плечами поляризационного разделителя, а первые выходы соединены с входами первого и второго управляемых аттенюаторов соответственно, третий управляемый аттенюатор и второй управляемый фазовращатель, вход которого соединен с выходом третьего управляемого аттенюатора, а вход третьего управляемого аттенюатора соединен со вторым выходом первого делителя мощности, первый и второй идентичные трехпортовые циркуляторы и третий фазовращатель, причем первый порт первого циркулятора соединен с выходом второго управляемого фазовращателя, второй порт первого циркулятора соединен с входом третьего фазовращателя, выход третьего фазовращателя соединен с первым портом второго циркулятора, второй порт второго циркулятора соединен со вторым выходом второго делителя мощности, а третий порт первого циркулятора соединен с третьим портом второго циркулятора,
На чертеже представлена функциональная схема предлагаемого устройства.
Устройство содержит параболическое зеркало 1 с симметричным излучателем 2 в виде отрезка круглого волновода, внутри которого размещена четвертьволновая диэлектрическая пластинка 3, а его конец соединен с секцией круглого волновода 4 через вращающееся сочленение 5, поляризационный разделитель 6, соединенный с выходом секции круглого волновода 4, первый 7 и второй 8 делители мощности, входы которых соединены соответственно с плечами поляризационного разделителя 6, первый, второй и третий управляемые аттенюаторы 9, 10, 11, первый и второй управляемые фазовращатели 12 и 13, идентичные первый и второй трехпортовые циркуляторы 14 и 15, третий фазовращатель 16. Вход первого управляемого аттенюатора 9 соединен с первым выходом делителя мощности 7, а выход аттенюатора 9 соединен с входом первого управляемого фазовращателя 12, выход которого закорочен. Вход третьего управляемого аттенюатора 10 соединен со вторым выходом первого делителя мощности 7, а выход третьего аттенюатора 10 соединен с входом второго управляемого фазовращателя 13, выход которого соединен с первым портом первого циркулятора 14. Второй порт первого циркулятора 14 соединен с входом фазовращателя 16, выход которого соединен с первым портом второго циркулятора 15. Третий порт второго циркулятора 15 соединен с третьим портом первого циркулятора 14, а второй порт второго циркулятора 15 соединен со вторым выходом второго делителя мощности 8. Первый выход второго делителя мощности 8 соединен с входом третьего управляемого аттенюатора 11, выход которого закорочен. Все аттенюаторы и фазовращатели схемы отражателя являются двунаправленными пассивными устройствами.
Радиолокационный отражатель работает следующим образом.
Падающее на радиолокационный отражатель электромагнитное поле e0 возбуждает в круглом волноводе излучателя 2 поле, описываемое эти же вектором, которое проходит четвертьволновую диэлектрическую пластинку 3, при этом в секции круглого волновода 4 формируется поле
Figure 00000001
, связанное с полем e0 соотношением:
Figure 00000002
где Fε - оператор пропускания четвертьволновой диэлектрической пластинки 3, ориентированной под углом ε по отношению к оси 0Х системы координат, образованной осями плеч поляризационного разделителя 6. Поле
Figure 00000003
возбуждает на выходах плеч поляризационного разделителя 6 два сигнала Е1 и E2. Эти сигналы, поскольку они распространяются в независимых каналах х и у плеч поляризационного разделителя 6, можно записать в виде вектора
Figure 00000004
Каждый из сигналов Е1 и Е2, при помощи первого и второго делителей мощности 7 и 8 разветвляется на два сигнала (k1, k2 и k3, k4 соответственно, см. чертеж). При этом в каждом из разветвленных каналов сигналы идентичны входным сигналам первого и второго делителей мощности 7 и 8, а их амплитуда уменьшается в
Figure 00000005
раз. Для простоты мы не учитываем потери в реальном делителе мощности, поскольку это не имеет принципиального значения. На чертеже обозначены составляющие сигналов и их направления распространения.
В силу того, что выходы первого и второго делителей мощности 7 и 8 «развязаны» между собой (по принципу работы этих устройств), можно независимо от сигналов k3, k4 рассмотреть прохождение сигналов k1 и k4, через отдельные элементы схемы, при этом можем также записать эти сигналы в виде вектора
Figure 00000006
а отраженные сигналы
Figure 00000007
и
Figure 00000008
определить соотношением
Figure 00000009
где a 1 - коэффициент передачи первого аттенюатора 9;
a 2 - коэффициент передачи третьего аттенюатора 11;
Δφ1 - сдвиг фазы во втором управляемом двунаправленном фазовращателе 12 при проходе сигнала в прямом либо обратном направлении.
Аналогично, в силу того, что первые и вторые выходы делителей мощности 7 и 8 «развязаны», можно независимо рассмотреть прохождение сигналов k2 и k3 через отдельные элементы схемы, при этом можем также записать эти сигналы в виде вектора
Figure 00000010
(такого же, как и вектор (3), поскольку k1=k2, k3=k4), и отраженные сигналы
Figure 00000011
и
Figure 00000012
определить соотношением
Figure 00000013
где a 3 - коэффициент передачи второго аттенюатора 10;
Δφ2 - сдвиг фазы во втором управляемом двунаправленном фазовращателе 13 при проходе сигнала в прямом либо обратном направлении.
Поскольку коэффициент передачи амплитуды сигналов с выходов первого и второго делителей мощности 7 и 8 на его вход равен
Figure 00000014
(по принципу работы таких устройств), отраженные сигналы R1 и R2 можно записать в виде вектора
Figure 00000015
который описывает отраженное поле
Figure 00000016
в секции круглого волновода 4, которое распространяется в обратном по отношению к волне
Figure 00000017
направлении.
Поле
Figure 00000018
проходит четвертьволновую диэлектрическую пластинку 3 в обратном по отношению к волне
Figure 00000017
направлении и излучается в пространство. При этом отраженное поле ep описывается соотношением:
Figure 00000019
Знак ~ означает операцию транспонирования оператора, либо вектора (в данном случае транспонирование учитывает изменение направления движения волны через четвертьволновую диэлектрическую пластинку 3, которая при прямом прохождении имеет оператор пропускания Fε (1)).
Таким образом, учитывая выражения (1), (4), (6,7), выражение (8) можем записать в виде развернутого соотношения, определяющего взаимосвязь между падающим полем е0 и отраженным полем eP:
Figure 00000020
где
Figure 00000021
- матрица обратного рассеяния заявляемого отражателя, представленная в системе координат X0Y, образованной осями плеч поляризационного разделителя 6.
Выпишем выражение для матрицы обратного рассеяния отражателя SOT в виде суммы двух операторов:
Figure 00000022
В системе координат, повернутой относительно системы координат X0Y на угол θ, матрица обратного рассеяния отражателя принимает вид:
Figure 00000023
где Rθ - оператор поворота системы координат на угол θ.
Figure 00000024
Оператор Fε пропускания четвертьволновой диэлектрической пластинки 3, ориентированной под углом ε относительно системы координат X0Y, имеет вид:
Figure 00000025
где Rε - оператор поворота системы координат на угол ε.
С учетом выражений (12), (13) выражение (11) принимает вид:
Figure 00000026
поскольку имеет место соотношение:
Figure 00000027
Таким образом, матрица обратного рассеяния SOT заявляемого отражателя имеет вид
Figure 00000028
Известно (Хлусов В.А. Параметризация матрицы обратного рассеяния невзаимных сред. - Оптика атмосферы и океана. 1995, т.8, №10, 1441-1445), что матрица обратного рассеяния S произвольного, в общем случае частично-невзаимного объекта имеет вид суммы двух операторов, симметричного SC и антисимметричного SA:
Figure 00000029
где SC - симметричный оператор, описывающий взаимные свойства отражателя;
SA - антисимметричный оператор, описывающий невзаимные свойства отражателя;
Figure 00000030
,
Figure 00000031
- собственные числа симметричного оператора SC;
Figure 00000032
- унитарный оператор группы вращений векторов Джонса в пространстве их проекций на сферу Пуанкаре, заданный углами эллиптичности ε0 и ориентации θ0 собственного базиса симметричного оператора SC;
Figure 00000033
- половинная разность внедиагональных элементов матрицы обратного рассеяния S, определяющая степень невзаимности свойств объекта.
Сумма квадратов модулей величин
Figure 00000034
Figure 00000035
Figure 00000036
определяет эвклидову норму ||S|| матрицы S, которая пропорциональна полной эффективной поверхности обратного рассеяния (ЭПР) отражающего объекта:
Figure 00000037
Нормированная к величине ||S|| матрица обратного рассеяния (16) принимает вид:
Figure 00000038
Сравнивая выражение (15) для матрицы обратного рассеяния управляемого радиолокационного отражателя с выражением (17) для произвольного, в общем случае невзаимного объекта, можно видеть их полное совпадение. Таким образом, в силу того, что формы матриц (15) и (17) идентичны, можно утверждать, что управляемый радиолокационный отражатель, схема которого приведена на чертеже, позволяет имитировать свойства обратного рассеяния любого, произвольного отражателя, в том числе с невзаимными свойствами обратного рассеяния радиоволн.
Для имитации рассеивающих свойств радиолокационного объекта, нормированная матрица обратного рассеяния (17) которого, представленная в системе координат X0Y, имеет собственные числа
Figure 00000039
Figure 00000040
нормированную половинную разность внедиагональных элементов
Figure 00000041
угол эллиптичности ε0 и угол ориентации θ0 собственного поляризационного базиса необходимо:
- установить угол ε ориентации четвертьволновой диэлектрической пластинки 3 относительно плеч поляризационного разделителя 6, равным ε=ε0;
- установить угол θ ориентации плеч поляризационного разделителя 6 (путем поворота всей конструкции отражателя) относительно системы координат X0Y, равным θ=ε00;
- установить ослабление первого аттенюатора 9, равным величине
Figure 00000042
;
- установить значение фазового сдвига в первом управляемом фазовращателе 12, равным величине Δφ1=0,5ψ;
- установить ослабление второго аттенюатора 11, равным величине
Figure 00000043
- установить ослабление третьего аттенюатора 10, равным величине a 3=m3;
- установить значение фазового сдвига во втором фазовращателе, равным величине
Figure 00000044

Claims (1)

  1. Радиолокационный отражатель с управляемыми поляризационными свойствами, содержащий излучатель, выполненный в виде отрезка круглого волновода, внутри которого размещена четверть волновая диэлектрическая пластинка, а его конец соединен соосно с секцией круглого волновода через вращающееся сочленение, поляризационный разделитель, вход которого соединен с секцией круглого волновода, первый и второй управляемые аттенюаторы, первый управляемый фазовращатель, вход которого соединен с выходом первого управляемого аттенюатора, причем выходы второго управляемого аттенюатора и первого управляемого фазовращателя закорочены, отличающийся тем, что введены первый и второй делители мощности, входы которых соединены с плечами поляризационного разделителя, а первые выходы соединены с входами первого и второго управляемых аттенюаторов, соответственно, третий управляемый аттенюатор и второй управляемый фазовращатель, вход которого соединен с выходом третьего управляемого аттенюатора, а вход третьего управляемого аттенюатора соединен со вторым выходом первого делителя мощности, первый и второй идентичные трехпортовые циркуляторы и третий фазовращатель, причем первый порт первого циркулятора соединен с выходом второго управляемого фазовращателя, второй порт первого циркулятора соединен с входом третьего фазовращателя, выход третьего фазовращателя соединен с первым портом второго циркулятора, второй порт второго циркулятора соединен со вторым выходом второго делителя мощности, а третий порт первого циркулятора соединен с третьим портом второго циркулятора.
RU2009132450/09A 2009-08-27 2009-08-27 Радиолокационный отражатель с управляемыми поляризационными свойствами RU2398317C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009132450/09A RU2398317C1 (ru) 2009-08-27 2009-08-27 Радиолокационный отражатель с управляемыми поляризационными свойствами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009132450/09A RU2398317C1 (ru) 2009-08-27 2009-08-27 Радиолокационный отражатель с управляемыми поляризационными свойствами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2398317C1 true RU2398317C1 (ru) 2010-08-27

Family

ID=42798896

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009132450/09A RU2398317C1 (ru) 2009-08-27 2009-08-27 Радиолокационный отражатель с управляемыми поляризационными свойствами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2398317C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2766853C1 (ru) * 2020-12-23 2022-03-16 Бюджетное учреждение высшего образования "Ханты-Мансийского автономного окр.-Югры "Сургутский государственный университет" Радиолокационный отражатель с электрически управляемыми поляризационными свойствами

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАНАРЕЙКИН Д.Б. и др. Поляризация радиолокационных сигналов. - М.: Советское Радио, 1966, с.374-375. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2766853C1 (ru) * 2020-12-23 2022-03-16 Бюджетное учреждение высшего образования "Ханты-Мансийского автономного окр.-Югры "Сургутский государственный университет" Радиолокационный отражатель с электрически управляемыми поляризационными свойствами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3453617A (en) Switchable linear-circular polarized monopulse radar feed producing two axis (three-dimensional tracking) information utilizing a two-lobe monopulse design
US3568190A (en) Full monopulse variable polarization feed bridge
CN103490132A (zh) 一种毫米波高隔离度3dB功率分配器
RU2398317C1 (ru) Радиолокационный отражатель с управляемыми поляризационными свойствами
Shahmirzadi et al. OAM carrying vortex beam mode interconversion using modular cascaded transmitarrays
US4091387A (en) Beam forming network
JP3233067B2 (ja) 導波路素子及び導波路型合分波素子並びに導波路集積回路
KR102197088B1 (ko) 이중편파 하이브리드 커플러 및 이를 포함하는 안테나 시스템
US6958843B2 (en) Wide-range and high-resolution variable optical delay
Fonseca Discussion on reciprocity, unitary matrix, and lossless multiple beam forming networks
US3049708A (en) Polarization sensitive antenna system
Rusch et al. 2D-scanning holographic antenna system with Rotman-lens at 60 GHz
RU2544908C1 (ru) Космический аппарат для калибровки радиолокационной станции по величине эффективной поверхности рассеяния
US4028708A (en) Antenna feed for dual beam conical scan tracking radar
Zhang et al. Dual-mode MMW/IR simulation of beam combiner
Li et al. Realization of high-gain circularly polarized planar lens antenna with beam steering capability
Curtis Holographic Rotman lens for phased-array antenna beam forming
RU2766853C1 (ru) Радиолокационный отражатель с электрически управляемыми поляризационными свойствами
Tcvetkova et al. Multi-channel reflectors: Versatile performance experimentally tested
Park et al. Theoretical analysis of transmission and phase coverage by a symmetric metasurface across dissimilar media
CN109728395B (zh) 一种基于超表面的空间波定向耦合器
Ratcliffe Aerials for radar equipment
Yu et al. Application of Faraday rotator in transceiver isolation system
Yukhanov et al. Experimental Studies of UWB Multimode Waveguide Van Atta Array
Ibbotson The design and analysis of a rotman lens with reduced conjugate-port coupling