RU2431222C1 - Способ подавления боковых лепестков диаграммы направленности линейной фазированной антенной решетки - Google Patents

Способ подавления боковых лепестков диаграммы направленности линейной фазированной антенной решетки Download PDF

Info

Publication number
RU2431222C1
RU2431222C1 RU2010113640/07A RU2010113640A RU2431222C1 RU 2431222 C1 RU2431222 C1 RU 2431222C1 RU 2010113640/07 A RU2010113640/07 A RU 2010113640/07A RU 2010113640 A RU2010113640 A RU 2010113640A RU 2431222 C1 RU2431222 C1 RU 2431222C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
side lobes
phased antenna
directional pattern
antenna array
elements
Prior art date
Application number
RU2010113640/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Светлана Евгеньевна Гаврилова (RU)
Светлана Евгеньевна Гаврилова
Александр Николаевич Грибанов (RU)
Александр Николаевич Грибанов
Георгий Феодосьевич Мосейчук (RU)
Георгий Феодосьевич Мосейчук
Ольга Александровна Чубанова (RU)
Ольга Александровна Чубанова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова"
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 "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова"
Priority to RU2010113640/07A priority Critical patent/RU2431222C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2431222C1 publication Critical patent/RU2431222C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано для решения задачи подавления бокового излучения диаграмм направленности (ДН) линейных фазированных антенных решеток путем изменения лишь фаз возбуждений элементов ФАР. Техническим результатом предлагаемого способа подавления боковых лепестков ДН линейной фазированной антенной решетки является подавление боковых лепестков диаграммы направленности ФАР в широком угловом секторе. Сущность предлагаемого способа подавления боковых лепестков диаграммы направленности линейной фазированной антенной решетки состоит в оценке уровня исходной диаграммы направленности ФАР и выделении в раскрыве двух М-элементных подрешеток, расположенных на краях исходной. Введение в них фазовых поправок ±Δφ осуществляют со знаком минус для излучателей подрешетки, расположенной с одного края раскрыва и со знаком плюс с другого края раскрыва. Величины фазовых поправок ±Δφ для всех элементов подрешеток выбирают равными по абсолютному значению и из условия заданной величины подавления и ширины углового сектора подавления боковых лепестков. 3 ил.

Description

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано для решения задачи подавления бокового излучения диаграмм направленности (ДН) линейных фазированных антенных решеток путем изменения лишь фаз возбуждений элементов ФАР.
Известен способ [El-Azhary, M.S.Afifi, and P.S.Excell, A simple algorithm for sidelobe cancellation in a partially adaptive linear array, / IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. Ap-36, No.10, October 1988, pp.1484-1486.], в котором используются крайние элементы решетки для формирования достаточно широких областей подавления боковых лепестков ДН линейной ФАР. Суть этого способа заключается в добавлении на крайние элементы решетки противоположных по знаку, но равных по значению фазовых сдвигов. Косинусоидальная ДН, образуемая крайними элементами, может быть перемещена так, чтобы ее максимум совпал с направлением максимума подавляемого бокового лепестка. Амплитудная составляющая дополнительной ДН умножается на константу С, такую чтобы дополнительная ДН имела одинаковую амплитуду и противоположную по знаку фазу по отношению к подавляемому боковому лепестку ДН всей решетки.
Недостатками этого способа являются необходимость управления амплитудными коэффициентами при подавлении боковых лепестков, что неприемлемо для ФАР, содержащих фазовращатели, а также недостаточный уровень подавления боковых лепестков для фильтрации мощных помех.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является «Способ формирования нуля диаграммы направленности фазированной антенной решетки» [RU 2123743 С1, опубл. 20.12.1998 г.], основанный на оценке уровня ненормированной исходной диаграммы направленности N-элементной ФАР в направлении помехи, выделении двух адаптивных М-элементных подрешеток, расположенных на краях исходной, с учетом условия 2M≥f(θn), и введении фазовых поправок в элементы адаптивных подрешеток, причем фазовые поправки для m-ой от края пары излучателей (m=1, 2, …М) выбираются в соответствии с соотношением
Figure 00000001
где
Figure 00000002
λ, x0 - длина волны и шаг решетки;
θ - угол, отсчитываемый от нормали к раскрыву;
θ0, θп - направление главного максимума и помехи соответственно.
Знак минус в соотношении соответствует элементам левой адаптивной подрешетки, а знак плюс - правой.
Недостатком известного способа является то, что подавление бокового излучения гарантируется лишь в узком угловом секторе.
Техническим результатом предлагаемого способа подавления боковых лепестков ДН линейной фазированной антенной решетки является подавление боковых лепестков диаграммы направленности ФАР в широком угловом секторе.
Сущность предлагаемого способа подавления боковых лепестков диаграммы направленности линейной фазированной антенной решетки состоит в оценке уровня исходной диаграммы направленности ФАР и выделении в раскрыве двух М-элементных подрешеток, расположенных на краях исходной. Введение в них фазовых поправок ±Δφ осуществляют со знаком минус для излучателей подрешетки, расположенной с одного края раскрыва и со знаком плюс с другого края раскрыва.
Новым в заявляемом изобретении является то, что величины фазовых поправок ±Δφ для всех элементов подрешеток выбирают равными по абсолютному значению и из условия заданной величины подавления и ширины углового сектора подавления боковых лепестков.
На фиг.1 приведены примеры пар фазовых распределений на излучателях линейной фазированной антенной решетки, формирующих провалы в диаграмме направленности. Знаком "+" обозначены излучатели с дополнительной фазой +Δφ, знаком "-" излучатели с дополнительной фазой -Δφ, а символом "0" излучатели, фаза которых не изменяется. Одно из пары фазовых распределений формирует провалы с одной стороны относительно луча, другое - с противоположной стороны.
а) - соответствует случаю М=1;
б) - соответствует случаю М=2;
в) - соответствует случаю М=3;
На фиг.2 - диаграммы направленности линейной фазированной антенной решетки с провалами при равномерном амплитудном распределении. Штриховой линией обозначены исходные ДН заданной ФАР при синфазном распределении, а сплошной - ДН с подавленным боковым излучением той же ФАР, но с измененным фазовым распределением.
а) - соответствует случаю М=1, Δφ=±60°;
б) - соответствует случаю М=2, Δφ=±60°;
в) - соответствует случаю М=3, Δφ=±60°;
На фиг.3 показаны диаграммы направленности линейной фазированной антенной решетки с провалами при спадающем амплитудном распределении. Штриховой линией обозначены исходные ДН заданной ФАР при синфазном распределении, а сплошной - ДН с подавленным боковым излучением той же ФАР, но с измененным фазовым распределением.
а) - соответствует случаю М=1, Δφ=±55°;
б) - соответствует случаю М=2, Δφ=±37°;
в) - соответствует случаю М=3, Δφ=±30°;
Для понижения уровня боковых лепестков ДН фазированной антенной решетки изменим фазы у М=1, 2 и 3 крайних излучателей с левого края решетки и стольких же излучателей справа. В случае равномерного амплитудного распределения фазовые поправки могут, например, иметь значения +60° с одной и -60° с другой стороны раскрыва. Выбор знака "+" или "-" определяет правое или левое расположение области подавления боковых лепестков относительно направления луча.
Диаграммы направленности исходные и с областями подавленного бокового излучения, рассчитанные для случаев М=1, 2, 3 для линейной ФАР, состоящей из 30 изотропных излучателей, расположенных с шагом d=0.64λ с равномерным амплитудным распределением, показаны на фиг.2. Фазовое распределение на крайних излучателях решетки сформировано в соответствии с фиг.1. Как видно из диаграмм, представленных на фиг.2а, уровень излучения понижается более чем на 5 дБ у боковых лепестков с номерами со 2-го по 7-ой включительно. Максимальное подавление происходит в направлении θ1=15.1°, отсчитываемом от нормали к раскрыву.
При использовании двух крайних излучателях (М=2), область подавления включает в себя боковые лепестки с 1-го по 3-ий включительно, а центр области пониженного излучения образуется на угле θ2=7.5° (фиг.2б).
Изменение фаз трех крайних излучателях (М=3) приводит к подавлению 1-го и 2-го боковых лепестков. Центр области подавления расположен на угле θ3=5° (фиг.2в).
Рассмотрим пример подавления боковых лепестков в линейной ФАР с амплитудным распределением, спадающим к краям раскрыва. В качестве примера, используем амплитудное распределение I(z), определяемое выражением [Марков Г.Т., Сазонов Д.М. Антенны. - М.: Энергия, 1975 г.]:
Figure 00000003
Figure 00000004
где
z - координата расположения излучателей, отсчитываемая от центра раскрыва;
Δ - параметр, определяющий величину относительного уменьшения возбуждения на краю антенны по отношению к середине, в нашем случае Δ=0.7;
L - длина раскрыва.
Диаграммы направленности исходные и с подавленными боковыми лепестками, рассчитанные для случаев М=1-3 для ФАР с заданным амплитудным распределением, показаны на фиг.3. При этом в случае М=1 использовалась фазовая поправка Δφ=±55°, при М=2 использовалась фазовая поправка Δφ=±37°, при М=3 использовалась фазовая поправка Δφ=±30°. В каждом из рассмотренных случаев в ДН были сформированы протяженные угловые сектора с подавленными боковыми лепестками.
Предлагаемый способ свободен от недостатков, присущих прототипу, поскольку подавление бокового излучения осуществляется не в узком, а в широком угловом секторе, включающем расположение нескольких боковых лепестков. Кроме того, фазы крайних излучателей необходимо изменять на постоянную величину, что позволяет упростить и ускорить процесс подавления боковых лепестков.

Claims (1)

  1. Способ подавления боковых лепестков диаграммы направленности линейной фазированной антенной решетки, основанный на оценке уровня исходной диаграммы направленности ФАР, выделении в раскрыве двух М-элементных подрешеток, расположенных на краях исходной, и введении фазовых поправок со знаком минус для элементов одной подрешетки и со знаком плюс для элементов другой подрешетки, отличающийся тем, что величины фазовых поправок для всех элементов подрешеток выбирают равными по абсолютному значению из условия заданной величины подавления и ширины углового сектора подавления боковых лепестков.
RU2010113640/07A 2010-04-07 2010-04-07 Способ подавления боковых лепестков диаграммы направленности линейной фазированной антенной решетки RU2431222C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010113640/07A RU2431222C1 (ru) 2010-04-07 2010-04-07 Способ подавления боковых лепестков диаграммы направленности линейной фазированной антенной решетки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010113640/07A RU2431222C1 (ru) 2010-04-07 2010-04-07 Способ подавления боковых лепестков диаграммы направленности линейной фазированной антенной решетки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2431222C1 true RU2431222C1 (ru) 2011-10-10

Family

ID=44805190

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010113640/07A RU2431222C1 (ru) 2010-04-07 2010-04-07 Способ подавления боковых лепестков диаграммы направленности линейной фазированной антенной решетки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2431222C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507646C1 (ru) * 2012-06-18 2014-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Способ формирования провалов в диаграммах направленности фазированных антенных решеток в направлениях источников помех
RU2559763C2 (ru) * 2013-06-25 2015-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Способ формирования провалов в направлениях источников помех в диаграммах направленности плоских фазированных антенных решеток с непрямоугольной границей раскрыва

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507646C1 (ru) * 2012-06-18 2014-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Способ формирования провалов в диаграммах направленности фазированных антенных решеток в направлениях источников помех
RU2559763C2 (ru) * 2013-06-25 2015-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Способ формирования провалов в направлениях источников помех в диаграммах направленности плоских фазированных антенных решеток с непрямоугольной границей раскрыва

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6057380B2 (ja) 交差偏波補償を備えた反射器アレイアンテナおよびそのようなアンテナを製造するための方法
Sang et al. High-gain UWB Vivaldi antenna loaded with reconfigurable 3-D phase adjusting unit lens
Nayeri et al. Bifocal design and aperture phase optimizations of reflectarray antennas for wide-angle beam scanning performance
CN111062142B (zh) 一种基于线性规划的阵列天线宽波束增益优化方法
CN107004946B (zh) 高覆盖天线阵列和栅瓣层使用方法
Mohammed et al. Sidelobe cancellation for uniformly excited planar array antennas by controlling the side elements
CN113708077A (zh) 一种基于幅度和相位调制的波束赋形超表面结构及方法
Alijani et al. Side lobe level reduction of any type of linear equally spaced array using the method of convolution
Mohammed A new technique for obtaining wide-angular nulling in the sum and difference patterns of monopulse antenna
RU2431222C1 (ru) Способ подавления боковых лепестков диаграммы направленности линейной фазированной антенной решетки
RU2644456C1 (ru) Способ формирования расширенной диаграммы направленности фазированной антенной решетки
Neyestanak et al. Investigation of hybrid elliptical antenna arrays
CN113871899A (zh) 非均匀间隔线阵的宽带非频变扫描波束快速生成方法
Suárez et al. Experimental validation of linear aperiodic array for grating lobe suppression
RU2457589C1 (ru) Фазовый способ формирования провала в диаграмме направленности плоской фазированной антенной решетки
Artiga et al. Holographic design of arbitrary multi-beam leaky-wave antennas
Zhang et al. Flat topped radiation pattern synthesis based on FIR filter concept
Sayidmarie et al. Synthesis of wide beam array patterns using quadratic-phase excitations
US10454179B1 (en) Holographic artificial impedance antennas with flat lens feed structure
RU2579610C2 (ru) Фазовый способ формирования провалов в диаграмме направленности плоской фазированной антенной решетки
Chou Design methodology for the multi-beam phased array of antennas with relatively arbitrary coverage sector
Sánchez-Escuderos et al. Low-profile planar lens with multilevel FSS for directivity enhancement
CN113391301A (zh) 基于时间调制线性阵列的超波束形成方法及系统
US20200058995A1 (en) Antenna device
Hopkins et al. Aperture efficiency of amplitude weighting distributions for array antennas