RU2541871C2 - Сверхширокополосная многолучевая зеркальная антенна - Google Patents

Сверхширокополосная многолучевая зеркальная антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2541871C2
RU2541871C2 RU2013131605/08A RU2013131605A RU2541871C2 RU 2541871 C2 RU2541871 C2 RU 2541871C2 RU 2013131605/08 A RU2013131605/08 A RU 2013131605/08A RU 2013131605 A RU2013131605 A RU 2013131605A RU 2541871 C2 RU2541871 C2 RU 2541871C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reflector
coating
reflection coefficient
frequency
antenna
Prior art date
Application number
RU2013131605/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013131605A (ru
Inventor
Николай Иванович Бобков
Дмитрий Давидович Габриэльян
Николай Григорьевич Пархоменко
Владимир Николаевич Семененко
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
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 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority to RU2013131605/08A priority Critical patent/RU2541871C2/ru
Publication of RU2013131605A publication Critical patent/RU2013131605A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2541871C2 publication Critical patent/RU2541871C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к антенной технике. Технический результат - снижение уровня боковых лепестков парциальных диаграмм направленности и повышение надежности работы антенны при одновременном упрощении конструкции отражателя. Для этого сверхширокополосная многолучевая зеркальная антенна содержит несимметричный параболический отражатель и группу вынесенных из фокуса облучателей, размещенных в фокальной области, при этом облучатели выполнены в виде идентичных сверхширокополосных гребневых комбинированных рупоров. На верхнюю и нижнюю области рабочей поверхности отражателя нанесено радиопоглощающее покрытие с обратно пропорциональной зависимостью модуля коэффициента отражения от частоты в пределах рабочего диапазона. Центральная область, свободная от покрытия, в проекции на плоскость апертуры имеет вид эллипса. Толщина покрытия по периметру эллиптической области на участке шириной (4-5)λмин возрастает по линейному закону от нуля до полной толщины покрытия. Фаза коэффициента отражения покрытия не превышает 36° в низкочастотной части рабочего диапазона, в которой модуль коэффициента отражения составляет более 0,1. Модуль коэффициента отражения покрытия выбран убывающим от 0,85 до 0,05 в девятикратной полосе рабочих частот. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к антенной технике и может быть использовано в средствах радиотехнического контроля для обнаружения и пеленгования источников радиоизлучения.
Известна многолучевая зеркальная антенна (патент РФ №2234774, опубл. 20.08.2004, H01Q 15/14), обеспечивающая формирование многолучевого пучка из нескольких парциальных диаграмм направленности (ДН) в широкой полосе частот со стабилизированным уровнем пересечения за счет уменьшения зависимости ширины парциальных ДН от частоты.
Антенна содержит отражатель, выполненный в виде набора параллельных проводящих пластин, кромки которых образуют параболическую поверхность, и группу вынесенных из фокуса облучателей. Эффект стабилизации ширины парциальных ДН в диапазоне частот для электромагнитной волны с поляризацией, параллельной пластинам, достигается за счет уменьшения размера эффективно фокусирующего отражателя с ростом частоты при переменном шаге пластин, изменяющемся по линейному закону от половины минимальной длины волны в центре до половины максимальной длины волны рабочего диапазона на периферии отражателя.
Антенна имеет ряд недостатков, в частности:
- низкий КПД, особенно в области верхних частот;
- искажения формы главного лепестка парциальных ДН и высокий уровень бокового излучения, связанные с дискретностью структуры и несинфазным сложением полей, фокусируемых фрагментами селективной поверхности отражателя с различными расстояниями между пластинами;
- необходимость применения эффективного поглощающего экрана с тыльной стороны отражателя для блокирования энергии облучателей, просачивающейся между пластинами в заднюю полусферу;
- сложность конструкции и трудоемкость изготовления сборного отражателя, состоящего из большого числа тонких пластин.
Известна многолучевая зеркальная антенна (патент РФ №2336615, опубл. 20.10.2008, H01Q 15/00), в которой устранена часть недостатков описанного выше аналога.
Антенна содержит отражатель, выполненный из параллельных проводящих пластин, кромки которых образуют параболическую поверхность, и вынесенные из фокуса облучатели с линейной зависимостью ширины их диаграммы направленности от длины волны. Антенна, формирующая пучок пересекающихся между собой парциальных лучей, имеет более высокий КПД и более стабильные по ширине парциальные ДН за счет применения облучателей с зависимостью ширины их диаграммы направленности от длины волны, например, решеток из логопериодических антенн (ЛПА) или широкополосных рупоров.
Антенна имеет большинство тех же недостатков, что и предыдущая. Кроме того, подъем коэффициента усиления на верхних частотах сдерживается возрастанием потерь в коаксиальном фазированном тракте и многоканальном сумматоре решетки логопериодических облучателей. Продольное перемещение активной зоны излучения ЛПА с изменением частоты приводит к расфокусировке отражателя. Применение в качестве облучателей решеток ЛПА или рупоров с размером раскрыва не менее длины волны на нижней частоте рабочего диапазона сопровождается ростом их габаритов, что затрудняет размещение облучателей в фокальной области на расстояниях, требуемых для поддержания необходимого уровня пересечения парциальных ДН.
Известна многолучевая зеркальная антенна (патент РФ №2435262, опубл. 27.11.2011, МПК H01Q 15/14), принятая за прототип как наиболее близкая к заявляемому объекту по технической сущности.
Антенна содержит несимметричный параболический отражатель и группу вынесенных из фокуса облучателей, размещенных в фокальной области. На рабочую поверхность отражателя нанесено радиопоглощающее покрытие, характеризующееся обратно
пропорциональной зависимостью коэффициента отражения от частоты в рабочем диапазоне. В центральной части отражателя во весь его горизонтальный размер установлена непокрытая металлическая полоса высотой h=85λмин0,5, где λмин - минимальная длина волны рабочего диапазона частот, θ0,5 - ширина луча парциальной ДН антенны. Металлическая полоса по профилю совпадает с центральной частью параболической поверхности отражателя и смещена от нее на величину λмин в сторону фокуса для выравнивания в дальней зоне фаз отдельных составляющих суммарного поля излучения, фокусируемых непокрытой и покрытыми частями отражателя. Идентичные рупорные облучатели размещены по дуге радиуса R=(1,05-1,1)f, где f - фокусное расстояние, с центром в середине ближней кромки отражателя с угловым интервалом θ0,5 между собой и направлены продольными осями в центр непокрытой полосы. Модуль коэффициента отражения материала покрытия изменяется от 0,8 до 0,1 в диапазоне от максимальной до минимальной длины волны соответственно.
Благодаря применению сплошного отражателя и сверхширокополосных комбинированных рупорных облучателей с частотнозависимыми ДН прототип имеет более высокие электрические и технико-экономические характеристики, чем приведенные выше аналоги.
Рассматриваемый прототип имеет в свою очередь и ряд недостатков:
- повышенный уровень ближних (апертурных) боковых лепестков парциальных ДН в области средних и верхних частот в азимутальной плоскости, определяемый прямоугольной формой отражающей поверхности в виде металлической полосы;
- высокий уровень ближних боковых лепестков парциальных ДН в вертикальной плоскости, особенно внутри сектора пучка лучей, достигающий уровня минус 10 дБ, вызванный ступенчатым изменением амплитуды возбуждения апертуры отражателя на границе раздела между непокрытой и покрытыми областями отражателя;
- сложность реализации конструкции центральной параболической полосы большого физического размера, повторяющей с высокой степенью точности профиль отражателя и удаленной от него на строго выдерживаемое расстояние.
Первые из отмеченных недостатков способствуют снижению помехозащищенности и однозначности определения пеленга источников радиоизлучения и затрудняют реализацию алгоритма точного определения угла места цели моноимпульсным методом в средствах радиотехнического контроля с антенными системами, построенными на основе описываемого прототипа. Последний приводит к повышению сложности и стоимости производства отражателя и к снижению надежности работы антенны и радиоэлектронного средства в целом.
Задача заявляемого изобретения - снижение уровня боковых лепестков парциальных диаграмм направленности и повышение надежности работы антенны при одновременном упрощении конструкции отражателя.
Решение этой задачи достигается тем, что в многолучевой зеркальной антенне, содержащей несимметричный параболический отражатель, у которого на его верхнюю и нижнюю области рабочей отражающей поверхности нанесено частотнозависимое радиопоглощающее покрытие с обратно пропорциональной зависимостью модуля коэффициента отражения от частоты в пределах рабочего диапазона, а центральная область свободна от покрытия, группу вынесенных из фокуса облучателей, выполненных в виде идентичных комбинированных рупоров, размещенных с угловым интервалом, равным ширине парциальных диаграмм направленности θ0,5, по дуге окружности с центром в средине нижней кромки отражателя и радиусом R=(1,05-1,1)f, где f - фокусное расстояние, и направленных продольными осями в центр непокрытой области отражателя, центральная непокрытая область отражателя выполнена так, что ее проекция на плоскость апертуры имеет вид эллипса, большая ось которого равна горизонтальному размеру отражателя, а малая ось имеет размер h=(75-90)λмин0,5, толщина покрытия по периметру эллиптической области на границе раздела между непокрытой и покрытыми областями отражателя в пределах участка шириной (4-5)λмин возрастает по линейному закону от нуля до полной толщины покрытия, при этом фаза коэффициента отражения покрытия не превышает 36° в той низкочастотной области рабочего диапазона, в которой модуль коэффициента отражения составляет более 0,1.
Модуль коэффициента отражения покрытия выбран величиной, изменяющейся от 0,85 до 0,05 в диапазоне от минимальной до максимальной частоты соответственно.
На фиг.1 приведена схема построения антенны.
На фиг.2 изображен общий вид антенны.
На фиг.3 изображены экспериментальные диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости в девятикратной полосе рабочих частот от 2 ГГц до 18 ГГц.
На фиг.4 изображены экспериментальные диаграммы направленности первого канала в азимутальной плоскости на частотах 8 ГГц, 12 ГГц и 18 ГГц.
Сверхширокополосная многолучевая зеркальная антенна (фиг.1) состоит из несимметричного параболического отражателя 1 с отношением фокусного расстояния f к размеру апертуры в вертикальной плоскости, равным 0,795, и комбинированных рупорных облучателей 2 в количестве 5 штук, установленных друг над другом.
Ближняя кромка отражателя 1 отстоит от фокальной оси OF на 20 λмин. В горизонтальной плоскости отражатель 1 имеет профиль симметричной параболы с размером 110 λмин и относительным фокусным расстоянием равным 0,575.
На верхнюю и нижнюю области рабочей поверхности отражателя нанесено частотнозависимое радиопоглощающее покрытие 3 с обратно пропорциональной зависимостью модуля коэффициента отражения от частоты. В качестве материала покрытия в предлагаемом техническом решении применен тонкий (около четверти минимальной длины волны λмин) пневматически напыляемый поглощающий материал РАН-54 (ТУ 225739-077-29012159-2009) на основе кремнийорганического связующего Лестосил-СМ-НТ. В девятикратной полосе рабочих частот от 2 ГГц до 18 ГГц модуль коэффициента отражения материала покрытия убывает с ростом частоты от 0,85 до 0,05, а набег фазы не превышает 36° в низкочастотной области от 2 ГГц до 8 ГГц, в которой модуль коэффициента отражения составляет более 0,1 и фазирование полей, отраженных от непокрытой и покрытых областей является необходимым для формирования неискаженных стабилизированных по ширине парциальных ДН.
Центральная область 4 рабочей поверхности отражателя 1, свободная от покрытия, является продолжением профиля основного параболоида и выполнена таким образом, что в проекции на плоскость апертуры имеет форму эллипса шириной на весь горизонтальный размер отражателя и высотой h=15λмин. Толщина покрытия по периметру эллиптической области на границе раздела 5 между непокрытой и покрытыми областями отражателя в пределах участка шириной (4-5)λмин возрастает по линейному закону от нуля до полной толщины покрытия.
Продольные оси облучателей 2 направлены в точку "К" - центр отражателя 1 и размещены с угловым интервалом, равным ширине парциальных диаграмм направленности θ0,5, по дуге MN. Дуга MN является дугой окружности с центром в середине нижней кромки отражателя и радиусом R=1,05f (Зеркальные сканирующие антенны. Л.Д. Бахрах, Г.К. Галимов. М.: «Наука», 1981, с.53-54).
Сверхширокополосные рупорные облучатели полностью аналогичны облучателям, приведенным в описании прототипа.
В составе конструкции антенны (фиг.2) облучатели защищены обтекателем 6 с радиопрозрачным окном 7 от воздействия внешней среды. Вся конструкция антенны размещена на азимутальном опорно-поворотном устройстве 8.
Многолучевая зеркальная антенна работает следующим образом.
На нижних частотах рабочего диапазона, где модуль коэффициента отражения покрытия максимален, работает вся поверхность отражателя с размером апертуры Н. С ростом частоты модуль коэффициента отражения материала покрытия снижается, чем обусловлен эффект уменьшения размера эквивалентного раскрыва в вертикальной плоскости. На верхних частотах работает в основном отражающая поверхность центральной непокрытой области отражателя. Таким образом, рост частоты сопровождается уменьшением размера эффективной отражающей поверхности, вследствие чего стабилизируется ширина парциальных ДН и возрастает отношение фокусного расстояния к размеру апертуры, что способствует снижению искажений парциальных ДН, вызванных выносом облучателей из фокуса. На верхней границе частотного диапазона ширина парциальных ДН определяется в основном размером h непокрытой области рабочей поверхности отражателя, распределением амплитуды, задаваемым облучателями и формой непокрытой области, которая выбрана эллиптической с целью снижения уровня первых (апертурных) боковых лепестков парциальных ДН за счет формирования более спадающего распределения амплитуды возбуждения эквивалентной линейной апертуры в главных плоскостях. Плавное изменение толщины покрытия по периметру эллиптической области на границе раздела между непокрытой и покрытыми областями отражателя в пределах участка шириной (4-5)λмин способствует дополнительному снижению уровня ближних боковых лепестков парциальных ДН в вертикальной плоскости за счет сглаживания ступенчатого изменения функции распределения амплитуды возбуждения эквивалентной линейной апертуры.
Применение тонкого покрытия на основе материала РАН-54, набег фазы которого не превышает 36° в низкочастотной области от 2 до 8 ГГц, способствует практически синфазному сложению в дальней зоне излучения полей, отраженных от непокрытой и покрытых областей поверхности отражателя. Это обстоятельство позволило отказаться от выноса непокрытой области поверхности отражателя в сторону фокуса в виде пьедестала, как было предложено в прототипе, что существенно упрощает конструкцию и способствует повышению технологичности производства отражателя и надежности антенны. Значение фазы коэффициента отражения в области частот 8-18 ГГц не является значимым для формирования стабилизированных по ширине парциальных ДН, так как вклад покрытых областей поверхности отражателя в формирование ДН в этой области частот является незначительным за счет низкого коэффициента отражения материала покрытия, не превышающего 0,1, и направленности облучателей, возрастающей с частотой.
Применение на поверхности отражателя покрытия РАН-54 на основе кремнийорганических полимерных связующих, обладающих высокой степенью адгезии к металлам и повышенными физико-механическими характеристиками, обеспечивает надежную работоспособность антенны во всеклиматических условиях в широком интервале температур при воздействии вибрации и других механических факторов. Кроме этого, на нижней границе рабочего диапазона частот 2 ГГц благодаря более высокому значению модуля коэффициента отражения покрытия РАН-54, равному 0,85 по сравнению с 0,8 у прототипа, достигнуто повышение коэффициента усиления парциальных каналов на 0,5 дБ.
Экспериментальные исследования макета многолучевой зеркальной антенны показали (фиг.3 и фиг.4), что по сравнению с прототипом достигнуто снижение уровня боковых лепестков в вертикальной плоскости на 2-7 дБ, а в азимутальной плоскости в среднем 5 дБ, при этом в высокочастотной области от 8 ГГц до 18 ГГц их уровень не превышает минус 28 дБ. Снижена масса, упрощена конструкция и технология производства антенны при возросших показателях надежности работы в реальных условиях эксплуатации и при более высоких энергетических параметрах, чем у прототипа.

Claims (2)

1. Сверхширокополосная многолучевая зеркальная антенна, содержащая несимметричный параболический отражатель, у которого на верхнюю и нижнюю области отражающей поверхности нанесено радиопоглощающее покрытие, имеющее обратно пропорциональную зависимость модуля коэффициента отражения от частоты в пределах рабочего диапазона, а центральная область свободна от покрытия, и группу вынесенных из фокуса облучателей, выполненных в виде идентичных комбинированных рупоров, размещенных с угловым интервалом, равным ширине парциальных диаграмм направленности θ0,5, по дуге окружности с центром в средине нижней кромки отражателя и радиусом R=(1,05-1,1)f, где f - фокусное расстояние, и направленных в центр отражателя, отличающаяся тем, что центральная непокрытая область отражателя выполнена так, что ее проекция на плоскость апертуры имеет вид эллипса с размером малой оси h=(75-90)λмин0,5, где λмин - минимальная длина волны рабочего диапазона частот, а толщина покрытия по периметру эллиптической области на участке шириной (4-5)λмин возрастает по линейному закону от нуля до полной толщины покрытия, при этом фаза коэффициента отражения покрытия не превышает 36° в той низкочастотной области рабочего диапазона, в которой модуль коэффициента отражения составляет более 0,1.
2. Антенна по п.1, отличающаяся тем, что модуль коэффициента отражения покрытия отражателя выбран величиной, изменяющейся от 0,85 до 0,05 в диапазоне от минимальной до максимальной частоты соответственно.
RU2013131605/08A 2013-07-09 2013-07-09 Сверхширокополосная многолучевая зеркальная антенна RU2541871C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131605/08A RU2541871C2 (ru) 2013-07-09 2013-07-09 Сверхширокополосная многолучевая зеркальная антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131605/08A RU2541871C2 (ru) 2013-07-09 2013-07-09 Сверхширокополосная многолучевая зеркальная антенна

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013131605A RU2013131605A (ru) 2015-01-20
RU2541871C2 true RU2541871C2 (ru) 2015-02-20

Family

ID=53280557

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013131605/08A RU2541871C2 (ru) 2013-07-09 2013-07-09 Сверхширокополосная многолучевая зеркальная антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2541871C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2694462C1 (ru) * 2018-07-05 2019-07-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ упрочнения в свч электромагнитном поле крупногабаритных изделий сложной формы из армированных углеродным волокном полимерных композиционных материалов

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5057842A (en) * 1989-04-24 1991-10-15 Vegla Vereinigte Glaswerke Gmbh Outer wall of a structure located near a radar station
GB2318688A (en) * 1996-10-24 1998-04-29 Matra Marconi Space Uk Ltd Deployable reflector
RU2234774C2 (ru) * 2002-01-08 2004-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Многолучевая зеркальная антенна
RU2336615C1 (ru) * 2006-12-15 2008-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Многолучевая зеркальная антенна
RU2343748C1 (ru) * 2007-07-30 2009-01-20 Олег Иванович Квасенков Способ производства консервов "гибралтарский салат"
RU2435262C1 (ru) * 2010-07-26 2011-11-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Многолучевая зеркальная антенна

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5057842A (en) * 1989-04-24 1991-10-15 Vegla Vereinigte Glaswerke Gmbh Outer wall of a structure located near a radar station
GB2318688A (en) * 1996-10-24 1998-04-29 Matra Marconi Space Uk Ltd Deployable reflector
RU2234774C2 (ru) * 2002-01-08 2004-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Многолучевая зеркальная антенна
RU2336615C1 (ru) * 2006-12-15 2008-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Многолучевая зеркальная антенна
RU2343748C1 (ru) * 2007-07-30 2009-01-20 Олег Иванович Квасенков Способ производства консервов "гибралтарский салат"
RU2435262C1 (ru) * 2010-07-26 2011-11-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Многолучевая зеркальная антенна

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2694462C1 (ru) * 2018-07-05 2019-07-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ упрочнения в свч электромагнитном поле крупногабаритных изделий сложной формы из армированных углеродным волокном полимерных композиционных материалов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013131605A (ru) 2015-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6499116B2 (ja) アンテナ装置
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
JP6437942B2 (ja) アンテナ装置
Menzel et al. A 76 GHz multiple-beam planar reflector antenna
RU2257649C2 (ru) Зеркальная антенна с общей апертурой с усовершенствованной конструкцией облучателя
KR100964623B1 (ko) 도파관 슬롯 배열 안테나 및 평면형 슬롯 배열 안테나
Karttunen et al. Reduction of internal reflections in integrated lens antennas for beam-steering
JP2018137743A (ja) リフレクトアレーアンテナ
RU2541871C2 (ru) Сверхширокополосная многолучевая зеркальная антенна
JP6510394B2 (ja) アンテナ装置
JP6362512B2 (ja) リフレクトアレーアンテナ
CN107069225B (zh) 一种卡赛格伦天线馈源结构及卡赛格伦天线
WO2015159871A1 (ja) アンテナ及びセクタアンテナ
CN113823918B (zh) 一种新型多波束成像自跟踪抛物面天线
RU2435262C1 (ru) Многолучевая зеркальная антенна
CN108808250B (zh) 基于超表面的凸面共形格里高利天线
US20080030417A1 (en) Antenna Apparatus
Grinev et al. Stop-band frequency-selective structures for controlling back-scattering pattern of L-band linear antenna arrays
CN206628598U (zh) 双频复合卡赛格伦天线馈源结构及卡赛格伦天线
EP2466688A1 (en) Parabolic reflector antenna
WO2014132190A1 (en) System for fastening a flat radome onto the concave reflector of an antenna
RU2526741C1 (ru) Радиолокационная антенна с уменьшенной эффективной площадью рассеяния
RU2245595C1 (ru) Антенная система проходного типа (варианты)
EP1699111A1 (en) Radio wave lens antenna device
CN215955487U (zh) 高增益宽波束的抛物面天线

Legal Events

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

Effective date: 20190710

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20220114