RU2559763C2 - Способ формирования провалов в направлениях источников помех в диаграммах направленности плоских фазированных антенных решеток с непрямоугольной границей раскрыва - Google Patents

Способ формирования провалов в направлениях источников помех в диаграммах направленности плоских фазированных антенных решеток с непрямоугольной границей раскрыва Download PDF

Info

Publication number
RU2559763C2
RU2559763C2 RU2013129248/08A RU2013129248A RU2559763C2 RU 2559763 C2 RU2559763 C2 RU 2559763C2 RU 2013129248/08 A RU2013129248/08 A RU 2013129248/08A RU 2013129248 A RU2013129248 A RU 2013129248A RU 2559763 C2 RU2559763 C2 RU 2559763C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elements
sublattices
interference
subarrays
interference sources
Prior art date
Application number
RU2013129248/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013129248A (ru
Inventor
Борис Дмитриевич Мануилов
Александр Юрьевич Падий
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС")
Priority to RU2013129248/08A priority Critical patent/RU2559763C2/ru
Publication of RU2013129248A publication Critical patent/RU2013129248A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2559763C2 publication Critical patent/RU2559763C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано для пространственного подавления помех путем формирования провалов («нулей») в диаграммах направленности фазированных антенных решеток (ФАР) в направлениях источников помех. Технический результат - возможность подавления лепестков высокого уровня в диаграммах направленности больших ФАР с непрямоугольной границей раскрыва. Для этого в способе, основанном на взвешивании сигналов, принятых каждым излучателем, при определении вектора весовых коэффициентов используют информацию о направлении на источник сигнала и о распределении источников помех, в состав решетки вводят воображаемые фиктивные элементы, дополняющие раскрыв до прямоугольной формы; при объединении элементов прямоугольного раскрыва в 2М подрешеток элементы, попадающие на границу раздела подрешеток, вводят в состав подрешеток с весом 0.5 для стыка двух подрешеток и 0.25 для стыка четырех подрешеток, а при определении диаграммы направленности решетки исключают вклад дополнительно введенных элементов с фазами соответствующих подрешеток. 4 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано для пространственного подавления помех путем формирования провалов («нулей») в диаграммах направленности (ДН) фазированных антенных решеток (ФАР) в направлениях источников помех.
Известен способ [1 - Cheng D.K. Optimization techniques for antenna arrays // IEEE Proc. 1971, v.59, №12, p.1664-1674] энергетической оптимизации ФАР путем формирования нулей в ДН, сущность которого заключается во взвешивании сигналов, принятых каждым излучателем, с помощью весовых коэффициентов, в соответствии с которым весовые коэффициенты находят как вектор, минимизирующий функционал ошибки, при определении которого используют информацию о направлении на источник сигнала и о распределении источников помех, а в качестве максимизируемого функционала выбирают отношение мощности сигнала, принимаемого с заданного направления, к сумме мощностей шумов и помех, принимаемых антенной.
Недостатком данного способа энергетической оптимизации ФАР является то, что оптимизация ФАР достигается изменением весовых коэффициентов во всех элементах, что усложняет реализацию способа, а также затрудняет реализацию известного алгоритма в реальном масштабе времени, особенно при больших размерах ФАР.
Частично этот недостаток устранен в другом известном способе энергетической оптимизации [2 - Патент №2314610 РФ. Способ энергетической оптимизации фазированной антенной решетки / Башлы П.Н., Мануйлов Б.Д. // Б.И. 2008. №1], сущность которого состоит во взвешивании сигналов, принятых каждым излучателем, с помощью весовых коэффициентов, в соответствии с которым весовые коэффициенты находят как вектор, минимизирующий функционал ошибки, при определении которого используют информацию о направлении на источник сигнала и о распределении источников помех, а в качестве максимизируемого функционала выбирают отношение мощности сигнала, принимаемого с заданного направления, к сумме мощностей шумов и помех, принимаемых антенной, причем весовые коэффициенты N-2M элементов ФАР, где N - общее число элементов ФАР, а 2M - число элементов с независимыми весовыми коэффициентами, принимают равными произведению исходных весовых коэффициентов, обеспечивающих ориентацию главного максимума диаграммы направленности на источник сигнала, на общий для этих элементов весовой коэффициент хо, определяемый из решения задачи оптимизации. При этом порядок матриц, входящих в функционал ошибки, понижают до 2M+1, а в качестве оптимального вектора весовых коэффициентов выбирают вектор xm, минимизирующий функционал ошибки, который нормируют в соответствии с выражением xm-xo, в связи с чем весовые коэффициенты неадаптируемых N-2M элементов не изменяют.
Однако, тем не менее, число адаптируемых элементов должно составлять примерно 25% от общего числа элементов ФАР, так как иначе не удастся сформировать ноль в области первого бокового лепестка, уровень которого при равномерном возбуждении равен 0.217. Это является недостатком известного способа [2].
Известен способ [3 - Мануйлов Б.Д. Методы управления формой диаграммы направленности плоских антенных решеток // Антенны. 2012. №9. С.37-38] управления формой ДН посредством энергетической оптимизации ФАР за счет формирования минимумов ДН в направлениях источников помех. Сущность данного способа, принятого в качестве прототипа, заключается во взвешивании сигналов, принятых каждым излучателем, с помощью весовых коэффициентов, в соответствии с которым весовые коэффициенты находят как вектор, минимизирующий функционал ошибки, при определении которого используют информацию о направлении на источник сигнала и о распределении источников помех, а в качестве максимизируемого функционала выбирают отношение мощности сигнала, принимаемого с заданного направления, к сумме мощностей шумов и помех, принимаемых антенной, причем для формирования провалов в диаграмме направленности N-элементной решетки регулируют 2M<N весовых коэффициентов. Согласно способу, элементы антенной решетки алгоритмически объединяют в 2M подрешеток, а в качестве оптимального вектора весовых коэффициентов выбирают вектор, минимизирующий функционал ошибки, сформулированный относительно множителя подрешеток, в связи с чем порядок матриц, входящих в функционал ошибки, понижают до M, после чего исходные весовые коэффициенты - фазы - элементов решетки суммируют с найденными весами - фазами - соответствующих подрешеток.
Недостатком известного способа управления формой ДН ФАР является его неприменимость для антенных решеток с непрямоугольной, например, гексагональной или эллиптической, границей раскрыва.
Целью изобретения является устранение указанных недостатков известных способов, то есть уменьшение в решетках с непрямоугольной границей раскрыва числа адаптивных элементов, достаточных для подавления первого бокового лепестка диаграммы направленности, и на этой основе повышение оперативности управления решеткой.
Для достижения указанной цели предлагается способ формирования провалов в направлениях источников помех в диаграммах направленности плоских фазированных антенных решеток с непрямоугольной границей раскрыва, например, гексагональной или эллиптической, основанный на взвешивании сигналов, принятых каждым излучателем, с помощью весовых коэффициентов, в соответствии с которым при определении вектора весовых коэффициентов используют информацию о направлении на источник сигнала и о распределении источников помех, а в качестве максимизируемого функционала выбирают отношение мощности сигнала, принимаемого с заданного направления, к сумме мощностей шумов и помех, принимаемых антенной, при котором элементы антенной решетки алгоритмически объединяют в 2M подрешеток, а в качестве оптимального вектора весовых коэффициентов выбирают вектор, минимизирующий функционал ошибки, сформулированный относительно множителя подрешеток, в связи с чем порядок матриц, входящих в функционал ошибки, понижают до M.
Согласно способу, в состав решетки вводят воображаемые фиктивные элементы, дополняющие раскрыв до прямоугольной формы; при объединении элементов прямоугольного раскрыва в 2M подрешеток элементы, попадающие на границу раздела подрешеток, вводят в состав подрешеток с весом 0.5 для стыка двух подрешеток и 0.25 для стыка четырех подрешеток, а при определении диаграммы направленности решетки исключают вклад дополнительно введенных элементов с фазами соответствующих подрешеток.
На фигуре 1 изображена схема ФАР с гексагональной границей раскрыва, дополненная воображаемыми излучателями до прямоугольной формы и разделенная на подрешетки.
На фигуре 2 представлена схема одной подрешетки.
На фигуре 3 приведена в виде линий уровня ДН равномерно возбужденной ФАР с гексагональной границей раскрыва.
На фиг.4 показаны сечения исходной объемной ДН ФАР с гексагональной границей раскрыва и ДН с провалом в направлении первого бокового лепестка, сформированным предложенным способом.
Рассмотрим существо предлагаемого способа. Как и в прототипе [3], сигналы, принятые каждым излучателем, взвешивают с помощью весовых коэффициентов; при определении вектора весовых коэффициентов используют информацию о направлении на источник сигнала и о распределении источников помех, а в качестве максимизируемого функционала выбирают отношение мощности сигнала, принимаемого с заданного направления, к сумме мощностей шумов и помех, принимаемых антенной. При этом элементы антенной решетки алгоритмически (то есть по сигналам управления) объединяют в 2M подрешеток, а в качестве оптимального вектора весовых коэффициентов выбирают вектор, минимизирующий функционал ошибки, сформулированный относительно множителя подрешеток, в связи с чем порядок матриц, входящих в функционал ошибки, понижают до M.
Однако, в отличие от прототипа, в состав решетки вводят воображаемые фиктивные элементы, дополняющие раскрыв до прямоугольной формы; при объединении элементов прямоугольного раскрыва в 2M подрешеток элементы, попадающие на границу раздела подрешеток, вводят в состав подрешеток с весом 0.5 для стыка двух подрешеток и 0.25 для стыка четырех подрешеток, а при определении диаграммы направленности решетки исключают вклад дополнительно введенных элементов с фазами соответствующих подрешеток.
Проведенный сравнительный анализ заявленного способа и прототипа показывает, что в заявленном способе введены две новые операции («в состав решетки вводят воображаемые фиктивные элементы, дополняющие раскрыв до прямоугольной формы» и «при определении диаграммы направленности решетки исключают вклад дополнительно введенных элементов с фазами соответствующих подрешеток»), а также изменен режим выполнения еще одной операции («при объединении элементов прямоугольного раскрыва в 2M подрешеток элементы, попадающие на границу раздела подрешеток, вводят в состав подрешеток с весом 0.5 для стыка двух подрешеток и 0.25 для стыка четырех подрешеток»).
Рассмотрим предлагаемый способ формирования провалов в диаграмме направленности фазированной антенной решетки в направлении источников помех, полагая, что направление на источник сигнала θx0, θy0 и распределение шумов и помех в пространстве T(θxy) известны.
Как и в прототипе, будем максимизировать функционал, имеющий смысл отношения мощности сигнала к сумме мощностей шума и помех. Для плоской ФАР с ДН f(θx, θy) он принимает вид:
Figure 00000001
где - θx и θy - углы, образуемые направлением в пространстве с осями 0x и 0y, лежащими в плоскости раскрыва ФАР.
Вначале проведем обоснование способа без привязки к конкретной геометрии раскрыва ФАР, полагая излучатели изотропными. После дополнения раскрыва до прямоугольной формы объединим элементы АР в 2M одинаковых подрешеток, образующих Ax столбцов и Ay строк (Ax·Ay=2M). Тогда ненормированная ДН ФАР может быть представлена в следующем виде
Figure 00000002
где fподрешx, θy) - ДН подрешетки;
fΣ(θx, θy) - множитель системы подрешеток;
fдопx, θy) - ДН, компенсирующая вклад дополнительных элементов.
Если учесть, что пары подрешеток, расположенные симметрично относительно центра ФАР, имеют комплексно сопряженные фазы, и ввести сквозную нумерацию пар подрешеток
Figure 00000003
то множитель системы подрешеток может быть представлен в виде
Figure 00000004
где
Figure 00000005
dx, dy - расстояния между столбцами и между строками излучателей;
Bxdx, Bydy - расстояния между соседними столбцами и строками подрешеток;
k=2π/λ, λ - длина волны,
xp(ax,ay)<<1 - искомая корректирующая фаза для излучателей p-й пары подрешеток.
Выделив xp в аргументе косинуса в (4), преобразовав косинус суммы аргументов и учитывая малость xp, можно привести (4) к виду
Figure 00000006
где приняты обозначения
Figure 00000007
т - знак транспонирования;
элементы вектора-столбца fz имеют вид
Figure 00000008
После подстановки соотношений (2), (7)-(9) в знаменатель (1) последний приводится по форме к функционалу ошибки [4 - Воеводин В.В., Кузнецов Ю.А. Матрицы и вычисления. М.: Наука. 1984]:
Figure 00000009
где C - квадратная симметрическая положительно определенная матрица порядка M с элементами
Figure 00000010
Figure 00000011
β - действительный вектор-столбец размера M с элементами
Figure 00000012
α - скаляр
Figure 00000013
Figure 00000014
Минимум функционала ошибки (10) и соответственно максимум функционала (1), как показано в [1], доставляются вектором
Figure 00000015
Найденные значения xp(ax,ay) при расчете ДН ФАР вводятся в качестве корректирующих фаз во все излучатели соответствующей пары подрешеток, как реальные, так и воображаемые. При этом если в первые M подрешеток значения xp вводятся со знаком плюс, то в симметрично расположенные вторые M подрешеток - со знаком минус. Заметим также, что в случае направленных излучателей их амплитудные ДН учитываются сомножителями, входящими в состав fподрешx, θy) и fдопx, θy).
Рассмотрим работу функционирующей по предложенному способу равномерно возбужденной ФАР с гексагональной границей раскрыва, с числом «колец» N=8 (фиг.1). Общее число элементов N Σ = 1 + n = 1 N 6 n = 217
Figure 00000016
, на схеме они обозначены черными кружками. Число столбцов Nx=2N+1=17, число строк Ny=4N+1=33. Расстояние между соседними излучателями обозначим а. Амплитудную диаграмму направленности изолированного излучателя примем в виде
Figure 00000017
где через θ обозначен угол относительно нормали к раскрыву.
Положим, что каждый излучатель ФАР подключен к высокочастотному сумматору через индивидуальный фазовращатель. Управляющие входы каждого фазовращателя подключены к соответствующему выходу вычислителя фаз. На входы вычислителя фаз поступает информация о направлении прихода сигнала θх0, θy0 и о распределении помех в пространстве T(θx, θy). Информацию о направлении прихода сигнала вводят в каждый фазовращатель. В результате в раскрыве ФАР образуется плоский фазовый фронт, перпендикулярный направлению прихода сигнала. Реализация предложенного способа, как и способа-прототипа, не требует каких-либо аппаратных изменений. Для формирования одного либо нескольких провалов в ДН поступаем следующим образом.
Дополним гексагональную структуру воображаемыми фиктивными элементами до прямоугольного контура. На схеме они обозначены незачерненными кружками. Разобьем прямоугольный раскрыв на 16 подрешеток (Ax=4, Ay=4), каждая из которых содержит By+1=9 строк и Bx+1=5 столбцов (фиг.2). Цифрами 1-5 и 38-42 на схеме фиг.1 обозначены реальные излучатели, токи в которых, как будет показано ниже, больше, чем в периферийных излучателях подрешеток, что учитывается в fдопx, θy). Цифрами 6-37 на схеме фиг.1 обозначены воображаемые излучатели. Заметим, что каждому из пронумерованных излучателей соответствует симметричный: 1 и 1a, 2 и 2a, 3 и 3а и т.д. Номера каждой из восьми пар подрешеток на схеме фиг.1 обозначены буквами A, A′; B, B′; C, C′; D, D′; E, E′; F, F′; G, G′; H, H′ (им соответствуют корректирующие фазы от x1 до x8).
На фиг.2 обозначены номера элементов подрешетки. Расстояния между столбцами (dx) и строками (dy) составляют dx=a·sin(π/6) и dy=а·sin(π/6). Поскольку угловые элементы могут входить одновременно в состав 4-х подрешеток, амплитуды возбуждающих их токов примем 0.25, т.е.
Figure 00000018
Остальные периферийные элементы могут входить в состав двух подрешеток. Их вес - 0.5:
Figure 00000019
Веса внутренних элементов подрешетки полагаем равными единице.
ДН элемента подрешетки, стоящего на пересечении строки с номером nx (nx=1…Bx+1) и столбца с номером ny (ny=1…By+1) определяется выражением:
Figure 00000020
Опуская аргументы при u(θх) и ν(θy) и учитывая, что ДН 43-го и 65-го, 44-го и 64-го и т.д. элементов отличаются только знаком экспоненты, получим выражение для ДН подрешетки:
Figure 00000021
Здесь для удобства над каждым из слагаемых указаны номера соответствующей пары излучателей.
Введенные, как показано на схеме фиг.1, 42 пары воображаемых фиктивных элементов дополняют равномерно возбужденную гексагональную структуру до прямоугольной формы. При этом учитывается неравномерность возбуждения элементов подрешеток. Выражение, характеризующее вклад дополнительно введенных фиктивных элементов в ДН ФАР с учетом того, что элементы, расположенные симметрично относительно центра, имеют комплексно сопряженные фазы, представим в следующей форме (без учета корректирующих фаз):
Figure 00000022
Figure 00000023
Начальный (до корректировки фаз) множитель системы подрешеток fΣ0xy) определяется выражениями (8) и (4) при Ax=4, Ay=4, Bx=4, By=8 (фиг.1). Необходимая для расчета корректирующих фаз с помощью (16) начальная ДН ФАР f0x, θy) рассчитывается с помощью выражений (15) и (2).
После определения вектора-столбца корректирующих фаз x его значения вводятся в множитель системы подрешеток fΣ(θx, θy) в виде (4) и в диаграмму направленности дополнительных элементов fдопx, θy):
Figure 00000024
Figure 00000025
Поясним принцип формирования fдопx, θy) на примере подрешетки A. Здесь необходимо скорректировать вклады элементов 1-5. Элементы 2-4 имеют в составе подрешетки вес 0.5. Поскольку у реальных излучателей данной ФАР амплитуда тока принята равной единице, то в состав fдопx, θy) надо добавить их вклад с весом 0.5 (корректирующие фазы - x1). Элемент 1 входит в состав подрешеток A и D′ с одинаковым весом 0.25. Его вклад надо довести до единицы, для чего в состав fдопx, θy) вводят два слагаемых с весом 0.25 (корректирующие фазы -x1 и +x4; знак при x4 обусловлен тем, что у подрешеток D′ и D знаки фаз противоположны). Элемент 5 входит в состав подрешеток A и E с весом 0.25. Следовательно, и в данном случае вводят два слагаемых с весом 0.25 (корректирующие фазы -x1 и -x5). Заметим также, что веса дополнительных элементов, не зачерненных на схеме фиг.1, берутся с противоположным знаком по отношению к их весам в составе подрешеток.
При численном моделировании было принято a=0.59λ, что типично для гексагональных структур. На фиг.3 представлена в виде линий уровня ДН рассматриваемой ФАР с гексагональной границей раскрыва при θx0=90°, θу0=90° в случае отсутствия помех. Здесь явно доминируют лепестки в трех плоскостях, ориентированных перпендикулярно граням ФАР и отстоящих друг от друга на 60°. Положим, что помеха действует на первый боковой лепесток, лежащий в одной из этих плоскостей. Зададим помеховую обстановку в виде
Figure 00000026
приняв П=104, θ=80′, θ=90°. На фиг.4 представлено сечение сформированной объемной ДН ФАР плоскостью θ=90°. Тонкой линией обозначена исходная ДН ФАР (без корректировки фаз). Вертикальной штриховой линией обозначено направление действия помехи, совпадающее с максимумом первого бокового лепестка. Жирной линией изображена ДН ФАР с глубоким провалом (-55.9 дБ) в направлении помехи, сформированным предлагаемым способом. Корректирующие фазы подрешеток имели значения x1=∓5.69°, x2=±14.2°, x3=∓12.4°, x4=±1.82°, x5=∓1.54°, x6=±14.2°, x7=∓16.9°, x8=±7.23°. При округлении фаз с дискретом 5.6° (шестиразрядные фазовращатели) глубина провала снижается до -51.4 дБ.
В таблице приведена информация о глубине формируемых предложенным способом провалов при изменении направления на помеху θхП=900), а также об имеющем место снижении (ΔКНД) коэффициента направленного действия (КНД).
Таблица
θхП, град 83 82 81 80 79 78 77 76 75
Провал, дБ -36.8 -51.1 -66.9 -55.9 -41.4 -41.8 -53.6 -44.9 -38.3
ΔКНД, дБ -0.08 -0.01 -0.1 -0.16 -0.12 -0.04 -0.002 -0.001 -0.07
Таблица (продолжение)
θхП, град 74 73 72 71 70 69 68 67 66
Провал, дБ -36.9 -40.6 -55.7 -42.2 -51.3 -83.7 -49.5 -42.0 -41.7
ΔКНД, дБ -0.16 -0.25 -0.27 -0.18 -0.04 -0.01 -0.18 -0.45 -0.69
Отметим, что ширина луча исходной ДН по нулям равна 16°. Следовательно значение θхП=83° соответствует попаданию помехи в главный луч. Приведенные в таблице значения θхП≤68° соответствуют попаданию помехи в пределы дифракционного максимума множителя системы подрешеток. В этих крайних случаях провал в ДН также формируется, однако имеет место смещение максимума луча, достигающее одного-двух градусов, что приводит к снижению КНД в направлении θх0=90°. В остальных случаях заметного смещения максимума не происходит, глубина формируемых провалов в основном глубже -40 дБ.
В дополнении к первой помехе, действующей, как и ранее, с направления θxП1=80°, θyП1=90°, добавим вторую помеху θxП2=80°, θyП2=100° той же интенсивности П=104. Формируемые при этом провалы имеют глубину -50.2 дБ и -45.4 дБ соответственно. Если к этим двум помехам добавить третью (θxП3=110°, θyП3=100°) той же интенсивности, то глубина провалов составит соответственно -49.0 дБ, -46.0 дБ и -41.9 дБ.
Как и способ-прототип, предложенный способ эффективен для подавления помех, действующих по лепесткам высокого уровня, поскольку минимизирует порядок системы линейных алгебраических уравнений (16). Однако, в отличие от прототипа, он может быть применен к плоским ФАР с непрямоугольной границей раскрыва.
Таким образом, введение в способ-прототип новой операции («в состав решетки вводят воображаемые фиктивные элементы, дополняющие раскрыв до прямоугольной формы») и изменение режима выполнения еще одной операции («при объединении элементов прямоугольного раскрыва в 2M подрешеток элементы, попадающие на границу раздела подрешеток, вводят в состав подрешеток с весом 0.5 для стыка двух подрешеток и 0.25 для стыка четырех подрешеток») позволило разделить плоскую ФАР с непрямоугольной (в данном случае гексагональной) границей раскрыва на одинаковые подрешетки и применить к ним известную из способа-прототипа процедуру определения корректирующих фаз подрешеток. Введение еще одной новой операции («при определении диаграммы направленности решетки исключают вклад дополнительно введенных элементов с фазами соответствующих подрешеток»), позволяет сформировать провалы в ДН ФАР с непрямоугольной границей раскрыва в направлениях действия помех.
Техническим результатом изобретения является возможность подавления лепестков высокого уровня в ДН больших ФАР с непрямоугольной границей раскрыва относительно небольшим числом дополнительно регулируемых элементов (фаз подрешеток), в результате чего повышается оперативность управления решеткой. При этом результат достигается без изменения аппаратной части ФАР.

Claims (1)

  1. Способ формирования провалов в направлениях источников помех в диаграммах направленности плоских фазированных антенных решеток с непрямоугольной границей раскрыва, содержащий операцию взвешивания сигналов, принятых каждым излучателем, с помощью весовых коэффициентов, в соответствии с которым при определении вектора весовых коэффициентов используют информацию о направлении на источник сигнала и о распределении источников помех, а в качестве максимизируемого функционала выбирают отношение мощности сигнала, принимаемого с заданного направления, к сумме мощностей шумов и помех, принимаемых антенной, при котором элементы антенной решетки алгоритмически объединяют в 2М подрешеток, а в качестве оптимального вектора весовых коэффициентов выбирают вектор, минимизирующий функционал ошибки, сформулированный относительно множителя подрешеток, в связи с чем порядок матриц, входящих в функционал ошибки, понижают до М, отличающийся тем, что в состав решетки вводят воображаемые фиктивные элементы, дополняющие раскрыв до прямоугольной формы, при объединении элементов прямоугольного раскрыва в 2М подрешеток элементы, попадающие на границу раздела подрешеток, вводят в состав подрешеток с весом 0.5 для стыка двух подрешеток и 0.25 для стыка четырех подрешеток, а при определении диаграммы направленности решетки исключают вклад дополнительно введенных элементов с фазами соответствующих подрешеток.
RU2013129248/08A 2013-06-25 2013-06-25 Способ формирования провалов в направлениях источников помех в диаграммах направленности плоских фазированных антенных решеток с непрямоугольной границей раскрыва RU2559763C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013129248/08A RU2559763C2 (ru) 2013-06-25 2013-06-25 Способ формирования провалов в направлениях источников помех в диаграммах направленности плоских фазированных антенных решеток с непрямоугольной границей раскрыва

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013129248/08A RU2559763C2 (ru) 2013-06-25 2013-06-25 Способ формирования провалов в направлениях источников помех в диаграммах направленности плоских фазированных антенных решеток с непрямоугольной границей раскрыва

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013129248A RU2013129248A (ru) 2014-12-27
RU2559763C2 true RU2559763C2 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53278697

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013129248/08A RU2559763C2 (ru) 2013-06-25 2013-06-25 Способ формирования провалов в направлениях источников помех в диаграммах направленности плоских фазированных антенных решеток с непрямоугольной границей раскрыва

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2559763C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114785426B (zh) * 2022-03-30 2023-11-03 西安宇飞电子技术有限公司 多天线抗干扰方法、装置、设备和计算机可读存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5081463A (en) * 1989-04-13 1992-01-14 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Method and system for forming desired radiation pattern with array antenna
RU2110076C1 (ru) * 1996-07-31 1998-04-27 Александр Михайлович Голик Способ формирования провалов в диаграмме направленности фазированной антенной решетки в направлениях на источники помех
RU2314610C1 (ru) * 2006-09-19 2008-01-10 Петр Николаевич Башлы Способ энергетической оптимизации фазированной антенной решетки
RU2431222C1 (ru) * 2010-04-07 2011-10-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Способ подавления боковых лепестков диаграммы направленности линейной фазированной антенной решетки
RU2457589C1 (ru) * 2010-12-23 2012-07-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Фазовый способ формирования провала в диаграмме направленности плоской фазированной антенной решетки

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5081463A (en) * 1989-04-13 1992-01-14 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Method and system for forming desired radiation pattern with array antenna
RU2110076C1 (ru) * 1996-07-31 1998-04-27 Александр Михайлович Голик Способ формирования провалов в диаграмме направленности фазированной антенной решетки в направлениях на источники помех
RU2314610C1 (ru) * 2006-09-19 2008-01-10 Петр Николаевич Башлы Способ энергетической оптимизации фазированной антенной решетки
RU2431222C1 (ru) * 2010-04-07 2011-10-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Способ подавления боковых лепестков диаграммы направленности линейной фазированной антенной решетки
RU2457589C1 (ru) * 2010-12-23 2012-07-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Фазовый способ формирования провала в диаграмме направленности плоской фазированной антенной решетки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МАНУИЛОВ Б.Д., Методы управления формой диаграммы направленности плоских антенных решеток, Антенны, Москва, 2012, N9, стр.37-38. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013129248A (ru) 2014-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7053272B2 (ja) フェーズド・アレイ・アンテナ・システムのための広帯域ビームの拡張
Xu et al. Pattern synthesis of conformal antenna array by the hybrid genetic algorithm
US6661376B2 (en) Tiled antenna with overlapping subarrays
US7026989B1 (en) Methods and apparatus for shaping antenna beam patterns of phased array antennas
Kedar Deterministic synthesis approach for linear sparse array antennas
CN109271735B (zh) 基于量子启发式引力搜索算法的阵列方向图综合方法
Mohammed Rectangular grid antennas with various boundary square-rings array
RU2559763C2 (ru) Способ формирования провалов в направлениях источников помех в диаграммах направленности плоских фазированных антенных решеток с непрямоугольной границей раскрыва
RU2507646C1 (ru) Способ формирования провалов в диаграммах направленности фазированных антенных решеток в направлениях источников помех
CN116455437A (zh) 基于lcmv互补分解的共形阵列发射波束赋形方法
Albagory Sectorized hamming concentric circular arrays for stratospheric platforms cellular design
Hopkins et al. Aperture efficiency of amplitude weighting distributions for array antennas
Prasad et al. Three‐dimensional shaped and contour pattern synthesis with multiple beam approach
Bucci et al. A new deterministic technique for the design of uniform amplitude sparse arrays
Rattan et al. Synthesis of aperiodic linear antenna arrays using genetic algorithm
RU2314610C1 (ru) Способ энергетической оптимизации фазированной антенной решетки
RU2273922C1 (ru) Способ раздельного формирования нулей в суммарной и разностной диаграммах направленности моноимпульсной фазированной антенной решетки
RU2249890C1 (ru) Способ формирования многолепестковых диаграмм направленности антенной решётки
RU2269846C1 (ru) Способ раздельного формирования нулей в суммарной и разностной диаграммах направленности моноимпульсной фазированной антенной решетки
Mohammed et al. Joint Optimization of Sum and Difference Patterns with a Common Weight Vector Using the Genetic Algorithm
RU2195054C2 (ru) Способ раздельного формирования нулей в суммарной и разностной диаграммах направленности моноимпульсной фазированной антенной решетки
Elayaperumal et al. Design of antenna array architecture with large inter element spacing and low grating lobes
RU2255396C2 (ru) Способ энергетической оптимизации моноимпульсных антенных решеток с совместным формированием лучей
Panigrahi et al. Radiation pattern nulling in phased array antennas using superior discrete fourier transform and Dolph-Tschebyscheff based synthesis techniques
Recioui Pattern synthesis of nonuniformly spaced arrays based on unit circle representation and Taguchi method