RU2620778C1 - Антенное устройство - Google Patents

Антенное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2620778C1
RU2620778C1 RU2016127135A RU2016127135A RU2620778C1 RU 2620778 C1 RU2620778 C1 RU 2620778C1 RU 2016127135 A RU2016127135 A RU 2016127135A RU 2016127135 A RU2016127135 A RU 2016127135A RU 2620778 C1 RU2620778 C1 RU 2620778C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiating
waveguides
power distribution
waveguide power
distribution scheme
Prior art date
Application number
RU2016127135A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Викторович Топалов
Михаил Викторович Киселев
Михаил Петрович Кудрявцев
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Стрела" (ПАО "НПО "Стрела")
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 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Стрела" (ПАО "НПО "Стрела") filed Critical Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Стрела" (ПАО "НПО "Стрела")
Priority to RU2016127135K priority Critical patent/RU2695923C1/ru
Priority to RU2016127135A priority patent/RU2620778C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2620778C1 publication Critical patent/RU2620778C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/28Adaptation for use in or on aircraft, missiles, satellites, or balloons

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Waveguide Aerials (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной технике, в частности к антенным устройствам направленного излучения СВЧ-сигнала, и может быть использовано при разработке малогабаритных радиолокационных станций разведки наземных движущихся целей ближней, малой и средней дальности. Техническим результатом является создание технологичной конструкции антенного устройства, обеспечивающей повышение его механической прочности, улучшение его диапазонных свойств и снижение уровня бокового излучения. Антенное устройство содержит волноводную схему распределения мощности, излучающее полотно, прокладку из проводящего материала и плоский радиопрозрачный обтекатель. Волноводная схема распределения мощности содержит возбуждающие волноводы волноводной схемы распределения мощности, подводящие волноводы волноводной схемы распределения мощности и делители волноводной схемы распределения мощности. Излучающее полотно содержит параллельно расположенные излучающие волноводы с излучающими элементами излучающих волноводов. Излучающие элементы излучающих волноводов представляют собой продольные щели в широких стенках излучающих волноводов. Перпендикулярно излучающим волноводам расположены возбуждающие волноводы волноводной схемы распределения мощности. Излучающие волноводы возбуждаются возбуждающими волноводами волноводной схемы распределения мощности через наклонные щели в их общих широких стенках. Возбуждающие волноводы волноводной схемы распределения мощности запитываются с помощью подводящих волноводов волноводной схемы распределения мощности и делителей волноводной схемы распределения мощности. Прокладка из проводящего материала предназначена для обеспечения постоянства величины зазора между поверхностью излучающего полотна и плоским радиопрозрачным обтекателем. В прокладке из проводящего материала выполнены прямоугольные сквозные отверстия. Прокладка из проводящего материала устанавливается между поверхностью излучающего полотна и плоским радиопрозрачным обтекателем. Прямоугольные сквозные отверстия прокладки из проводящего материала размещаются напротив излучающих элементов излучающих волноводов. Плоский радиопрозрачный обтекатель представляет собой лист диэлектрического материала с низким значением тангенса угла диэлектрических потерь. 2 ил.

Description

Изобретение относится к антенной технике, в частности к антенным устройствам направленного излучения СВЧ-сигнала, и может быть использовано при разработке малогабаритных радиолокационных станций (РЛС) разведки наземных движущихся целей (РНДЦ) ближней, малой и средней дальности.
Антенное устройство современной РЛС во многом определяет ее тактико-технические характеристики. Для мобильных, а в еще большей степени для переносных РЛС РНДЦ важнейшее значение имеет минимизация габаритов и массы их составных частей. Учитывая постоянно растущую насыщенность войсковых подразделений станциями данного класса, насущной задачей является снижение уровня бокового излучения антенных устройств, при этом их коэффициент усиления должен быть максимально возможным. Антенное устройство должно обеспечивать выполнение РЛС требований назначения в условиях воздействия широкого спектра как климатических, так и механических внешних факторов.
Коэффициент усиления антенного устройства может быть определен по формуле [1]:
Figure 00000001
где S - площадь раскрыва антенного устройства, λ - длина волны, КИП - коэффициент использования поверхности раскрыва, КПД - коэффициент полезного действия.
Известны антенные устройства РЛС РНДЦ малой дальности, представляющие собой зеркальные антенны. Зеркальные антенны имеют ряд существенных недостатков: сравнительно большой поперечный размер, обусловленный наличием облучателя, и низкий коэффициент η=КИП*КПД. Как правило, значение коэффициента η зеркальной антенны не превышает 0.5÷0.7 [2].
Известны также антенные устройства РЛС РНДЦ ближней дальности, представляющие собой полосковые антенны. Полосковые антенны имеют малый поперечный размер, что значительно упрощает компоновку малогабаритных РЛС, однако значение коэффициента η полосковой антенны несколько ниже, чем у других типов антенных устройств, что обусловлено диссипативными потерями СВЧ энергии в диэлектрике.
Наиболее перспективными с точки зрения повышения коэффициента усиления при одновременном уменьшении уровня бокового излучения за счет независимого формирования требуемого амплитудного и фазового распределения тока возбуждения в раскрыве антенны в двух плоскостях являются волноводно-щелевые антенны (ВЩА). Для ВЩА характерны малые поперечные размеры. КПД ВЩА очень высок и может достигать 0.9÷0.95 [3]. С учетом КИП=0.884, необходимого для формирования уровня бокового излучения минус 22 дБ в азимутальной и угломестной плоскостях, значение коэффициента η ВЩА составит 0.8÷0.84.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению (прототипом) является антенное устройство [4], представляющее собой ВЩА. Данное антенное устройство состоит из излучающего полотна, выполненного в виде двух антенных решеток, и волноводной схемы, осуществляющей его питание. Для расширения полосы рабочих частот антенные решетки разбиты на подрешетки. Каждая подрешетка содержит несколько параллельно расположенных прямоугольных излучающих волноводов, на одной из широких стенок которых выполнены продольные излучающие щели, и расположенного перпендикулярно им возбуждающего волновода с наклонными щелями в их общей широкой стенке для связи с прямоугольными излучающими волноводами. Питание возбуждающих волноводов осуществляется волноводной схемой, содержащей делители с равным делением мощности, устройства управления распределением мощности, фазовращатели и гибридное устройство (двойной тройник).
Для защиты антенного устройства от внешних воздействий оно оснащено плоским радиопрозрачным обтекателем. Плоский радиопрозрачный обтекатель изготовлен из пенопласта полистирольного марки ПС-1-200 определенной толщины (зависящей от рабочего диапазона частот) и размещается над раскрывом антенного устройства с определенным зазором. Постоянство величины этого зазора обеспечивается стенками, установленными по периметру излучающей поверхности. Стенки выполнены из радиопрозрачного материала.
Описанная выше конструкция плоского радиопрозрачного обтекателя обладает рядом существенных недостатков. При изготовлении плоского радиопрозрачного обтекателя, стандартный лист пенопласта марки ПС-1-200 обрабатывается механическим способом до нужной толщины. С учетом высокой точности обработки, требуемой для обеспечения характеристик плоского радиопрозрачного обтекателя и механической деформации пенопласта в результате нагрева в процессе обработки, изготовление данного элемента конструкции является достаточно трудоемким. Неоднородность исходных заготовок приводит к вскрытию в процессе обработки сквозных пор и уменьшению числа выхода годных плоских радиопрозрачных обтекателей. При значительных габаритах антенного устройства, конструкция, в которой плоский радиопрозрачный обтекатель опирается на стенки, установленные по периметру излучающей поверхности, не обладает достаточной механической прочностью. Описываемый плоский радиопрозрачный обтекатель ухудшает диапазонные свойства антенного устройства, приводит к росту уровня боковых лепестков.
Известна конструкция микрополосковой антенны [5], в которой роль обтекателя выполняет тонкий лист диэлектрического материала (например, Rogers R/T Duroid®), на внутренней стороне которого выполнены металлические патч-излучатели верхнего яруса, электромагнитно связанные с внутренними слоями антенны, содержащими металлические патч-излучатели нижнего яруса и систему питания и возбуждения. Для обеспечения постоянства величины зазора, между внешним диэлектрическим листом, содержащим металлические патч-излучатели верхнего яруса, и внутренними слоями антенны установлена металлическая прокладка, которая представляет собой ячеистую структуру, образованную прямоугольными сквозными отверстиями в проводящей пластине. Такая конструкция обтекателя приводит к усложнению технологии его изготовления в связи с необходимостью выполнения на его поверхности элементов излучающей системы (патч-излучателей). Учитывая незначительную толщину обтекателя (0,0254 см для Х-диапазона длин волн согласно [5]), подобный обтекатель не обладает механической прочностью, достаточной для надежной защиты антенны РЛС РНДЦ от механических воздействий. Наличие элементов излучающей системы на внутренней поверхности электрически тонкого обтекателя приводит к высокой чувствительности антенны к наличию загрязнений, капель влаги на ее поверхности, что выражается в изменении ее входного сопротивления.
Целью настоящего изобретения является создание технологичной конструкции волноводно-щелевой антенны, позволяющей получить параметры, близкие к теоретически возможным, и оснащенной плоским радиопрозрачным обтекателем, обеспечивающим надежную защиту антенного устройства от воздействия широкого спектра как климатических, так и механических внешних факторов.
Предлагаемое антенное устройство содержит волноводную схему распределения мощности, излучающее полотно, прокладку из проводящего материала и плоский радиопрозрачный обтекатель. Волноводная схема распределения мощности содержит возбуждающие волноводы волноводной схемы распределения мощности, подводящие волноводы волноводной схемы распределения мощности и делители волноводной схемы распределения мощности. Излучающее полотно содержит параллельно расположенные излучающие волноводы с излучающими элементами излучающих волноводов. Для расширения полосы рабочих частот излучающее полотно может быть разбито на подрешетки. Излучающие элементы излучающих волноводов представляют собой продольные щели в широких стенках излучающих волноводов. Перпендикулярно излучающим волноводам расположены возбуждающие волноводы волноводной схемы распределения мощности (по одному на каждую подрешетку). Излучающие волноводы возбуждаются возбуждающими волноводами волноводной схемы распределения мощности через наклонные щели в их общих широких стенках. Возбуждающие волноводы волноводной схемы распределения мощности запитываются с помощью подводящих волноводов волноводной схемы распределения мощности и делителей волноводной схемы распределения мощности. Волноводная схема распределения мощности любым известным способом (например, с помощью волноводного фланца или коаксиально-волноводного перехода) подсоединяется к приемопередающему устройству РЛС. Прокладка из проводящего материала предназначена для обеспечения постоянства величины зазора между поверхностью излучающего полотна и плоским радиопрозрачным обтекателем. В прокладке из проводящего материала выполнены прямоугольные сквозные отверстия. Прокладка из проводящего материала устанавливается между поверхностью излучающего полотна и плоским радиопрозрачным обтекателем. Прямоугольные сквозные отверстия прокладки из проводящего материала размещаются напротив излучающих элементов излучающих волноводов. Плоский радиопрозрачный обтекатель представляет собой лист диэлектрического материала, толщиной, достаточной для обеспечения надежной защиты антенны РЛС РНДЦ от механических воздействий (0,5 мм и более) с низким значением тангенса угла диэлектрических потерь (например, стеклотекстолита марки СТЭФ-1). Механическая прочность плоского радиопрозрачного обтекателя достигается за счет совокупности механических свойств диэлектрического материала и малых размеров прямоугольных сквозных отверстий прокладки из проводящего материала, на стенках которых жестко закреплен плоский радиопрозрачный обтекатель.
Антенное устройство выполнено в виде многослойной конструкции из тонких проводящих пластин и проводящих оснований. Тонкие проводящие пластины и проводящие основания изготовлены из металла (например, алюминиевого сплава АМц). В проводящих основаниях любым известным способом (например, методом фрезеровки на высокопроизводительном вертикальном обрабатывающем центре с ЧПУ) выполнены пазы, образующие излучающие волноводы, возбуждающие волноводы волноводной схемы распределения мощности, подводящие волноводы волноводной схемы распределения мощности, делители волноводной схемы распределения мощности, сквозные наклонные щели связи возбуждающих волноводов волноводной схемы распределения мощности и излучающих волноводов, сквозные отверстия связи между подводящими волноводами волноводной схемы распределения мощности и возбуждающими волноводами волноводной схемы распределения мощности. В тонких проводящих пластинах любым известным способом (например, пробивкой с помощью электромеханического координатно-револьверного вырубного пресса с ЧПУ) выполнены сквозные отверстия, представляющие собой излучающие элементы излучающих волноводов, прямоугольные сквозные отверстия, отверстия волноводных фланцев, отверстия коаксиально-волноводных переходов.
Тонкие проводящие пластины и проводящие основания любым известным способом (например, посредством капиллярной пайки в воздушной среде, пайки в расплаве солей или сварки) объединяются между собой. Плоский радиопрозрачный обтекатель крепится к прокладке из проводящего материала также любым известным способом, обеспечивающим герметичность соединения (например, при помощи клея).
При проведении расчета геометрии предлагаемого антенного устройства, проводимость излучающих элементов излучающих волноводов определяется на основе решения уравнений Максвелла одним из известных численных методов (методами конечных областей, конечных разностей или моментов) или экспериментальным путем, с учетом размеров сквозных отверстий прокладки из проводящего материала, толщины прокладки из проводящего материала и наличия и диэлектрических свойств материала плоского радиопрозрачного обтекателя. Учет этих параметров позволяет получить характеристики антенного устройства, близкие к теоретически возможным.
На фиг. 1 представлен общий вид одного из вариантов выполнения предлагаемого антенного устройства (вид спереди и сзади). На фиг. 2 - детали предлагаемого антенного устройства в порядке их расположения в готовом антенном устройстве (вид спереди и сзади).
Излучающее полотно представляет собой совокупность параллельно расположенных излучающих волноводов, образованных пазами 1 в основании 2 и пластиной 3, в которой выполнены излучающие элементы 4 излучающих волноводов. Плоский радиопрозрачный обтекатель 5 устанавливается над излучающим полотном с зазором, определяемым толщиной прокладки из проводящего материала 6, в которой выполнены прямоугольные сквозные отверстия 7. Волноводная схема распределения мощности представлена возбуждающим волноводом волноводной схемы распределения мощности, образованным пазом 8 в основании 2, пластиной 9 и коаксиальным зондом 10 коаксиально-волноводного перехода. Возбуждающий волновод волноводной схемы распределения мощности связан с излучающими волноводами отверстиями связи 11.
В режиме передачи зондирующий сигнал от приемопередающего устройства РЛС подводится к зонду 10 коаксиально-волноводного перехода и через возбуждающий волновод волноводной схемы распределения мощности и отверстия связи 11 поступает в излучающие волноводы. Далее зондирующий сигнал через излучающие элементы 4 излучающих волноводов, прямоугольные сквозные отверстия 7 прокладки из проводящего материала 6 и плоский радиопрозрачный обтекатель 5 излучается в свободное пространство.
В режиме приема отраженный от цели сигнал, пройдя через плоский радиопрозрачный обтекатель 5, прямоугольные сквозные отверстия 7 прокладки из проводящего материала 6, возбуждает излучающие волноводы через излучающие элементы 4 излучающих волноводов. Принятый сигнал через отверстия связи 11 поступает в возбуждающий волновод волноводной схемы распределения мощности и, далее, через зонд 10 коаксиально-волноводного перехода, на вход приемопередающего устройства РЛС.
Источники информации
1. Устройства СВЧ и антенны. Проектирование фазированных антенных решеток: Учеб. пособие для вузов/ Д.И. Воскресенский, В.И. Степаненко, B.C. Филиппов и др. Под ред. Д.И. Воскресенского. 3-е изд., доп. и перераб. - М.: Радиотехника, 2003. - 632 с. с ил.
2. Айзенберг Г.З. и др. Антенны УКВ. Под ред. Г.З. Айзенберга. В 2-х ч. Ч. 1. М., «Связь», 1977. - 384 с. с ил.
3. Драбкин А.Л. и др. Антенно-фидерные устройства. Изд. 2-е, доп. и перераб. М., «Сов. радио», 1974. - 536 с. с ил.
4. Патент РФ №2184411.
5. Патент WO 03/030301 А1, 2003.

Claims (1)

  1. Антенное устройство, содержащее волноводную схему распределения мощности, излучающее полотно и плоский радиопрозрачный обтекатель, в свою очередь волноводная схема распределения мощности содержит возбуждающие волноводы волноводной схемы распределения мощности, подводящие волноводы волноводной схемы распределения мощности и делители волноводной схемы распределения мощности, а излучающее полотно содержит параллельно расположенные излучающие волноводы с излучающими элементами излучающих волноводов, причем излучающие элементы излучающих волноводов представляют собой продольные щели в широких стенках излучающих волноводов, излучающие волноводы возбуждаются через наклонные щели в противоположных широких стенках излучающих волноводов перпендикулярно расположенными возбуждающими волноводами волноводной схемы распределения мощности, запитываемыми с помощью подводящих волноводов волноводной схемы распределения мощности и делителей волноводной схемы распределения мощности, отличающееся тем, что в антенное устройство введена прокладка из проводящего материала, в которой выполнены прямоугольные сквозные отверстия, устанавливаемая между поверхностью излучающего полотна и плоским радиопрозрачным обтекателем, причем прямоугольные сквозные отверстия прокладки из проводящего материала размещаются напротив излучающих элементов излучающих волноводов.
RU2016127135A 2016-07-05 2016-07-05 Антенное устройство RU2620778C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016127135K RU2695923C1 (ru) 2016-07-05 2016-07-05 Антенное устройство
RU2016127135A RU2620778C1 (ru) 2016-07-05 2016-07-05 Антенное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016127135A RU2620778C1 (ru) 2016-07-05 2016-07-05 Антенное устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2620778C1 true RU2620778C1 (ru) 2017-05-29

Family

ID=59031830

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016127135A RU2620778C1 (ru) 2016-07-05 2016-07-05 Антенное устройство
RU2016127135K RU2695923C1 (ru) 2016-07-05 2016-07-05 Антенное устройство

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016127135K RU2695923C1 (ru) 2016-07-05 2016-07-05 Антенное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (2) RU2620778C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2184411C2 (ru) * 1999-04-12 2002-06-27 Научно-исследовательский институт "Стрела" Антенное устройство и устройство управления распределением мощности по раскрыву антенны
US6624787B2 (en) * 2001-10-01 2003-09-23 Raytheon Company Slot coupled, polarized, egg-crate radiator
US20100066631A1 (en) * 2006-09-21 2010-03-18 Raytheon Company Panel Array
US20100309089A1 (en) * 2009-06-08 2010-12-09 Lockheed Martin Corporation Planar array antenna having radome over protruding antenna elements

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2184411C2 (ru) * 1999-04-12 2002-06-27 Научно-исследовательский институт "Стрела" Антенное устройство и устройство управления распределением мощности по раскрыву антенны
US6624787B2 (en) * 2001-10-01 2003-09-23 Raytheon Company Slot coupled, polarized, egg-crate radiator
US20100066631A1 (en) * 2006-09-21 2010-03-18 Raytheon Company Panel Array
US20100309089A1 (en) * 2009-06-08 2010-12-09 Lockheed Martin Corporation Planar array antenna having radome over protruding antenna elements

Also Published As

Publication number Publication date
RU2695923C1 (ru) 2019-07-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5583267B2 (ja) モジュラ能動開口電子指向性アレイのためのrf給電ネットワーク
JP2013529411A5 (ru)
US9711870B2 (en) Folded radiation slots for short wall waveguide radiation
CN109768372A (zh) 一种应用于毫米波雷达的串并结合馈电微带阵列天线
CN108232439B (zh) 一种基片集成波导缝隙馈电的线型阵列天线及平面阵列天线
CN104518285A (zh) 一种Ka波段腔体耦合馈电的圆极化喇叭天线
CN103996901A (zh) 一种便于平面集成的高增益圆极化天线
CN105514622A (zh) 一种四频微带反射阵列天线
Sun et al. Millimeter-wave high-gain magneto-electric dipole antenna array with pillbox corporate feed network
CN116111359A (zh) 基于三维频率选择结构的双频低雷达散射截面反射阵天线
Jung et al. Centre-fed series array antenna for K-/Ka-band electromagnetic sensors
CN110867651A (zh) 一种零阶谐振贴片天线及透射式低成本单脉冲相控阵天线装置
CN207852911U (zh) 一种基于连续波相控阵的带状线天线阵
CN109216937A (zh) 基于77GHz毫米波雷达的SIW缝隙天线系统
Shelley et al. X-and Ka-band low profile antennas for aeronautical and land mobile satcom
Host et al. Ku-band traveling wave slot array scanned via positioning a dielectric plunger
Xu et al. An E-band slotted waveguide monopulse array antenna with corporate-feed using diffusion bonding of laminated plates
RU2620778C1 (ru) Антенное устройство
CN110931968A (zh) 一种低交叉极化的毫米波微带平板阵列天线
Schejbal et al. Secondary surveillance radar antenna [Antenna Designer's Notebook]
CN106384876A (zh) 一种宽带空气介质天线单元
Yadav A Four Element Antenna Array For Amateur Radio Applications
CN205680784U (zh) Z字形交叉缝隙圆极化背腔天线
CN209282385U (zh) 一种应用于毫米波雷达的串并结合馈电微带阵列天线
CN104300228A (zh) 一种l波段微带馈电缝隙辐射的线极化微带贴片天线

Legal Events

Date Code Title Description
MF42 Cancelling an invention patent (partial invalidation of the patent)

Effective date: 20190607

NG4A New patent issued after partial invalidation of earlier patent

Ref document number: 2695923

Country of ref document: RU

Effective date: 20190812