RU2627284C1 - Многолучевая комбинированная зеркальная антенна - Google Patents

Многолучевая комбинированная зеркальная антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2627284C1
RU2627284C1 RU2016127926A RU2016127926A RU2627284C1 RU 2627284 C1 RU2627284 C1 RU 2627284C1 RU 2016127926 A RU2016127926 A RU 2016127926A RU 2016127926 A RU2016127926 A RU 2016127926A RU 2627284 C1 RU2627284 C1 RU 2627284C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reflector
irradiators
antenna
focus
focal axis
Prior art date
Application number
RU2016127926A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Михайлович Сомов
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Радио (Фгуп Ниир)
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 Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Радио (Фгуп Ниир) filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Радио (Фгуп Ниир)
Priority to RU2016127926A priority Critical patent/RU2627284C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2627284C1 publication Critical patent/RU2627284C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q5/00Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике, к области антенной техники в диапазоне СВЧ-КВЧ, и предназначено для использования в системах радиосвязи, радиопеленга, радионаблюдения и радиомониторинга. Антенна состоит из осесимметричного основного зеркала-рефлектора, имеющего форму параболоида, и вспомогательного зеркала-контррефлектора в виде соосного эллипсоида, вогнутого в сторону рефлектора, и облучателей в плоскости, ортогональной фокальной оси и проходящей через фокус контррефлектора, приближенный к рефлектору. При этом дополнительно установлены один и более облучателей в плоскости, ортогональной фокальной оси, проходящей через фокус контррефлектора, удаленный от рефлектора. Технический результат заключается в повышении эффективности антенны при одновременном приеме двух диапазонов частот. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для использования в качестве земных антенн спутниковых систем связи с ретрансляторами СВЧ диапазонов на геостационарной орбите для одновременной работы с несколькими искусственными спутниками Земли (ИСЗ).
Из-за особенностей организации связи между континентами ИСЗ на геостационарной орбите расположены с интервалом в несколько градусов в Атлантическом, Тихоокеанском и Индийском районах. Каждый из таких спутников работает в диапазонах частот С, Кu и Ка.
Техническим результатом является создание многолучевой комбинированной зеркальной антенны повышенной эффективности. Антенна состоит из рефлектора в виде параболоида, контррефлектора в виде соосного эллипсоида и облучателей по числу парциальных диаграмм направленности (лучей), при этом установлены один и более облучателей в плоскости, ортогональной фокальной оси, проходящей через фокус контррефлектора, удаленный от рефлектора.
Изобретение предназначено для использования в составе радиотехнических комплексов с использованием спутников связи, расположенных на геостационарной орбите. Может быть использовано для передачи и приема телевидения, радиовещания и радиосвязи в ОВЧ, УВЧ и СВЧ диапазонах.
Известны двухзеркальные осесимметричные антенны с рефлектором в виде параболоида, контррефлектора в виде части соосного эллипсоида, один из фокусов которого совпадает с фокусом параболоида, а во втором размещается облучатель (схема Грегори) [1]. К недостаткам такой антенны является формирование одиночной диаграммы направленности, а при одновременном приеме двух диапазонов частот необходимость применение устройства разделения частот [5], вызывающее дополнительные потери и снижающее эффективность антенны.
Известны [2] многолучевые двухзеркальные тороидально-параболические антенны, состоящие из рефлектора в виде параболического тора, контррефлектора и системы облучателей, расположенных на дуге окружности. Данные антенны позволяют формировать веерную диаграмму направленности (ДН) для одновременной радиосвязи с несколькими ИСЗ на геостационарной орбите (ГСО). К недостаткам такой антенны относится пониженная ее эффективность, вызванная фазовыми искажениями поля в одной из плоскостей раскрыва основного зеркала, близкими к квадратичным, из-за отличия формы рефлектора в этой плоскости от параболической.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности антенны при сохранении веерных диаграмм направленности в двух или более диапазонах частот.
Для этого предлагается многолучевая комбинированная зеркальная антенна, состоящая из осесимметричного основного зеркала (рефлектора), имеющего форму параболоида, и вспомогательного зеркала (контррефлектора) в виде соосного эллипсоида, вогнутого в сторону рефлектора, и облучателей в плоскости, ортогональной фокальной оси и проходящей через фокус контррефлектора, приближенный к рефлектору, отличающаяся тем, что в плоскости, ортогональной фокальной оси, проходящей через фокус контррефлектора, удаленный от рефлектора, размещены дополнительные облучатели.
Дополнительные вторичные облучатели 4, каждый из которых может иметь пару с первичными облучателями 3, направлены на один и тот же многодиапазонный спутник связи, и каждая пара облучателей может принимать на пару 3 и 4 различных диапазонов частот без применения устройства разделения частот [5], применяемого в известных антеннах и создающего дополнительные потери сигнала. Это позволяет увеличить коэффициент усиления и снизить шумовую температуру предлагаемой антенны и повысить ее эффективность.
Изобретение поясняется чертежами, на которых:
- фиг. 1 - многолучевая комбинированная зеркальная антенна, вид сбоку;
- фиг. 2 - многолучевая комбинированная зеркальная антенна, вид со стороны рефлектора;
- рефлектор 1;
- контррефлектор 2;
- первичные облучатели 3;
- дополнительные вторичные облучатели 4;
- линия направления луча парциальной диаграммы направленности 5;
- ломаная линия отрезков ГСО, соединяющих точки стояния ИСЗ 6.
Количество первичных облучателей 3 антенны - не менее одного.
Количество дополнительных вторичных облучателей 4 антенны - не менее одного.
Многолучевая комбинированная зеркальная антенна по схеме Грегори с контррефлектором 2 в виде вырезки из эллипсоида вращения (фиг. 1) содержит первичные облучатели 3 и им подобные в первом фокусе эллипсоида, наиболее близком к вершине рефлектора 1 по числу парциальных диаграмм направленности первого кластера диапазона частот.
Первичные облучатели 3 расположены в точках на ломаной линии отрезков ГСО, соединяющих точки стояния ИСЗ 6, соответствующей ломаной линии, соединяющей точки стояния ИСЗ первого кластера диапазона частот на геостационарной орбите.
Первичные облучатели 3 и ему подобные за счет смещения ортогонального фокальной оси и линейных фазовых распределений поля в раскрыве однозеркальной антенны формируют веер парциальных диаграмм направленности по числу обслуживаемых ИСЗ первого кластера диапазонов.
Сечение рефлектора 1 представляет собой параболоид вращения, а сечение контррефлектора 2 - часть поверхности соосного ему эллипсоида, второй из фокусов которого совпадает с местоположением фокуса параболоида рефлектора 1. В области общего фокуса рефлектора и контррефлектора в плоскости, ортогональной фокальной оси параболоида, в точках для заданного угла отклонения парциальных диаграмм расположены дополнительные вторичные облучатели 4 (фиг. 2) по числу дополнительных парциальных диаграмм направленности (лучей) другого кластера диапазонов частот. Облучатели расположены на ломаной линии отрезков ГСО, соединяющих точки стояния ИСЗ 6, соответствующей ломаной линии обслуживаемых отрезков геостационарной орбиты, соединяющей точки стояния тех же или других ИСЗ второго кластера диапазона частот.
Многолучевая комбинированная зеркальная антенна работает следующим образом.
Дополнительные вторичные облучатели 4 антенны при подключении к высокочастотному генератору электромагнитных колебаний (на чертежах не показан), являются источником электромагнитных волн. Эти волны в виде веера парциальных диаграмм от дополнительных вторичных облучателей 4, расположенных в точках на ломаной линии отрезков ГСО, соединяющих точки стояния ИСЗ 6, соответствующих направлениям парциальных диаграмм на те же ИСЗ, что и от первичных облучателей 3, отражаются от рефлектора 1 и формируют веер парциальных диаграмм направленности антенны, подобный вееру от первичных облучателей 3, второго кластера диапазона частот по числу ИСЗ на геостационарной орбите.
Любой из первичных облучателей 3 и им подобных, расположенные в плоскости ортогональной фокальной оси в фокусе контррефлектора 2, более близком к рефлектору 1 на отрезках линии, аналогичной ломаной линии отрезков ГСО, соединяющих точки стояния ИСЗ 6, будучи подключенным к генератору высокочастотных электромагнитных колебаний (на чертежах не показан), также является источником первичных электромагнитных волн. Эти волны поочередно отражаются сначала от контррефлектора 2, затем от рефлектора 1. В приближении геометрической оптики лучи, исходящие от первичных облучателей 3 после последовательных отражений от контррефлектора 2 и рефлектора 1, в силу их взаимного расположения, а также свойств кривых второго порядка (эллипса и параболы) и смещения облучателей с фокальной оси антенны формируют веер парциальных диаграмм направленности антенны, аналогичный вееру диаграмм от дополнительных вторичных облучателей 4 первого кластера диапазона частот.
Так первичный облучатель из набора 3, расположенный в фокусе параболоида, формирует диаграмму направленности антенны, совпадающую по направлению с осью симметрии антенны. Другие первичные облучатели 3, смещенные с фокальной оси рефлектора в плоскости, ортогональной фокальной оси, формируют свои парциальные диаграммы направленности, отклоненные от направления фокальной оси тем более, чем более они удалены от первичного облучателя 3 от этой оси. Смещение облучателей с фокальной оси в ортогональной плоскости приводит в определенных пределах к линейным фазовым распределениям поля в раскрыве зеркальной антенны и отклонению ее диаграммы направленности от оси симметрии. Отклонение ДН соответствует угловому смещению линии, соединяющей вершину параболоида с точкой размещения облучателя. Так для первичных облучателей 3 смещение относительно фокальной оси вверх и вправо приведет к смещению парциальной ДН антенны вниз и влево относительно этой оси. Смещение облучателей определяется угловым смещением точки размещения обслуживаемого ИСЗ на ГСО относительно точки размещения виртуального ИСЗ на ГСО в направлении оси парциальной ДН, формируемой облучателем, расположенным в фокусе параболоида.
Дополнительные вторичные облучатели 4 приводят к некоторому затенению контррефлектора, однако поскольку диаметр контррефлектора превышает 10 длин рабочей волны электромагнитного излучения, затенение при этом 13% несущественно.
Обычно для одновременной работы в двух или нескольких диапазонах частот в известных антеннах используют общий облучатель с устройством разделения диапазонов, вносящим дополнительные высокочастотные потери и снижающим коэффициент усиления и шумовую температуру антенны [5].
В предлагаемой антенне разделение диапазонов частот осуществляется методом пространственного разделения путем размещения облучателей в области двух фокусов контррефлектора. Кроме того, в плоскости веерных диаграмм сечение зеркал антенны представляет известную классическую двухзеркальную схему Грегори, а смещение облучателей в плоскости, ортогональной фокальной оси параболы, для обслуживания небольшого сектора углов геостационарной орбиты и отсутствие необходимости применения устройства разделения частот позволяет реализовать высокий коэффициент усиления при малой шумовой температуре. Этим достигается повышение эффективности антенны.
ЛИТЕРАТУРА
1. Сомов А.М. Распространение радиоволн и антенны спутниковых систем связи: Учебное пособие для вузов. - М.: Горячая линия-Телеком, 2015. - 456 с.: ил.
2. Сомов А.М. Метод фрагментации для расчета шумовой температуры антенн. - М., Горячая линия - Телеком, 2009 г., с. 168-170.
3. Айзенберг Г.З., Ямпольский В.Г., Терешин О.Н. Антенны УКВ. / Под ред. Г.З. Айзенберга: В 2-х ч. Ч. 2. - М.: Связь, 1977. - 288 с.: ил..
4. Фролов О.П., Вальд В.П. Зеркальные антенны для земных станций спутниковой связи. - М.: Горячая линия-Телеком, 2008. - 496 с.
5. Каскад приемного устройства с разделением ортогональных поляризаций двух диапазонов частот. Патент РФ №2149484, 2000, авторы Сомов А.М., Тихонюк А.И.

Claims (1)

  1. Многолучевая комбинированная зеркальная антенна, состоящая из осесимметричного основного зеркала-рефлектора, имеющего форму параболоида, и вспомогательного зеркала-контррефлектора в виде соосного эллипсоида, вогнутого в сторону рефлектора, и облучателей в плоскости, ортогональной фокальной оси и проходящей через фокус контррефлектора, приближенный к рефлектору, отличающаяся тем, что дополнительно установлены один и более облучателей в плоскости, ортогональной фокальной оси, проходящей через фокус контррефлектора, удаленный от рефлектора.
RU2016127926A 2016-07-12 2016-07-12 Многолучевая комбинированная зеркальная антенна RU2627284C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016127926A RU2627284C1 (ru) 2016-07-12 2016-07-12 Многолучевая комбинированная зеркальная антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016127926A RU2627284C1 (ru) 2016-07-12 2016-07-12 Многолучевая комбинированная зеркальная антенна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2627284C1 true RU2627284C1 (ru) 2017-08-04

Family

ID=59632756

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016127926A RU2627284C1 (ru) 2016-07-12 2016-07-12 Многолучевая комбинированная зеркальная антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2627284C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776723C1 (ru) * 2021-06-29 2022-07-26 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" (Академия ФСБ России) Осесимметричная многодиапазонная многозеркальная антенна

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3394378A (en) * 1964-11-16 1968-07-23 Radiation Inc Multiple reflector multiple frequency band antenna system
US3710341A (en) * 1971-03-17 1973-01-09 Radiation Inc Gregorian antenna with ring focus
US3927408A (en) * 1974-10-04 1975-12-16 Nasa Single frequency, two feed dish antenna having switchable beamwidth
US6320553B1 (en) * 1999-12-14 2001-11-20 Harris Corporation Multiple frequency reflector antenna with multiple feeds

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3394378A (en) * 1964-11-16 1968-07-23 Radiation Inc Multiple reflector multiple frequency band antenna system
US3710341A (en) * 1971-03-17 1973-01-09 Radiation Inc Gregorian antenna with ring focus
US3927408A (en) * 1974-10-04 1975-12-16 Nasa Single frequency, two feed dish antenna having switchable beamwidth
US6320553B1 (en) * 1999-12-14 2001-11-20 Harris Corporation Multiple frequency reflector antenna with multiple feeds

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776723C1 (ru) * 2021-06-29 2022-07-26 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" (Академия ФСБ России) Осесимметричная многодиапазонная многозеркальная антенна
RU2798411C1 (ru) * 2022-04-07 2023-06-22 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" (Академия ФСБ России) Осесимметричная двухдиапазонная антенна
RU2805126C1 (ru) * 2023-01-18 2023-10-11 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" (Академия ФСБ России) Составная многолучевая двухзеркальная антенна
RU2807497C1 (ru) * 2023-06-26 2023-11-15 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" (Академия ФСБ России) Осесимметричная многодиапазонная многолучевая многозеркальная антенна
RU2821239C1 (ru) * 2024-02-15 2024-06-18 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" (Академия ФСБ России) Двухдиапазонная антенна с кольцевым фокусом и эллиптической образующей контррефлектора
RU2821238C1 (ru) * 2024-02-15 2024-06-18 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" (Академия ФСБ России) Двухдиапазонная антенна с кольцевым фокусом и гиперболической образующей контррефлектора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3419117B1 (en) Horn antenna
EP3005482B1 (en) Antenna for multiple frequency bands
TW200826363A (en) Antenna with shaped asymmetric main reflector and subreflector with asymmetric waveguide feed
EP3035444B1 (en) Feed re-pointing technique for multiple shaped beams reflector antennas
US10566698B2 (en) Multifocal phased array fed reflector antenna
US20070195000A1 (en) Multibeam antenna
EP0741917B1 (en) Reconfigurable, zoomable, turnable, elliptical-beam antenna
RU2664792C1 (ru) Многолучевая комбинированная неосесимметричная зеркальная антенна
JP2022539677A (ja) イメージング反射器アンテナシステムおよび方法
RU2627284C1 (ru) Многолучевая комбинированная зеркальная антенна
RU2620875C1 (ru) Многолучевая диапазонная зеркальная антенна
WATANABE et al. An offset spherical tri-reflector antenna
Manoochehri et al. A new method for designing high efficiency multi feed multi beam reflector antennas
RU2673436C1 (ru) Ненаклонная многолучевая двухзеркальная антенна вынесенного излучения
RU2556466C2 (ru) Многолучевая гибридная зеркальная антенна
RU2776722C1 (ru) Осесимметричная многодиапазонная многолучевая многозеркальная антенна
RU2776725C1 (ru) Многолучевая многодиапазонная многозеркальная антенна
JPS603210A (ja) 多周波帯域共用アンテナ
RU2776723C1 (ru) Осесимметричная многодиапазонная многозеркальная антенна
RU2664870C1 (ru) Ненаклонная многолучевая диапазонная двухзеркальная антенна
RU2776724C1 (ru) Многолучевая многодиапазонная многозеркальная антенна с осесимметричными контррефлекторами
RU2598401C1 (ru) Многолучевая двухзеркальная антенна со смещенной фокальной осью
RU2664751C1 (ru) Многолучевая диапазонная двухзеркальная антенна с вынесенным облучением
RU2807497C1 (ru) Осесимметричная многодиапазонная многолучевая многозеркальная антенна
RU2798411C1 (ru) Осесимметричная двухдиапазонная антенна

Legal Events

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

Effective date: 20200713