RU2647563C1 - Широкополосная система "антенна-обтекатель" - Google Patents

Широкополосная система "антенна-обтекатель" Download PDF

Info

Publication number
RU2647563C1
RU2647563C1 RU2017108038A RU2017108038A RU2647563C1 RU 2647563 C1 RU2647563 C1 RU 2647563C1 RU 2017108038 A RU2017108038 A RU 2017108038A RU 2017108038 A RU2017108038 A RU 2017108038A RU 2647563 C1 RU2647563 C1 RU 2647563C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fairing
wall
frequency
antenna
ranges
Prior art date
Application number
RU2017108038A
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Петрович Крылов
Иван Васильевич Подольхов
Петр Александрович Степанов
Original Assignee
Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина"
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 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" filed Critical Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина"
Priority to RU2017108038A priority Critical patent/RU2647563C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2647563C1 publication Critical patent/RU2647563C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/42Housings not intimately mechanically associated with radiating elements, e.g. radome

Landscapes

  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, преимущественно к широкополосным системам «антенна-обтекатель», предназначенным для работы в совмещенных диапазонах. Широкополосная система «антенна-обтекатель» для работы в совмещенных частотных некратных диапазонах содержит обтекатель со стенкой из диэлектрического материала в форме колпака, снабженного узлом крепления к летательному аппарату, у которого электрическая толщина стенки для среднего угла падения плоской волны на обтекатель на нижней кратной частоте, расположенной ниже средней частоты нижнего рабочего диапазона на величину, равную сумме четверти от средней частоты верхнего рабочего диапазона и половины средней частоты нижнего рабочего диапазона, кратна π, причем внутренний и внешний слои выполнены с профилем по толщине, подобранным при доводке на радиотехническом стенде. Технический результат заключается в снижении искажений, вносимых стенкой в фазу поля падающей волны. 18 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, преимущественно к широкополосным системам «антенна-обтекатель», предназначенным для работы в совмещенных диапазонах.
Известна широкополосная система «антенна-обтекатель» для работы в совмещенных некратных диапазонах, содержащая диэлектрический корпус в форме колпака, снабженного узлом крепления к летательному аппарату, с симметричной трехслойной стенкой из термостойкого диэлектрика [Каплун В.А. Обтекатели антенн СВЧ. М, Советское радио, 1974 г., 238 с.]. В представленном решении значения электрической толщины фазовой длины многослойной конструкции стенки обтекателя выбираются соответствующие средней длине волны между длиной волны на средней частоте верхнего и длиной волны на частоте нижнего диапазонов.
Структура стенки обтекателя состоит из слоев материалов с известными значениями диэлектрической проницаемости. Геометрическая толщина стенки подбирается эквивалентной полуволновой электрической толщине на средней по диапазону резонансной частоте.
Известно, что реализация на одной частоте полуволновой электрической толщины стенки, за счет резонансного согласования стенки со свободным пространством, позволяет получить минимальный уровень искажения фазы прошедшего через обтекатель поля падающей волны.
Обтекатель с резонансной полуволновой стенкой, изготовленный по данному техническому решению, вносит минимально возможные искажения в поле падающей волны на резонансной частоте, но пропорционально увеличению рабочей полосы значительно возрастает величина искажений, вносимых обтекателем в поле падающей волны.
Известна оболочка обтекателя для работы в двух диапазонах разнесенных радиоволн, которая выбирается оптимальной по радиопрозрачности в области пересечения зависимостей коэффициента прохождения на средней частоте между первым и вторым диапазонами [Гуртовник И.Г., Соколов В.Н., Трофимов Н.Н., Шалгунов С.Г. Радиопрозрачные изделия из стеклопластиков. - М.: Мир, 2002. - 368 с. 237 стр. Рисунки 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6].
Недостатком этого решения является то, что, используя в конструкции обтекателя стенку по этому решению, невозможно реализовать оптимальные условия прохождения в широкой полосе частот, потому что условия выбора структуры стенки соответствуют только одной частоте.
Наиболее близким к заявляемому решению является широкополосная система «антенна-обтекатель» для работы в совмещенных диапазонах, содержащая широкополосную антенну и обтекатель со стенкой из диэлектрического материала в форме колпака, снабженного узлом крепления к летательному аппарату, отличающаяся тем, что электрическая толщина стенки обтекателя соответствует половине длины волны на средней частоте верхнего диапазона и четверти длины волны на средней частоте нижнего диапазона по патенту РФ [№2459324 H01Q 1/42. Широкополосная система "антенна-обтекатель» авторов Крылова В.П., Подольхова И.В., Ромашина В.Г.].
Выбор кратных частот совмещенных диапазонов позволяет выполнить кратными четверти длины волны эффективную электрическую толщину стенки обтекателя, удовлетворяя на частотах разнесенных диапазонов оптимальным условиям прохождения волны через обтекатель и тем самым обеспечивая наилучшие радиотехнические характеристики системы «антенна-обтекатель».
Недостатком прототипа является то, что не всегда возможно выбрать средние частоты совмещенных диапазонов кратными. Если частоты совмещенных диапазонов не кратны друг другу, то выбранная геометрическая толщина стенки обтекателя также не является оптимальной для всех частотных диапазонов работы системы «антенна-обтекатель», что приводит к резкому ухудшению радиотехнических характеристик.
Задачей изобретения является улучшение радиотехнических характеристик при создании широкополосных систем «антенна-обтекатель» для работы в совмещенных не кратных частотных диапазонах.
Решение задачи достигается тем, что предлагается широкополосная система «антенна-обтекатель» для работы в совмещенных частотных диапазонах, содержащая обтекатель со стенкой из диэлектрического материала в форме колпака, снабженного узлом крепления к летательному аппарату, отличающаяся тем, что электрическая толщина стенки для среднего угла падения плоской волны на обтекатель на нижней кратной частоте, расположенной ниже средней частоты нижнего рабочего диапазона на величину, равную сумме четверти от средней частоты верхнего рабочего диапазона и половины средней частоты нижнего рабочего диапазона, кратна π, причем стенка выполнена с профилем по толщине, подобранным при доводке на радиотехническом стенде.
Авторы провели расчеты и установили, что использование в широкополосной системе «антенна-обтекатель» для работы в совмещенных некратных диапазонах обтекателя, имеющего электрическую толщину стенки для среднего угла падения плоской волны на обтекатель на нижней кратной частоте, расположенной ниже средней частоты нижнего рабочего диапазона на величину, равную сумме четверти от средней частоты верхнего рабочего диапазона и половины средней частоты нижнего рабочего диапазона, кратна π, позволяет настроить работу системы «антенна-обтекатель» на некратные рабочие диапазоны, снизив искажения, вносимые стенкой в фазу поля падающей волны, и заметно улучшить радиотехнические характеристики всей системы.
Для подтверждения преимуществ предложенного решения проведены расчетные эксперименты, результаты которых представлены ниже.
Авторы установили, что достижение приемлемых радиотехнических характеристик заявляемой системы «антенна-обтекатель» достигается минимизацией искажений, вносимых обтекателем в поле падающей волны.
Основные искажения в поле падающей волны вносит стенка обтекателя, поэтому оптимальный выбор структуры стенки позволяет улучшить радиотехнические характеристики всей системы.
Для обеспечения широкополосности в системе «антенна-обтекатель», которые невозможно решить использованием в конструкции оболочки однослойной монолитной стенки, применяют более широкополосные многослойные стенки, имеющие более высокий коэффициент прохождения в широкой полосе частот.
Технология изготовления многослойных стенок из термостойких материалов очень трудоемка из-за высоких требований, предъявляемых к точности изготовления слоев и сложности процесса их соединения в единую конструкцию.
Предлагаемое решение может быть использовано для любого количества слоев, но применение решения рассмотрим на примере наиболее оптимальной с точки зрения практической реализации трехслойной конструкции стенки.
Определение структуры стенки, соответствующей наибольшему коэффициенту прохождения из минимальных, проводилось решением задачи поиска оптимальной структуры многослойной стенки, как многомерной, зависящей от многих параметров:
Figure 00000001
где Tmin - устанавливаемый уровень минимальной величины коэффициента прохождения многослойной стенки,
F1…n - диапазон используемых частот,
PTM, TE - поляризация падающей волны,
α0…90 - диапазон изменения углов падения падающей волны,
Figure 00000002
- толщины слоев стенки с
Figure 00000003
слоев,
Figure 00000004
- комплексная диэлектрическая проницаемость слоев,
Figure 00000005
- комплексная магнитная проницаемость слоев.
Применение многослойной стенки в конструкции обтекателя позволяет по критерию поиска максимального коэффициента прохождения из минимальных в полосе частот расширить рабочий частотный диапазон по сравнению с обтекателем, имеющим монолитную стенку.
На фиг. 1 представлено расположение нижнего и верхнего (
Figure 00000006
и
Figure 00000007
) рабочих частотных диапазонов между нижней и верхней
Figure 00000008
и
Figure 00000009
кратными частотами для средних частот (
Figure 00000010
и
Figure 00000011
), для которых выполняются следующие условия:
Figure 00000012
Figure 00000013
величины фазы электрической толщины трехслойной стенки корпуса Δϕ0 определяются для указанных частот:
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
где Δϕ1 - величина фазы внешнего слоя,
Δϕ2 - величина фазы среднего слоя,
Δϕ3 - величина фазы внутреннего слоя,
n1=1, 2, 3…N.
Установлено, что наибольший коэффициент прохождения по критерию (1) определяется для той структуры стенки обтекателя, для которой изменение фазы по частотному диапазону равно представленному выше.
Основным критерием выбора полной фазы электрической толщины стенки является то, что для выбранных средних частот рабочих диапазонов
Figure 00000018
и
Figure 00000019
полная фазовая электрическая толщина стенки должна иметь одинаковые относительные отклонения по сравнению с фазой электрической толщины на кратных частотах, поэтому
Figure 00000020
Тогда, как показано на Фиг. 1
Figure 00000021
Так как:
Figure 00000022
Figure 00000023
то
Figure 00000024
По предложенному техническому решению подбираются оптимальные соотношения расположения рабочих диапазонов и кратных частот, при которых находятся наилучшие радиотехнические характеристики системы «антенна-обтекатель». Достаточным условием для выполнения этого условия является определение значения нижней кратной частоты.
При заданных параметрах стенки:
- диэлектрической проницаемости внешних слоев ε1;
- диэлектрической проницаемости внутреннего слоя ε2;
- толщина внутреннего слоя d2.
для настройки трехслойной симметричной стенки на нижней кратной частоте из условия кратности фазы электрической толщины π, определяется толщина внешних слоев симметричной трехслойной стенки обтекателя:
Figure 00000025
где C - скорость света,
θ - средний угол падения падающей волны на обтекатель.
Авторами с помощью расчетных экспериментов установлена возможность настройки системы «антенна-обтекатель» для работы на совмещенных некратных диапазонах путем направленного подбора параметров конструкции трехслойной стенки для получения высоких радиотехнических характеристик.
На фиг. 2 для оптимальных конструкций стенки, найденных из условия выполнения критерия (1), представлены расчеты частотных зависимостей коэффициента прохождения трехслойной стенки симметричной конструкции для совмещенных не кратных частотных диапазонов, когда положение нижнего диапазона со средней частотой
Figure 00000026
неизменно, а верхний диапазон перемещается относительно нижнего с полосой
Figure 00000027
В таблице 1 приведены параметры стенки, соответствующие характеристикам, представленным на фиг. 2, которые были найдены при проведении расчетных экспериментов и представлены рассчитанные величины:
- электрических толщин, соответствующих средней частоте верхнего диапазона
Figure 00000028
рассчитанные по критерию 1,
- нижней кратной частоты, найденных в соответствии с предложенным решением
Figure 00000029
которые использовались для определения электрических толщин, соответствующих средней частоте верхнего диапазона, найденных в соответствии с предложенным решением
Figure 00000030
На фиг. 3 на основе данных таблицы 1, для сравнения, представлены зависимости электрической толщины от величины средней частоты верхнего диапазона, полученные в результате расчетного эксперимента и по предложенному решению.
Применив трехслойную стенку типа B-Sandwich с найденной в расчете структурой слоев с параметрами:
наружного слоя d1=4,2 мм, ε1=3,2, tgδ1=0,0001,
среднего слоя d2=2,8 мм, ε2=5,5, tgδ2=0,0001,
внутреннего слоя d3=4,2 мм, ε3=3,2, tgδ3=0,0001,
по электродинамической модели системы «антенна-обтекатель», с пеленгующей антенной диаметром 300 мм, проведен расчет для оболочки оживальной формы с удлинением 2,5 для совмещенных не кратных частотных диапазонов: нижнего
Figure 00000031
и верхнего
Figure 00000032
На Фиг. 4-15 приведены рассчитанные зависимости от угла поворота антенны пеленгационных ошибок Δα(α), крутизны пеленгационных ошибок S(α) и коэффициента прохождения |T|2(α) системы «антенна-обтекатель» с совмещенными некратными диапазонами. Пеленгационные ошибки достигают максимальной величины Δαmax(α)=52 мин, а максимальная крутизна достигает величины Smax=0,12 в области носовых углов. Улучшение радиотехнических характеристик Δα(α) и S системы «антенна обтекатель» возможно проводить известными способами профилирования стенки оболочки по толщине поясами или секторами на наружной и внутренней поверхностях.
Рассчитанные РТХ системы «антенна-обтекатель» с совмещенными некратными диапазонами для профилированной по толщине стенки оболочки имели максимальные пеленгационные ошибки до Δα=30 мин, а максимальную крутизну до
Figure 00000033
Разбив задачу поиска оптимальной конструкции обтекателя на две части:
- в первой при расчетном моделировании стенки подбором толщин и диэлектрических проницаемостей слоев удалось найти оптимальную структуру стенки,
- во второй, применив в расчетной модели системы «антенна-обтекатель» с совмещенными некратными диапазонами оптимальную структуру стенки, позволило при профилировании внешних слоев получить удовлетворительные РТХ характеристики и высокий коэффициент прохождения в обоих диапазонах.
При расчетном поиске оптимальной структуры трехслойной стенки реализовался известный в оптике принцип построения просветляющих покрытий соответствующих условию
Figure 00000034
а с понижением величины диэлектрических проницаемостей слоев стенки коэффициент прохождения увеличивался в вне зависимости от структуры стенки, что прямо следует из теории оптики [Борн М., Вольф Э. Основы оптики. - М.: Наука, 1973. - 720 с.].
На Фиг. 16, 17 и 18 приведены различные варианты расположения рабочих диапазонов относительно выбранных положений кратных частот. Расчетные эксперименты показали, что при использовании варианта расположения рабочих диапазонов, представленного на Фиг. 1 и соответствующего предлагаемому техническому решению, получен наибольший коэффициент прохождения на средних частотах рабочих диапазонов.
Для защиты от влаги конструкции стенки на поверхность оболочки наносятся дополнительные влагозащитные слои, геометрическая толщина которых значительно меньше длины волны, поэтому их влияние на радиотехнические характеристики не значительно.
Таким образом, использование в широкополосной системе «антенна-обтекатель», работающей с некратными совмещенными диапазонами, обтекатель, имеющий электрическую толщину стенки для среднего угла падения плоской волны на обтекатель на нижней кратной частоте, расположенной ниже средней частоты нижнего рабочего диапазона на величину, равную сумме четверти от средней частоты верхнего рабочего диапазона и половины средней частоты нижнего рабочего диапазона, кратна π, позволяет настроить работу системы «антенна-обтекатель» на некратные рабочие диапазоны, снизив искажения, вносимые стенкой в фазу поля падающей волны, и по сравнению с прототипом улучшить ее радиотехнические характеристики.
Figure 00000035

Claims (1)

  1. Широкополосная система «антенна-обтекатель» для работы в совмещенных частотных диапазонах, содержащая обтекатель со стенкой из диэлектрического материала в форме колпака, снабженного узлом крепления к летательному аппарату, отличающаяся тем, что электрическая толщина стенки для среднего угла падения плоской волны на обтекатель на нижней кратной частоте, расположенной ниже средней частоты нижнего рабочего диапазона на величину, равную сумме четверти от средней частоты верхнего рабочего диапазона и половины средней частоты нижнего рабочего диапазона, кратна π, причем стенка выполнена с профилем по толщине, подобранным при доводке на радиотехническом стенде.
RU2017108038A 2017-03-10 2017-03-10 Широкополосная система "антенна-обтекатель" RU2647563C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017108038A RU2647563C1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Широкополосная система "антенна-обтекатель"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017108038A RU2647563C1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Широкополосная система "антенна-обтекатель"

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2647563C1 true RU2647563C1 (ru) 2018-03-16

Family

ID=61629582

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017108038A RU2647563C1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Широкополосная система "антенна-обтекатель"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2647563C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688034C1 (ru) * 2018-07-13 2019-05-17 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" Широкополосная система "антенна-обтекатель"
RU2772671C1 (ru) * 2021-03-10 2022-05-24 Акционерное общество "НПО Стеклопластик" Радиопрозрачный обтекатель

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2054763C1 (ru) * 1993-04-12 1996-02-20 Машиностроительное Конструкторское Бюро "Факел" Антенный обтекатель
RU2096869C1 (ru) * 1996-05-17 1997-11-20 Машиностроительное Конструкторское Бюро "Факел" Система "антенна-обтекатель"
US6028565A (en) * 1996-11-19 2000-02-22 Norton Performance Plastics Corporation W-band and X-band radome wall
RU2459324C1 (ru) * 2011-02-14 2012-08-20 Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" (ОАО "ОНПП "Технология") Широкополосная система "антенна-обтекатель"

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2054763C1 (ru) * 1993-04-12 1996-02-20 Машиностроительное Конструкторское Бюро "Факел" Антенный обтекатель
RU2096869C1 (ru) * 1996-05-17 1997-11-20 Машиностроительное Конструкторское Бюро "Факел" Система "антенна-обтекатель"
US6028565A (en) * 1996-11-19 2000-02-22 Norton Performance Plastics Corporation W-band and X-band radome wall
RU2459324C1 (ru) * 2011-02-14 2012-08-20 Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" (ОАО "ОНПП "Технология") Широкополосная система "антенна-обтекатель"

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688034C1 (ru) * 2018-07-13 2019-05-17 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" Широкополосная система "антенна-обтекатель"
RU2772671C1 (ru) * 2021-03-10 2022-05-24 Акционерное общество "НПО Стеклопластик" Радиопрозрачный обтекатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3716406B1 (en) Controllable wave-absorbing metamaterial
US3633206A (en) Lattice aperture antenna
KR101265921B1 (ko) 집적 안테나의 레이더 단면적을 감소시키는 방법 및 장치
US9095043B2 (en) Electromagnetic cloak using metal lens
US11380983B2 (en) Radome for base station antenna and base station antenna
US20190170484A1 (en) Metasurface device for cloaking and related applications
KR102122090B1 (ko) 이중 밴드 완전흡수 메타물질을 이용한 적외선 스텔스 소자
KR101285388B1 (ko) 빔 조향 장치
CN102800995B (zh) 一种超材料天线
RU2647563C1 (ru) Широкополосная система "антенна-обтекатель"
Jamilan et al. Design and characterization of a dual-band metamaterial absorber based on destructive interferences
CN116093632A (zh) 一种跨波段超宽带吸波器的设计方法
JP6602503B1 (ja) レーダ装置
CN113555693A (zh) 减反膜、电磁波透射结构及减反膜的制备方法
CN111293440A (zh) 基于深亚波长狭缝的超薄吸波器
CN111799562A (zh) 可调谐全介质梯度磁导率二维全向隐身器件及制作方法
EP2738875B1 (en) Cassegrain microwave antenna
RU2459324C1 (ru) Широкополосная система "антенна-обтекатель"
TWI699541B (zh) 具旁波束抑制功能的雷達裝置
Wiltse Diffraction optics for terahertz waves
JP6840564B2 (ja) 平面アンテナ装置
RU173140U1 (ru) Поглотитель электромагнитных волн
RU2573199C2 (ru) Антенный обтекатель
RU2559730C2 (ru) Широкополосный обтекатель
Poveda-García et al. Anomalous leaky-mode dispersion of coupled-cavity wideband leaky-wave antennas