RU2655033C1 - Малогабаритный двухполяризационный волноводный излучатель фазированной антенной решетки с высокой развязкой между каналами - Google Patents

Малогабаритный двухполяризационный волноводный излучатель фазированной антенной решетки с высокой развязкой между каналами Download PDF

Info

Publication number
RU2655033C1
RU2655033C1 RU2017123814A RU2017123814A RU2655033C1 RU 2655033 C1 RU2655033 C1 RU 2655033C1 RU 2017123814 A RU2017123814 A RU 2017123814A RU 2017123814 A RU2017123814 A RU 2017123814A RU 2655033 C1 RU2655033 C1 RU 2655033C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
horn
pathogen
emitter
waveguide
distance
Prior art date
Application number
RU2017123814A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Иванович Пономарев
Андрей Алексеевич Прилуцкий
Антон Александрович Васин
Елена Михайловна Добычина
Роман Юрьевич Малахов
Олег Васильевич Терехин
Сергей Владимирович Харалгин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)"
Priority to RU2017123814A priority Critical patent/RU2655033C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2655033C1 publication Critical patent/RU2655033C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P5/00Coupling devices of the waveguide type
    • H01P5/08Coupling devices of the waveguide type for linking dissimilar lines or devices

Abstract

Изобретение относится к технике СВЧ, в частности к двухполяризационным излучателям, использующимся в бортовых двухполяризационных сканирующих фазированных антенных решетках (ФАР) Х-диапазона, а также более высокочастотных диапазонов. Изобретение может быть применено для целого ряда радиотехнических бортовых и космических систем с широкоугольным электрическим сканированием и с независимыми взаимно ортогональными линейными поляризациями излучаемых (принимаемых) полей. Техническим результатом является существенное уменьшение коэффициента связи (существенное увеличение развязки) между двумя взаимно ортогональными каналами до значений, лежащих в интервале -35…-65 дБ (35…65 дБ) и более, при существенном уменьшении поперечных размеров двухполяризационного волноводного излучателя примерно до (0,59…0,62)λ0, где λ0 - длина волны в свободном пространстве, соответствующая средней частоте рабочего диапазона. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к двухполяризационным излучателям, использующимся в бортовых двухполяризационных сканирующих фазированных антенных решетках (ФАР) Х-диапазона, а также более высокочастотных диапазонов.
Для целого ряда радиотехнических бортовых и космических систем возникает необходимость разработки ФАР с широкоугольным электрическим сканированием и с независимыми взаимно ортогональными линейными поляризациями излучаемых (принимаемых) полей. Для построения таких двухполяризационных ФАР должны использоваться двухполяризационные излучатели. При этом к таким излучателям предъявляются требования высокой развязки
Figure 00000001
между каналами 1 и 2 (
Figure 00000002
- модуль коэффициента связи между каналами), минимальных массогабаритных параметров (особенно поперечных размеров), высокого коэффициента полезного действия (КПД) и достаточной прочности конструкции.
Известны малогабаритные двухполяризационные микрополосковые излучатели с двумя ортогональными входами [Хансен Р.С. Фазированные антенные решетки. Изд. 2-е. М.: Техносфера. 2012; Balanis С.A. (ed.) Modern antenna handbook. John Wiley & Sons. 2008.]. Недостатком подобных излучателей является малая развязка между входами 1 и 2 (меньше 20 дБ). Кроме того, микрополосковые излучатели имеют значительные потери в диэлектрике, особенно в X-диапазоне и более высокочастотных диапазонах, не обладают достаточной прочностью и проигрывают по этим показателям волноводным излучателям.
Известны двухполяризационные волноводно-рупорные антенны с квадратным раскрывом, возбуждаемые с помощью микрополоскового излучателя квадратной формы и подводимых к нему двух взаимно ортогональных микрополосковых линий, расположенных в некотором сечении и проходящих в квадратный волновод через отверстия в боковых стенках квадратного волновода [Ononchimeg S., Otgonbaatar G., Bang J.-H., Ahn B.-C., Cha E.-J. A new dual-polarized horn antenna excited by a gap-fed square patch // Progress In Electromagnetics Research Letters. 2011. V. 21. P. 129-137.]. Однако такой излучатель имеет ограниченную развязку (менее 30 дБ) между поляризациями и большой поперечный размер - около полутора длин волн, что исключает использование подобного излучателя в сканирующих ФАР. Рупорно-волноводный излучатель с квадратным раскрывом с уменьшенным поперечным размером апертуры приводится в [Nakamoto N., Takahashi Т., Ono A., Nakashima М., Ohtsuka М., Miyashita Н. A dual polarized suspended stripline fed open-ended waveguide antenna subarray for phased arrays // International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP-2015). P. 479-482.]. Уменьшение поперечных размеров достигнуто за счет применения в структуре излучателя двух отрезков квадратного волновода с четырьмя и двумя металлическими гребнями и использовании «висячих» воздушных полосковых линий. Однако минимальный уровень кроссполяризации составляет -27 дБ. Кроме того, конструкция излучателя значительно усложняется.
Известны двухполяризационные излучатели, представляющие собой совмещение в одном раскрыве рупорного излучателя и вибраторного излучателя с взаимно-ортогональными поляризациями излучаемого поля [Patent US 3205499. Dual polarized horn antenna / L.E. Rabum. Patented Sept. 7, 1965.]. Однако схема питания такого излучателя является громоздкой и существенно влияет на характеристики излучателя, в том числе на уровень развязки двух поляризационных каналов.
Наиболее близкими к заявляемому устройству являются волноводные излучатели в виде пирамидального рупора с квадратным раскрывом и отрезка короткозамкнутого квадратного волновода с поперечными размерами, обеспечивающими «докритический» режим работы только для основных типов волн Н10 и H01 [Zhongxiang Sh., Chao F. A new dual-polarized broadband horn antenna // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 2005. V. 4. P. 270-273.]. При возбуждении такого волновода одинаковыми коаксиально-штыревыми возбудителями, расположенными ортогонально в смежных боковых стенках в некотором сечении волновода, в волноводе возбуждается и распространяется или только волна H10, или только волна H01, являющиеся источниками двух взаимно ортогональных полей, излучаемых открытым концом волновода или раскрывом пирамидального рупора (фиг. 1, а). Однако и в таком излучателе коэффициент связи
Figure 00000003
между входами лежит в интервале примерно -15…-20 дБ. Модельная зависимость
Figure 00000004
для излучателя в виде открытого конца квадратного волновода (фиг. 1, б) с размерами поперечного сечения а×а=0,62λ0×0,62λ0 при длинах h1=h2=0,19λ0 и диаметрах d1=d2=0,032λ0 штыревых возбудителей, продольные оси которых расположены относительно задней стенки волновода на расстоянии
Figure 00000005
показана на фиг. 2.
Целью заявляемого изобретения является существенное уменьшение коэффициента связи (существенное увеличение развязки) между двумя взаимно ортогональными каналами до значений, лежащих в интервале -35…-65 дБ (35…65 дБ) и даже более, при существенном уменьшении поперечных размеров двухполяризационного волноводного излучателя примерно до 0,59λ0…0,62λ0, где λ0 - длина волны в свободном пространстве, соответствующая средней частоте ƒ0 рабочего диапазона, что позволяет обеспечить широкоугольное и независимое по обеим поляризациям электрическое сканирование луча в ФАР с плоской апертурой в коническом секторе углов с углом при вершине конуса 55°…70°.
Достижение поставленной цели реализуется тем, что двухполяризационный излучатель выполнен в виде отрезка короткозамкнутого прямоугольного волновода, переходящего в Е-секториальный рупор с квадратным раскрывом, и двух коаксиально-штыревых возбудителей с длинами штырей h1 и h2, причем возбудитель 1 расположен посередине широкой стенки прямоугольного волновода на расстоянии
Figure 00000006
от короткозамыкателя и на расстоянии
Figure 00000007
от горловины рупора, а возбудитель 2 расположен посередине боковой стенки рупора на расстоянии
Figure 00000008
от горловины рупора и на расстоянии
Figure 00000009
от апертуры рупора, причем продольные оси обоих штыревых возбудителей взаимно ортогональны и лежат в плоскостях, содержащих продольную ось рупорного излучателя.
Поперечные размеры прямоугольного волновода а×b и поперечные размеры раскрыва рупора а×а выбираются из условий закритичности волн высших типов и докритичности волн основного типа Н10 в волноводе и волн Н10 и H01 в рупоре и известных ограничений на расстояние между соседними излучателями в ФАР с плоской апертурой, сканирующей в коническом секторе углов
Figure 00000010
т.е.
Figure 00000011
и
Figure 00000012
b<а/2, где а - внутренний размер квадратного раскрыва рупора; t - толщина стенок волновода; λ - длина волны в свободном пространстве для рабочей частоты ƒ.
Заявляемый двухполяризационный излучатель показан на фиг. 3. Излучатель состоит из коаксиально-штыревых возбудителей 1 и 2 с волновым сопротивлением коаксиальной линии W=50 Ом, короткозамкнутого прямоугольного волновода 3, Е-секториального рупора 4. Геометрия и места включения возбудителей определяются в следующей последовательности. Сначала определяются расстояние
Figure 00000013
длина штыря h2 и его диаметр d2 из условия обеспечения требуемого КСВ2 на входе 2 в рабочем диапазоне частот; затем определяется расстояние
Figure 00000014
длина штыря h1 и его диаметр d1 из условия обеспечения требуемого КСВ1 на входе 1 для некоторого изначально выбранного расстояния
Figure 00000015
потом уточняется расстояние
Figure 00000016
из условия обеспечения требуемого коэффициента связи между входами 1 и 2 и следом уточняются значения расстояния
Figure 00000017
и длины h1 штыря при уточненном значении
Figure 00000018
после этого находится расстояние
Figure 00000019
при выбранной длине излучателя
Figure 00000020
из соотношения
Figure 00000021
С целью минимизации продольного размера излучателя
Figure 00000022
каждый из размеров
Figure 00000023
выбирается минимально возможным и определяется в процессе электродинамического моделирования или эксперимента. Расстояние
Figure 00000024
влияет на уровень подавления волн высших типов, возникающих в раскрыве рупора от возбудителя 2, выбирается из условия
Figure 00000025
при заданном размере излучателя
Figure 00000026
который в свою очередь определяется из условия обеспечения требуемого уровня подавления волн высших типов в раскрыве рупора. Анализ результатов моделирования показывает, что минимальный продольный размер излучателя лежит в интервале (0,9…1,0)λ0.
Достоинством предлагаемой схемы и конструкции излучателя является возможность практически независимого обеспечения каждого из четырех выше перечисленных параметров: КСВ1, КСВ2,
Figure 00000027
и уровня высших типов волн в раскрыве рупора. Это утверждение иллюстрируется результатами моделирования, приведенными на фиг. 4, которые получены для излучателя со следующими размерами:
Figure 00000028
а=0,62λ0; b=0,27λ0.
Так, на фиг. 4, а представлена зависимость коэффициента связи
Figure 00000029
на частоте ƒ0 от величины
Figure 00000030
Как видно, изменяя размер
Figure 00000031
в интервале от 0,05λ0 до почти 0,5λ0, можно существенно изменять величину
Figure 00000032
- от значений примерно -39 дБ вплоть до уровня примерно -68 дБ. Результаты электродинамического моделирования заявляемого излучателя показали, что при следующих ограничениях на размеры излучателя: 0,59λ0а≤0,62λ0, b<а/2,
Figure 00000033
Figure 00000034
- величина
Figure 00000035
слабо зависит от значений а, b,
Figure 00000036
но существенно зависит от размера
Figure 00000037
При этом значения диаметров d1 и d2 лежат в следующих интервалах: 0,032λ0≤d1≤0,039λ0, 0,032λ0≤d2≤0,039λ0.
Представленные на фиг. 4 характеристики излучателя были получены в соответствии с изложенной выше последовательностью моделирования из условия минимизации КСВ1 и КСВ2 в требуемом относительном диапазоне частот 2Δƒ/ƒ0≈6% при наличии ограничений на размеры
Figure 00000038
Figure 00000039
Размер
Figure 00000040
выбирался в соответствии с зависимостью
Figure 00000041
от значения
Figure 00000042
(фиг. 4, а) и при условии, что при
Figure 00000043
В итоге были получены следующие результаты:
Figure 00000044
Figure 00000045
h1=0,2λ0; h2=0,19λ0, d1=d2=0,032λ0. Соответствующие зависимости КСВ и коэффициента связи между входами излучателя в полосе частот приведены на фиг. 4, б и в. На фиг. 4, г и д приведены диаграммы направленности (ДН) излучателя относительно каждого входа на центральной частоте ƒ0 в двух взаимно ортогональных плоскостях: в плоскости zOx (ϕ=0°) и в плоскости zOy (ϕ=90°). При этом угол в отсчитывается от оси Oz по направлению к плоскости хОу.
Графики КСВ1 и КСВ2 в полосе частот при значениях
Figure 00000046
и
Figure 00000047
представлены на фиг. 4, б. Моделирование показывает, что KCB1 и КСВ2 слабо зависят от размеров
Figure 00000048
На фиг. 4, в показана частотная зависимость величины
Figure 00000049
для
Figure 00000050
и
Figure 00000051
На фиг. 4, г и д представлены ДН излучателя по входам 1 и 2 в виде зависимостей КНД излучателя в логарифмическом масштабе. Как следует из этих результатов, КНД в направлении продольной оси излучателя составляет 8 дБ по входу 1 и 7,4 дБ по входу 2, что близко к максимально возможному КНД квадратного раскрыва. Однако ДН по входу 2 в плоскости ϕ=0° является несимметричной. Это вызвано наличием в раскрыве рупора волн высших типов, амплитуда которых может быть уменьшена как путем увеличения размера
Figure 00000052
(увеличения размера
Figure 00000053
так и за счет изменения конструкции излучателя, как показано на фиг. 5, т.е. за счет использования дополнительной квадратной насадки длиной
Figure 00000054
с поперечными размерами а×а.
На фиг. 6 приведены ДН излучателя, изображенного на фиг. 5, по входу 2 в плоскости ϕ=0° для нескольких значений размера
Figure 00000055
из которых видно, что за счет выбора размера
Figure 00000056
можно приблизить форму ДН излучателя к форме ДН апертуры при условии, что в раскрыве апертуры существует только волна H01 и отсутствуют волны высших типов. Причем опять-таки уровень волн высших типов в раскрыве рупора практически не зависит от размеров
Figure 00000057
Как видно, при длине насадки
Figure 00000058
наблюдается уменьшение уровня высших типов волн, и при
Figure 00000059
волны высших типов в раскрыве рупора практически исчезают.
Таким образом, заявляемое решение позволяет построить двухполяризационный излучатель с высоким (наперед заданным) уровнем поляризационной развязки между каналами и требуемыми поперечными размерами излучателя и может быть использовано при разработке двухполяризационной ФАР Х- и более высокочастотных диапазонов частот с широкоугольным и независимым сканированием луча по обеим ортогональным поляризациям излучаемого поля.

Claims (2)

1. Двухполяризационный излучатель, выполненный в виде отрезка короткозамкнутого волновода, переходящего в рупор с квадратным сечением а×а, причем поперечные размеры раскрыва рупора а×а выбираются из условий докритичности волны основного типа H10 в прямоугольном волноводе и волны H01 в раскрыве рупора и закритичности волн высших типов, и двух коаксиально-штыревых возбудителей цилиндрической формы, продольные оси которых взаимно ортогональны, с длиной штырей h1 и h2 и диаметром d1 и d2, осуществляющих возбуждение излучателя на входах 1 и 2, и общей длиной излучателя
Figure 00000060
, отличающийся тем, что короткозамкнутый волновод выполнен в виде отрезка прямоугольного волновода с поперечными размерами а×b, причем поперечные размеры волновода выбираются из условия докритичности волны основного типа H10 и закритичности волн высших типов, рупор выполнен в виде Е-секториального рупора с сечением а×b на входе и сечением а×а на выходе, первый возбудитель расположен в широкой стенке прямоугольного волновода на расстоянии
Figure 00000061
от короткозамыкателя и на расстоянии
Figure 00000062
от горловины рупора, второй возбудитель расположен в боковой стенке рупора на расстоянии
Figure 00000063
от горловины рупора и на расстоянии
Figure 00000064
от апертуры рупора, причем расстояние
Figure 00000065
между продольной осью первого возбудителя и короткозамкнутой стенкой прямоугольного волновода, длина первого возбудителя h1 и его диаметр d1 выбираются из условия обеспечения требуемого КСВ1 на входе 1, расстояние
Figure 00000063
от продольной оси второго возбудителя до горловины рупора, длина второго возбудителя h2 и его диаметр d2 выбираются из условия обеспечения требуемого КСВ2 на входе 2, размер
Figure 00000062
от продольной оси первого возбудителя до горловины рупора выбирается из условия обеспечения требуемой развязки между первым и вторым входами, размер
Figure 00000064
от продольной оси второго возбудителя до раскрыва рупора выбирается из соотношения
Figure 00000066
при исходной длине излучателя
Figure 00000060
, причем все расстояния
Figure 00000061
,
Figure 00000062
,
Figure 00000063
,
Figure 00000060
и параметры возбудителей при 0,59λ0а≤0,62λ0, b<а/2 выбираются в следующих интервалах:
Figure 00000067
;
Figure 00000068
;
Figure 00000069
;
Figure 00000070
; 0,19λ0≤h1≤0,2λ0; 0,19λ0≤h2≤0,2λ0; 0,032λ0≤d1≤0,039λ0; 0,032λ0≤d2≤0,039λ0.
2. Излучатель по п. 1, отличающийся тем, что рупорный излучатель дополняется отрезком квадратного волновода, длина которого
Figure 00000071
выбирается в интервале
Figure 00000072
.
RU2017123814A 2017-07-06 2017-07-06 Малогабаритный двухполяризационный волноводный излучатель фазированной антенной решетки с высокой развязкой между каналами RU2655033C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017123814A RU2655033C1 (ru) 2017-07-06 2017-07-06 Малогабаритный двухполяризационный волноводный излучатель фазированной антенной решетки с высокой развязкой между каналами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017123814A RU2655033C1 (ru) 2017-07-06 2017-07-06 Малогабаритный двухполяризационный волноводный излучатель фазированной антенной решетки с высокой развязкой между каналами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2655033C1 true RU2655033C1 (ru) 2018-05-23

Family

ID=62202612

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017123814A RU2655033C1 (ru) 2017-07-06 2017-07-06 Малогабаритный двухполяризационный волноводный излучатель фазированной антенной решетки с высокой развязкой между каналами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2655033C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2703608C1 (ru) * 2019-04-03 2019-10-21 Публичное акционерное общество "Радиофизика" Двухполяризационный излучатель фазированной антенной решетки с ограниченным сектором сканирования

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3205499A (en) * 1956-08-30 1965-09-07 Avco Mfg Corp Dual polarized horn antenna
RU2154880C2 (ru) * 1995-03-11 2000-08-20 Кембридж Индастриз Лимитед Двухполяризационное волноводное устройство и способ приема сигналов

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3205499A (en) * 1956-08-30 1965-09-07 Avco Mfg Corp Dual polarized horn antenna
RU2154880C2 (ru) * 1995-03-11 2000-08-20 Кембридж Индастриз Лимитед Двухполяризационное волноводное устройство и способ приема сигналов

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
A NOVEL DUAL-POLARIZED DOUBL-RIDGED HORN ANTENNA FOR WIDEBAND APPLICATION. A.R. MALLAHZADEH et al., Progress in electromagnetics research b, Vol.1, 67-80, 2008. *
Zhongxiang Sh., Chao F. A new dual-polarized broadband horn antenna. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 2005., V/4, P. 270-273. *
Zhongxiang Sh., Chao F. A new dual-polarized broadband horn antenna. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 2005., V/4, P. 270-273. Задорожный В.В. др. Разработка микрополосковых излучателей для антенных решеток Х-диапазона с расширенной полосой рабочих частот. Радиотехника, изд.Радиотехника, Москвва, 2014, стр. 96-100. A NOVEL DUAL-POLARIZED DOUBL-RIDGED HORN ANTENNA FOR WIDEBAND APPLICATION. A.R. MALLAHZADEH et al., Progress in electromagnetics research b, Vol.1, 67-80, 2008. *
Задорожный В.В. др. Разработка микрополосковых излучателей для антенных решеток Х-диапазона с расширенной полосой рабочих частот. Радиотехника, изд.Радиотехника, Москвва, 2014, стр. 96-100. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2703608C1 (ru) * 2019-04-03 2019-10-21 Публичное акционерное общество "Радиофизика" Двухполяризационный излучатель фазированной антенной решетки с ограниченным сектором сканирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107154535B (zh) 移动无线电天线
Ranga et al. An ultra-wideband quasi-planar antenna with enhanced gain
Zucker et al. Surface-wave antennas
JP4440266B2 (ja) 広帯域フェーズドアレイ放射器
US7639183B2 (en) Circularly polarized antenna and radar device using the same
KR101092846B1 (ko) 직렬 슬롯 배열 안테나
US10714834B2 (en) Broadband quad-ridge horn antennas
Elsherbini et al. Compact directive ultra-wideband rectangular waveguide based antenna for radar and communication applications
RU2655033C1 (ru) Малогабаритный двухполяризационный волноводный излучатель фазированной антенной решетки с высокой развязкой между каналами
JP2004207856A (ja) ホーンアンテナ装置、およびこれを用いた方位探知用アンテナ装置
Priya et al. Design and Analysis of Planar Array with Horn Antenna Beams
CN109301456B (zh) 一种具有低剖面的宽带高增益贴片天线
Solak et al. The design of a high gain dual-polarized quad-ridged circular horn antenna for wideband EMC test applications
Sironen et al. A 60 GHz conical horn antenna excited with quasi-Yagi antenna
Nuangwongsa et al. Design of symmetrical beam triple-aperture waveguide antenna for primary feed of reflector
Aggarwal et al. M-shaped compact and broadband patch antenna for high resolution RF imaging radar applications
Yang et al. 12 to 40 GHz quad-ridged horn antenna design and optimization
RU2479080C1 (ru) Широкополосная микрополосковая антенна с трапецеидальным поперечным сечением
Baheti et al. Analysis of multi-turn 4-arm archimedean spiral antenna with varying spacing between arms
Zabihi et al. Compact Coaxial Waveguide-Based Antenna
JP6877789B1 (ja) 導波管アンテナ素子、導波管アンテナ素子サブアレー及び導波管スロットアレーアンテナ
Filgueiras et al. Novel approach for designing broadband slot antennas
US20230361481A1 (en) X-Band Dual-Polarized Slotted Waveguide Antenna (SWGA) Array Unit Cell for Large E-Scanning Radar Systems
Khosla et al. Rectangular dielectric resonator antenna with modified feed for wireless applications
Kot et al. Wideband illuminator for radio telescope calibration