RU2662509C1 - Способ формирования диаграммы направленности приёмной кольцевой цифровой фазированной антенной решетки - Google Patents

Способ формирования диаграммы направленности приёмной кольцевой цифровой фазированной антенной решетки Download PDF

Info

Publication number
RU2662509C1
RU2662509C1 RU2017129125A RU2017129125A RU2662509C1 RU 2662509 C1 RU2662509 C1 RU 2662509C1 RU 2017129125 A RU2017129125 A RU 2017129125A RU 2017129125 A RU2017129125 A RU 2017129125A RU 2662509 C1 RU2662509 C1 RU 2662509C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna array
radiation pattern
antenna
amplitude
side lobes
Prior art date
Application number
RU2017129125A
Other languages
English (en)
Inventor
Лариса Ивановна Аверина
Анатолий Антонович Гриднев
Жанетта Вячеславовна Шапошникова
Дмитрий Юрьевич Чаркин
Original Assignee
Акционерное общество "Концерн "Созвездие"
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 "Концерн "Созвездие" filed Critical Акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Priority to RU2017129125A priority Critical patent/RU2662509C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2662509C1 publication Critical patent/RU2662509C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной технике, а именно к антенным системам с аппаратно-формируемой диаграммой направленности и электронным управлением лучом, и может быть использовано в мобильных и стационарных средствах связи. Амплитудные Аn и фазовые ϕn коэффициенты формируемой диаграммы направленности рассчитываются по специальному численному алгоритму, который одновременно оптимизирует два функционала: минимизирует среднеквадратичное отклонение диаграммы направленности ЦФАР от теоретической оптимальной, учитывая при этом взаимное влияние антенных элементов (например, от синфазной ДН, математически сдвинутой на требуемый угол сканирования ϕс, боковые лепестки которой "искусственно" понижены до требуемого уровня), и максимизирует при этом отношение сигнал/шум всей приемной системы, которое отвечает за ее чувствительность. Технический результат - формирование сканирующих диаграмм направленности приемной системы с требуемым уровнем боковых лепестков и минимальным значением уровня чувствительности. 4 ил.

Description

Изобретение относится к антенной технике, а именно к антенным системам с аппаратно-формируемой диаграммой направленности (ДН) и электронным управлением лучом, и может быть использовано в мобильных и стационарных средствах связи.
Известны способы формирования диаграммы направленности кольцевой цифровой фазированной антенной решетки с уменьшенным уровнем боковых лепестков за счет выбора кольцевых структур и размещения антенных элементов (RU №2144200 C1, G01S 3/74, 10.01.2000, Бюл. №1; RU 2310956 C1, H01Q 21/06, 20.11.2007, Бюл. №32).
Недостатком данных способов является то, что они не решают задач управления формированием ДН.
Известны способы управления формированием ДН в антенных системах с электронным управлением лучом, в которых амплитудно-фазовое распределение выходных сигналов антенных элементов устанавливают в соответствии с выбранным критерием (RU №2287880 С2, H01Q 3/26, 20.11.2006, Бюл. №32; RU №2395141 C1, H01Q 3/00, 20.07.2010, Бюл. №20). Они решают задачу управления формированием ДН в системах с линейными антенными решетками с дипольными излучателями.
Недостатками данных способов является то, что используемые в них алгоритмы не применимы к кольцевым антенным системам.
Наиболее близким к предлагаемому является способ формирования диаграммы направленности двухкольцевой цифровой фазированной антенной решетки (RU №2573715 C1, H01Q 3/00, G01S 3/14, 27.01.2016, Бюл. №3).
Способ формирования диаграммы направленности двухкольцевой цифровой фазированной антенной решетки (ЦФАР) включает: цифровую обработку СВЧ-сигнала, формирование управляющих сигналов в соответствии с данными о требуемой ДН и передачу излучателям возбуждающих сигналов с амплитудно-фазовым распределением, определенным в соответствии с выбранным критерием, амплитуды Anm и фазы ϕnm возбуждающих сигналов, где n - номер излучателя, определяют, минимизируя функцию F среднеквадратического отклонения формируемой диаграммы направленности R(ϕ) от заданного распределения Е(ϕ) поля излучения антенной решетки, характеризующегося наименьшим уровнем боковых лепестков при данной ширине основного лепестка, при этом величина амплитуды Anm не превышает 1.
Недостатком данного способа является то, что, во-первых, в нем не учитывается взаимное влияние антенных элементов, что приводит к недостаточной точности определения требуемых весовых коэффициентов, а, во-вторых, не контролируется изменение уровня чувствительности системы при амплитудно-фазовом синтезе, если система является приемной.
Задача изобретения - управление формированием диаграммы направленности в сканирующих приемных системах с кольцевой цифровой фазированной антенной решеткой.
Достигаемый технический результат - формирование сканирующих диаграмм направленности приемной системы с требуемым уровнем боковых лепестков и минимальным значением уровня чувствительности.
Технический результат достигается тем, в способе формирования диаграммы направленности приемной кольцевой цифровой фазированной антенной решетки, включающем цифровую обработку сигнала, формирование сигналов в соответствии с данными о требуемой диаграмме направленности и передачу отдельным приемным трактам сигналов с амплитудно-фазовым распределением, определенным в соответствии с выбранным критерием, согласно изобретению амплитуды Аn и фазы ϕn определяют, оптимизируя два функционала: минимизируя функцию F среднеквадратического отклонения формируемой диаграммы направленности D(ϕ) от заданного распределения поля излучения антенной решетки R(ϕ), характеризующегося заданным уровнем боковых лепестков при данной ширине основного лепестка, и максимизируя функцию G, определяющую отношение сигнал/шум приемной системы, при этом оба функционала используют диаграмму направленности одного излучателя с учетом взаимного влияния элементов.
На фиг. 1 представлена функциональная схема приемной антенной системы с кольцевой цифровой фазированной антенной решеткой, где обозначено:
1 - блок управления;
2 - устройство цифрового формирования принятого сигнала;
3 - устройства цифровой обработки сигнала;
4 - излучатели.
На фиг. 2 - парциальная диаграмма направленности одного излучателя с учетом взаимного влияния элементов; на фиг. 3 - измеренные нормированные диаграммы направленности кольцевой ЦФАР: синтезированной на основе геометрических фазовых коэффициентов (кривая 1) и синтезированная на основе предложенного алгоритма с уровнем боковых лепестков - 16 дБ (кривая 2); на фиг. 4 - измеренные сканирующие нормированные диаграммы направленности кольцевой ЦФАР, синтезированные на основе предложенного алгоритма с уровнем боковых лепестков – 16 дБ (кривая 1 - угол сканирования 180°, кривая 2 - угол сканирования 190°, кривая 3 - угол сканирования 200°, кривая 4 - угол сканирования 210°), причем уровень чувствительности увеличился лишь на 0,5 дБ.
Кольцевая ЦФАР состоит из блока управления 1, устройства цифрового формирования принятого сигнала 2, идентичных устройств цифровой обработки сигнала 3 и идентичных излучателей 4, причем число устройств цифровой обработки сигнала 3 равно числу излучателей 4.
Каждое устройство цифровой обработки 3 одним входом соединено с соответствующим излучателем 4, которые расположены на концентрической окружности с одинаковым угловым шагом, а другим - с соответствующим выходом блока управления 1. Выход каждого устройства цифровой обработки сигнала 3 соединен со входом устройства формирования принятого сигнала 2.
Блок управления 1 может быть выполнен, например, на основе процессора (RU №2516683 С9, H01Q 21/00, G01S 13/26, 27.08.2014, Бюл. №24). Устройство формирования принятого сигнала 2 может быть выполнено, например, в виде сумматора (RU №2287880 С2, H01Q 3/26, 20.11.2006, Бюл. №32). Устройство цифровой обработки сигнала 3 может быть выполнено, например, в виде умножителя (Активные фазированные антенные решетки. Под ред. Д.И. Воскресенского. М.: Радиотехника, 2004, с. 28).
Способ формирования диаграммы направленности приемной кольцевой цифровой фазированной антенной решетки осуществляется следующим образом.
Для формирования диаграммы направленности приемной кольцевой антенной решетки необходимо задание амплитудных коэффициентов Аn и фаз ϕn.
На вход блока управления 1 поступают данные о направлении прихода принимаемого сигнала. В памяти блока управления 1 хранятся наборы комплексных коэффициентов Сnn ехр (jϕn), соответствующие различным направлениям приема для ЦФАР. Данные коэффициенты вычисляются с учетом взаимного влияния антенных элементов и того, что ЦФАР должна осуществлять электронное сканирование в горизонтальной плоскости с требуемым угловым шагом, обеспечивать требуемый уровень боковых лепестков и иметь минимально возможный уровень чувствительности. Это достигается за счет применения алгоритма, минимизирующего среднеквадратическое отклонение формируемой диаграммы направленности от заданной и максимизирующего отношение сигнал/шум системы. Затем коэффициенты Сn передаются на первый вход устройств цифровой обработки сигнала 3. Излучатели 4 принимают электромагнитную волну, преобразуют в сигнал и передают его на другой вход устройства цифровой обработки 3, где происходит перемножение сигнала и коэффициентов Сn. С выходов устройств цифровой обработки 3 сигналы поступают на устройство формирования принятого сигнала 2, где происходит их сложение.
Сущность алгоритма расчета коэффициентов Сn заключается в следующем.
Диаграмма направленности кольцевой антенной решетки, сфазированной под некоторым углом ϕc, имеет вид [Watanabe. F, Goto N., Nagayama A., Yoshida G. A pattern synthesis of circular arrays by phase adjustment // IEEE Transactions on Antenna and Propagations, 1980, vol. AP-28, No 6, p. 857-863]:
Figure 00000001
где N - число элементов в кольцевой антенной решетке, Bn(ϕ) - комплексная диаграмма направленности одного излучателя с учетом взаимного влияния элементов.
Комплексные коэффициенты Сn вычисляют при одновременном выполнении двух условий: достижения заданного уровня боковых лепестков и минимизации уровня чувствительности системы. Для этого одновременно на основе генетического алгоритма оптимизируют два функционала. Во-первых, минимизируют функцию F среднеквадратической ошибки (уклонения) диаграммы направленности D(ϕ) антенной решетки, сфазированной под некоторым углом ϕс от искомого распределения R(ϕ), характеризующегося заданным уровнем боковых лепестков при данной ширине основного лепестка:
Figure 00000002
где суммирование проводится по множеству углов ϕi, в которых уклонение диаграммы направленности от заданной должно быть минимальным. Во-вторых, максимизируют функцию G, определяющую отношение сигнал/шум приемной системы:
Figure 00000003
Примеры измеренных сканирующих диаграмм направленности приемной кольцевой цифровой фазированной антенной решетки, сформированных в соответствии с заявленным способом, а также сравнительные характеристики, подтверждающие достижение технического результата, представлены на фиг. 3, фиг. 4.
Таким образом, осуществляется формирование сканирующих диаграмм направленности приемной системы с требуемым уровнем боковых лепестков и минимальным значением уровня чувствительности.

Claims (1)

  1. Способ формирования диаграммы направленности приемной кольцевой цифровой фазированной антенной решетки, включающий цифровую обработку сигнала, формирование сигналов в соответствии с данными о требуемой диаграмме направленности (ДН) и передачу отдельным приемным трактам сигналов с амплитудно-фазовым распределением, определенным в соответствии с выбранным критерием, отличающийся тем, что амплитуды An и фазы ϕn определяют, оптимизируя два функционала: минимизируя функцию F среднеквадратического отклонения формируемой диаграммы направленности D(ϕ) от заданного распределения поля излучения антенной решетки R(ϕ), характеризующегося заданным уровнем боковых лепестков при данной ширине основного лепестка, и максимизируя функцию G, определяющую отношение сигнал/шум приемной системы, при этом оба функционала используют диаграмму направленности одного излучателя с учетом взаимного влияния элементов.
RU2017129125A 2017-08-15 2017-08-15 Способ формирования диаграммы направленности приёмной кольцевой цифровой фазированной антенной решетки RU2662509C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017129125A RU2662509C1 (ru) 2017-08-15 2017-08-15 Способ формирования диаграммы направленности приёмной кольцевой цифровой фазированной антенной решетки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017129125A RU2662509C1 (ru) 2017-08-15 2017-08-15 Способ формирования диаграммы направленности приёмной кольцевой цифровой фазированной антенной решетки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2662509C1 true RU2662509C1 (ru) 2018-07-26

Family

ID=62981551

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017129125A RU2662509C1 (ru) 2017-08-15 2017-08-15 Способ формирования диаграммы направленности приёмной кольцевой цифровой фазированной антенной решетки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2662509C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716262C1 (ru) * 2018-11-22 2020-03-11 Андрей Викторович Быков Способ измерения угла места радиолокационных целей цилиндрической фазированной антенной решеткой
CN111859644A (zh) * 2020-07-07 2020-10-30 南京国睿防务系统有限公司 一种圆形相控阵列天线的接收波束形成与方位扫描方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2133531C1 (ru) * 1998-01-19 1999-07-20 Товарищество с ограниченной ответственностью "ФАРКОМ" Фазированная антенная решетка
RU2159488C1 (ru) * 2000-01-24 2000-11-20 Управление государственного надзора за связью по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Кольцевая фазированная антенная решетка
RU2310956C1 (ru) * 2006-09-15 2007-11-20 Закрытое акционерное общество "ИРКОС" Высоконаправленная кольцевая фазированная антенная решетка
RU2573715C1 (ru) * 2014-07-03 2016-01-27 Акционерное общество "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега" (АО "ВНИИ "Вега") Способ формирования диаграммы направленности двухкольцевой цифровой фазированной антенной решетки

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2133531C1 (ru) * 1998-01-19 1999-07-20 Товарищество с ограниченной ответственностью "ФАРКОМ" Фазированная антенная решетка
RU2159488C1 (ru) * 2000-01-24 2000-11-20 Управление государственного надзора за связью по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Кольцевая фазированная антенная решетка
RU2310956C1 (ru) * 2006-09-15 2007-11-20 Закрытое акционерное общество "ИРКОС" Высоконаправленная кольцевая фазированная антенная решетка
RU2573715C1 (ru) * 2014-07-03 2016-01-27 Акционерное общество "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега" (АО "ВНИИ "Вега") Способ формирования диаграммы направленности двухкольцевой цифровой фазированной антенной решетки

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716262C1 (ru) * 2018-11-22 2020-03-11 Андрей Викторович Быков Способ измерения угла места радиолокационных целей цилиндрической фазированной антенной решеткой
CN111859644A (zh) * 2020-07-07 2020-10-30 南京国睿防务系统有限公司 一种圆形相控阵列天线的接收波束形成与方位扫描方法
CN111859644B (zh) * 2020-07-07 2023-10-20 南京国睿防务系统有限公司 一种圆形相控阵列天线的接收波束形成与方位扫描方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3352299B1 (en) Wideband beam broadening for phased array antenna systems
US20220069477A1 (en) Antenna device and radar apparatus
US20220326347A1 (en) Sparse antenna arrays for automotive radar
RU2627958C1 (ru) Способ формирования диаграммы направленности цифровой антенной решеткой
RU2662509C1 (ru) Способ формирования диаграммы направленности приёмной кольцевой цифровой фазированной антенной решетки
Kwak et al. Asymmetric sum and difference beam pattern synthesis with a common weight vector
US11777509B2 (en) Radar system and related method of scanning remote objects
CN115728722A (zh) 4d雷达的天线阵列、数据探测方法及4d雷达
JP2005140639A (ja) 分散開口レーダー装置
KR102104618B1 (ko) 안테나 장치, 이를 구비하는 능동 위상배열 레이더, 및 이의 오차 보정방법
RU2755642C1 (ru) Способ формирования остронаправленных сканирующих компенсационных диаграмм направленности в плоской фазированной антенной решетке с пространственным возбуждением
RU2573715C1 (ru) Способ формирования диаграммы направленности двухкольцевой цифровой фазированной антенной решетки
RU2577827C1 (ru) Многолучевая самофокусирующаяся антенная решетка
RU2697662C1 (ru) Способ измерения угловых координат целей радиолокационной станцией с цифровой антенной решеткой
RU2406193C1 (ru) Неподвижная квазиконформная фазированная антенная решетка с полусферической рабочей зоной
Ram et al. Craziness particle swarm optimization based hyper beamforming of linear antenna arrays
RU2764000C1 (ru) Способ формирования диаграммы направленности
Dmitriev et al. Synthesis of Directivity Pattern for Various Antenna Arrays Configurations of Vertical Atmospheric Sensing Radar Station
US20240145914A1 (en) 3d antenna radar device, angle detection system and angle detection method
RU2621680C1 (ru) Способ обзора пространства
RU142208U1 (ru) Активная фазированная антенная решетка с пространственным размещением элементов
Mofrad et al. Comparison of antenna beam broadening methods for phased array radar applications
JP3437254B2 (ja) アンテナ装置
RU2713159C1 (ru) Способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки с увеличенным темпом обзора
RU125397U1 (ru) Активная фазированная антенная решетка с широкоугольным сканированием