RU2664794C1 - Антенная решетка с широкоугольным частотным сканированием - Google Patents

Антенная решетка с широкоугольным частотным сканированием Download PDF

Info

Publication number
RU2664794C1
RU2664794C1 RU2017124290A RU2017124290A RU2664794C1 RU 2664794 C1 RU2664794 C1 RU 2664794C1 RU 2017124290 A RU2017124290 A RU 2017124290A RU 2017124290 A RU2017124290 A RU 2017124290A RU 2664794 C1 RU2664794 C1 RU 2664794C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
divider
longitudinal axis
normal
scanning
Prior art date
Application number
RU2017124290A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иосифович Винников
Вячеслав Самсонович Ефремов
Александр Владимирович Сучков
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Priority to RU2017124290A priority Critical patent/RU2664794C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2664794C1 publication Critical patent/RU2664794C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнической промышленности, в частности к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и может применяться в радиолокационных антенных системах с частотным сканированием. Техническим результатом является полное устранение эффекта нормали и обеспечение согласования во всем рабочем диапазоне частот при широкоугольном сканировании луча через нормаль к апертуре антенны, а также существенное упрощение конструкции устройства. Заявленный технический результат достигается за счет того, что в антенной решетке с широкоугольным частотным сканированием, включающей линейные волноводно-щелевые излучатели, соединенные с многоканальным делителем мощности, состоящим из направленных ответвителей и линии задержки в виде змейкового прямоугольного волновода, канал которого свернут в Е-плоскости и имеет ортогональные продольной оси делителя прямолинейные участки и два 180-градусных изгиба, образующих S-образный виток, производится нарушение периодичности геометрии за счет смещения элементов связи направленных ответвителей и S-образных витков линии задержки в направлении, параллельном прямолинейным участкам относительно продольной оси делителя на расстояния, изменяющиеся по закону, определенному на основании разработанного алгоритма минимизации КСВН на входе антенны в рабочем диапазоне частот. При этом отличительной особенностью конструкции многоканального делителя мощности, обеспечивающей практическую возможность реализации заявляемого изобретения, является то, что ответвление мощности из линии задержки производится с помощью T-щелевых направленных ответвителей, которые по сравнению с другими известными типами ответвителей позволяют выполнить разнос элементов связи относительно продольной оси и сохранить при этом эквидистантность решетки без нарушения фазового распределения на выходах делителя и дополнительного усложнения общепринятой схемы построения антенны с последовательным питанием излучателей. Применение изобретения полностью устраняет эффект нормали и обеспечивает согласование во всем рабочем диапазоне частот при реализации широкоугольного сканирования через нормаль к апертуре антенны, при существенном упрощении конструкции делителя мощности, что позволяет расширить сектор сканирования и полосу рабочих частот, улучшить согласование, повысить коэффициент усиления и снизить трудоемкость изготовления. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнической промышленности, в частности к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и может применяться в радиолокационных антенных системах с частотным сканированием.
Антенные решетки с частотным сканированием (АРЧС), широко применяемые в радиолокационных системах обзора воздушного пространства и управления воздушным движением, в большинстве случаев представляют собой плоскую эквидистантную решетку линейных излучателей, соединенных с многоканальным волноводным делителем мощности (ДМ) бегущей волны, построенным на основе ответвителей, которые последовательно включены в линию задержки (ЛЗ) синусоидальной конфигурации. Описание принципа действия и устройства такой антенны, являющейся близким аналогом заявляемого устройства, приводится, например, в [1], стр. 284, рис. 12, а. (1. Справочник по радиолокации / под ред. М. Сколника. Т. 2. Радиолокационные антенные устройства. М.: Советское радио, 1977).
Известно, что недостатком такого варианта построения ДМ является резкое увеличение коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) на входе АРЧС на частоте fn, соответствующей формированию луча диаграммы направленности (ДН) в направлении нормали к излучающей апертуре, в результате синфазного сложения большого количества даже малых по величине отражений от периодических неоднородностей - изгибов ЛЗ и ответвителей мощности. Это явление, приводящее к значительной потере коэффициента усиления и неприемлемым искажениям формы ДН, в литературе имеет название «эффект нормали».
Известна антенна частотного сканирования [2] (2. Патент №2284079 C1 (RU), МПК H01Q 21/06. Антенна частотного сканирования / Ю.И. Ленци, А.И. Школьник; заявитель и патентообладатель ФГУП «ГМЗ «Салют». - №2005103854/09; заявл. 15.02.2005; опубл. 20.09.2006. Бюл. №26.), которая выполнена в виде плоской решетки линейных излучателей, соединенных с ДМ в виде линии синусоидальной конфигурации. При этом элементы связи ДМ с линейными излучателями (ответвители мощности) разделены на две группы таким образом, что продольная ось, содержащая все четные элементы связи, смещена относительно оси, содержащей все нечетные элементы связи, на целое нечетное число четвертей длины волны в синусоидальной линии ДМ λgn на частоте нормали fn. Возникающая при этом несогласованность фаз компенсируется соответствующей разницей длин входного участка четных и нечетных линейных излучателей. Таким образом, на входе антенны на частоте нормали fn действительно происходит взаимная компенсация отражений от четных и нечетных групп ответвителей.
Недостатком данного изобретения является то, что полное устранение эффекта нормали не представляется возможным ввиду синфазного сложения отражений от изгибов ЛЗ синусоидальной конфигурации на входе антенны на частоте fn.
Наиболее близким аналогом заявляемого устройства (прототипом) является линейная антенна с частотным сканированием [3] (3. Патент №2470419 C1 (RU), МПК Н01Р 5/00. Линейная антенна с частотным сканированием / А.И. Немоляев, М.Г. Витков; заявитель и патентообладатель ОАО «НЛП «Салют». - №2011152014/08; заявл. 20.12.2011; опубл. 20.12.2012. Бюл. №35.), которая включает в себя ДМ в виде змейкового прямоугольного волновода, канал которого свернут в E-плоскости и каждый его виток имеет прямолинейные участки и два 180-градусных изгиба, элементы связи направленных ответвителей (НО) и волноводные излучатели, которые имеют общую узкую стенку с змейковым прямоугольным волноводом. При этом все четные элементы связи расположены на продольной оси ДМ, а все нечетные элементы связи имеют смещение относительно продольной оси на величину λgn/4; четные и нечетные изгибы ЛЗ (змейкового волновода), находящиеся слева от продольной оси ДМ также разнесены друг относительно друга на величину λgn/4, аналогичный разнос имеют четные и нечетные изгибы, находящиеся справа от продольной оси. Такая конструкция позволяет получить взаимную компенсацию отражений на входе антенны как от элементов связи, так и от четных и нечетных 180-градусных изгибов ЛЗ, что обеспечивает полное устранение эффекта нормали.
Однако недостатком данного изобретения является тот факт, что при реализации широкоугольного сканирования луча через нормаль к апертуре антенны, требующего соответствующего увеличения диапазона рабочих частот, в точках диапазона, отстоящих от частоты нормали на относительно большом расстоянии как в сторону нижних, так и в сторону верхних частот возникает эффект ослепления антенны (резкое ухудшение согласования входа), подобный эффекту «нормали», который связан с синфазным сложением отражений от НО и 180-градусных изгибов на входе АРЧС, обусловленным фазочастотной характеристикой волновода ЛЗ.
Кроме того, построение ДМ на основе направленных ответвителей с элементами связи в общей узкой стенке 2-х параллельных волноводов (змейкового волновода и волноводного излучателя) приводит к необходимости конструктивного исполнения антенны в виде 3-х составных частей, что усложняет конструкцию, ухудшает массогабаритные характеристики и увеличивает трудоемкость изготовления.
Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является достижение высоких характеристик АРЧС за счет обеспечения согласования во всем рабочем диапазоне частот при широкоугольном сканировании луча через нормаль к апертуре антенны, а также существенное упрощение конструкции ДМ.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в следующем.
В АРЧС, которая представляет собой плоскую решетку линейных волноводно-щелевых излучателей, соединенных с многоканальным ДМ, состоящим из НО и ЛЗ в виде змейкового прямоугольного волновода, канал которого свернут в E-плоскости и имеет ортогональные продольной оси делителя прямолинейные участки и два 180-градусных изгиба, образующих S-образный виток, производится нарушение периодичности геометрии за счет смещения элементов связи НО и S-образных витков ЛЗ в направлении, параллельном прямолинейным участкам относительно продольной оси делителя на расстояния, изменяющиеся по закону, определенному на основании разработанного алгоритма минимизации КСВН на входе антенны в рабочем диапазоне частот.
Данный алгоритм предназначен для имитационного моделирования частотной характеристики КСВН на входе АРЧС при известном уровне отражений от периодических неоднородностей ДМ (элементов связи НО и S-образных витков ЛЗ) с учетом формируемого в плоскости частотного сканирования амплитудно-фазового распределения (АФР). Программная реализация алгоритма выполнена в среде MathCAD на основе следующих соотношений, предназначенных для аналитического описания параметров конструкции и электрических характеристик модели АРЧС.
Рабочий диапазон частот в дискретном виде:
Figure 00000001
где
Figure 00000002
и fh - соответственно, крайние нижняя и верхняя частоты рабочего диапазона; М - количество частотных точек диапазона; m=1,2…М.
Длина S-образного витка (периода) ЛЗ:
Figure 00000003
где λgn - длина волны в ЛЗ на частоте fn (частоте нормали), соответствующей формированию луча ДН в направлении нормали к апертуре АРЧС; nλ - количество длин волн λgn на частоте нормали, образующих длину S-образного витка ЛЗ.
Амплитудное распределение (АР), формируемое на выходах ДМ:
Figure 00000004
где N - количество выходов ДМ; n=1,2…N;
Figure 00000005
p и g - варьируемые коэффициенты, определяющие форму АР.
Нормированное распределение мощности, формируемое на выходах ДМ:
Figure 00000006
Мощность, распространяющаяся в n-м периоде ЛЗ:
Figure 00000007
где n=2, 3 … N;
Figure 00000008
- мощность, распространяющаяся в 1-м периоде ЛЗ после 1-го НО; αs=α⋅S - потери мощности в одном периоде ЛЗ; α - погонные потери в ЛЗ в дБ/м.
Коэффициенты связи направленных ответвителей ДМ:
Figure 00000009
где n=2, 3 … N; Cf1=101(P1⋅η), - коэффициент связи 1-го НО ДМ; η - коэффициент полезного действия (КПД), определяемый потерями мощности в ДМ. В случае отсутствия в составе ДМ оконечной нагрузки CfN = 0 дБ.
Амплитуда коэффициента отражения от n-й периодической неоднородности (НО или S-образного витка) ДМ:
Figure 00000010
где Rn - КСВН n-й периодической неоднородности ДМ, для НО Rn=Rcn, для S-образных витков ЛЗ Rn=Rbn.
Мощность, распространяющаяся в n-м периоде ЛЗ ДМ:
Figure 00000011
где n=2, 3 … N; Pt1 = 1 - мощность на входе АРЧС.
Мощность, отраженная от n-й периодической неоднородности ДМ:
Figure 00000012
Мощность, отраженная от n-й периодической неоднородности и пришедшая на вход АРЧС (с учетом ослабления при прохождении через НО ДМ при обратном распространении):
Figure 00000013
где n=2, 3 … N; Ре1 = Ph1 мощность, отраженная от 1-й неоднородности.
Фаза коэффициента отражения от n-й периодической неоднородности ДМ:
Figure 00000014
где λgm - длина волны в ЛЗ, соответствующая m-й частотной точке fm рабочего диапазона, ϕ0 - начальная фаза коэффициента отражения.
В соответствии с принципом суперпозиции суммарный коэффициент отражения на входе АРЧС в m-й частотной точке:
Figure 00000015
где
Figure 00000016
КСВН на входе АРЧС в m-й частотной точке:
Figure 00000017
Согласно принципу суперпозиции результирующий КСВН на входе АРЧС в m-й частотной точке может быть вычислен в соответствии с формулой:
Figure 00000018
где Гс1m - рассчитанный в соответствии с выражением (12) суммарный коэффициент отражения на входе АРЧС от НО, аналогично Гb1m - суммарный коэффициент отражения от S-образных витков ЛЗ, Δϕm - разность фаз, обусловленная физическим разносом Rs мест отражений от НО и S-образных витков ЛЗ.
Figure 00000019
Таким образом, используя в качестве исходных данных рабочий диапазон частот, уровень отражений от периодических неоднородностей и амплитудно-фазовое распределение, формируемое в плоскости частотного сканирования при выбранной конфигурации ЛЗ, может быть произведена расчетная оценка КСВН на входе многоэлементной АРЧС.
Для обеспечения согласования во всем рабочем диапазоне частот при широкоугольном сканировании луча через нормаль к апертуре антенны выполняется итерационная оптимизация геометрии ДМ, при которой производится нарушение периодичности его структуры за счет смещения каждого n-го элемента связи НО и S-образного витка ЛЗ в направлении, параллельном прямолинейным участкам канала змейкового волновода, относительно продольной оси делителя на расстояния ΔLcn и ΔLbn, соответственно, изменяющиеся по определенному закону, при котором обеспечивается минимальный уровень КСВН на входе АРЧС в рабочем диапазоне частот. В этом случае фаза коэффициента отражения от n-го НО (S-образного витка ЛЗ) с учетом выражения (11) может быть записана в виде:
Figure 00000020
Процесс оптимизации геометрии ДМ заключается в следующем. На первой итерации с помощью встроенных программных функций пакета MathCAD производится запись файла данных с определенным количеством (как правило, от 100 до 500) реализаций величин ΔLbn и ΔLcn, распределенных в n-м периоде ЛЗ по случайному равномерному закону в интервале ±λgn/4, а также соответствующего каждой реализации рассчитанного с учетом выражения (13) максимального уровня КСВН от НО и S-образных витков ЛЗ на входе АРЧС. Затем осуществляется анализ записанного файла данных с целью отбора минимальных зафиксированных значений КСВН и соответствующих им реализаций величин ΔLbn и ΔLcn, которые для первой итерации обозначим как ΔLb1n и ΔLc1n. На второй итерации в файл данных добавляются реализации для ΔLbn=ΔLb1n+rb1n и ΔLcn=ΔLc1n+rc1n и максимальный уровень КСВН, соответствующий каждой из них. При этом величины rb1n и rc1n распределены по случайному равномерному закону в сокращенном интервале ±λgn/8. Далее также выполняется отбор минимальных зафиксированных значений КСВН и соответствующих им реализаций величин ΔLbn и ΔLcn, которые на второй итерации обозначены как ΔLb2n и ΔLc2n. Далее аналогичным образом выполняются к итераций с двукратным сокращением на каждой последующей итерации интервала распределения величин rb2n, rb3n,…rbkn, и rc2n, rc3n,…rckn до ±λgn/2(k+l) .На каждой итерации производится нормировка отобранных реализаций ΔLbn и ΔLcn (в случае их выхода за пределы диапазона ±λgn/4) путем сложения с величиной ±λgn/2. Для обеспечения сходимости процесса необходимо выполнить, как правило, 5-7 итераций, при этом изменение максимального уровня КСВН на последней итерации происходит только в 3-м или 4-м знаке после запятой.
На основании анализа результатов, полученных при расчетах различных вариантов АРЧС с применением представленного алгоритма, было найдено аналитическое выражение для закона распределения элементов связи НО и S-образных витков относительно продольной оси ДМ, которое наиболее полно отвечает заявленным требованиям в части обеспечения согласования во всем рабочем диапазоне частот при широкоугольном сканировании луча через нормаль к апертуре антенны:
Figure 00000021
где ΔL - расстояние от n-го элемента связи НО (S-образного витка) до продольной оси ДМ; n - порядковый номер элемента связи (S-образного витка).
Сущность предлагаемого изобретения поясняется при помощи графического материала, где:
на фиг. 1 - представлена схема построения АРЧС;
на фиг. 2 - конструкция АРЧС;
на фиг. 3 - закон распределения элементов связи НО и S-образных витков относительно продольной оси ДМ АРЧС.
АРЧС (фиг. 1, фиг. 2) представляет собой плоскую эквидистантную решетку линейных излучателей (R1, R2 … RN), разнесенных на расстояние d и возбуждаемых от входа (1) с помощью системы последовательного питания -многоканального ДМ бегущей волны, который построен на базе направленных ответвителей, включенных в ЛЗ (2) с периодом в виде S-образного витка, имеющего длину S. Отвод мощности из ЛЗ осуществляется с помощью элементов связи НО (3). К балансным плечам НО подключены поглощающие нагрузки (4). Продольная ось ДМ на фиг. 1 имеет позиционное обозначение (5), нормаль к апертуре антенны - (6). При этом положение луча ДН θ в пространстве (см. фиг. 1) зависит от фазовых соотношений электрических колебаний в излучателях и (если обозначить через λ длину волны в свободном пространстве, а через λg длину волны в ЛЗ) определяется исходя из следующего равенства:
Figure 00000022
где i - целое число. Соответственно,
Figure 00000023
Отличительной особенностью конструкции многоканального ДМ (фиг. 2), обеспечивающей практическую возможность реализации заявляемого изобретения, является то, что ответвление мощности из ЛЗ производится с помощью T-щелевых НО, которые по сравнению с другими известными типами НО позволяют выполнить разнос элементов связи относительно продольной оси ДМ и сохранить при этом эквидистантность решетки без нарушения фазового распределения на выходах делителя и дополнительного усложнения общепринятой схемы построения АРЧС с последовательным питанием излучателей. Кроме того, применение НО при построении ДМ позволяет производить оценку КСВН антенны без учета конечного уровня согласования линейных волноводно-щелевых излучателей, поскольку основная часть мощности, отраженной от излучателей рассеивается в балансных нагрузках.
Конструкция T-щелевого НО (3) представляет собой два параллельных прямоугольных волновода - первичного и вторичного, связанных с помощью двух щелей, одна из которых расположена параллельно, другая -перпендикулярно продольной оси волноводов (фиг. 2). Щели прорезаются в общей широкой стенке волноводов. Балансное плечо вторичного волновода сопряжено с одной стороны с волноводной поглощающей нагрузкой (4), с другой с волноводным изгибом на 90° в H-плоскости (10).
В отличие от прототипа заявляемая АРЧС (фиг. 2) предполагает реализацию конструкции ДМ (7) из 2-х составных частей - алюминиевых плит (8) и (9), в которых на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) соответствующим образом фрезеруются волноводная топология -профиль волновода ЛЗ (2) и вторичных линий НО, окна связи НО (3), и вспомогательные элементы волноводной топологии: H-плоскостные волноводные изгибы (10), ступенчатые переходы. Стыковка плит производится вдоль плоскости, являющейся плоскостью симметрии внутренних волноводных каналов и проходящей через их широкую стенку. После сборки двух плит образуется волноводная топология ДМ (7), состыкованная по линии нулевых токов. Выходы ДМ сопрягаются с линейными волноводно-щелевыми излучателями (R1, R2 … R54).
Для сравнительного анализа, поясняющего преимущества заявляемого варианта построения АРЧС перед аналогами, проведена расчетная оценка КСВН для модели антенны со следующими параметрами:
- рабочий диапазон частот антенны: от 2,7 ГГц до 2,85 ГГц (5,4%);
- количество выходов ДМ: N=54;
- анализируемый частотный диапазон:
Figure 00000024
=2,68 ГГц, fh=2,87 ГГц, М=1901;
- частота нормали: fn=2,77 ГГц;
- тип волновода ЛЗ: прямоугольный (сечение а×b=62,4×17 мм);
- погонные потери в ЛЗ: α=0,07 дБ/м;
- количество длин волн на частоте нормали образующих длину S-образного витка ЛЗ: nλ=2,5;
- коэффициенты, определяющие форму АР: р=0,19, g=1,65;
- КПД ДМ: η=79%;
- КСВН S-образных витков ЛЗ (Rbn): распределен по случайному равномерному закону в интервале от 1,02 до 1,04;
- КСВН НО (Rcn): распределен по случайному равномерному закону в интервале от 1,05 до 1,07;
- начальная фаза коэффициента отражения ϕ0: распределена по случайному равномерному закону в интервале от 170° до 190°.
Схемы построения моделей и результаты расчетов приведены на рисунках, где:
на фиг. 4, а - представлена схема построения АРЧС, приведенная в литературе [1];
на фиг. 4, б, в - схемы построения АРЧС по патентам [2] и [3] соответственно;
на фиг. 5, а - частотная характеристика КСВН, рассчитанная в соответствии с выражениями (13), (14), с учетом (16) при ΔLbn=ΔLcn=0 для схемы построения АРЧС, показанной на фиг. 4, а;
на фиг. 5, б - частотная характеристика КСВН, рассчитанная в соответствии с выражениями (13), (14), с учетом (16) при ΔLbn=0, ΔLcn=(λgn/8)⋅(-1)n+l для схемы построения АРЧС, показанной на фиг. 4, б;
на фиг. 5, в - частотная характеристика КСВН, рассчитанная в соответствии с выражениями (13), (14), с учетом (16) при ΔLbn=(λgn/8)⋅[1-(-1)n+1], ΔLcn=(λgn/8)⋅[1-(-1)n] для схемы построения АРЧС, показанной на фиг. 4, в;
на фиг. 5, г - частотная характеристика КСВН, рассчитанная в соответствии с выражениями (13), (14), с учетом (16) и (17) для заявляемого варианта построения АРЧС (фиг. 1).
Таким образом, достигаемый технический результат при реализации изобретения заключается в полном устранении эффекта нормали и обеспечении согласования во всем рабочем диапазоне частот при широкоугольном сканировании луча через нормаль к апертуре антенны, а также существенном упрощении конструкции ДМ.
Достоверность результатов (фиг. 5), полученных на основе представленного алгоритма оценки и минимизации КСВН в рабочем диапазоне частот, подтверждена электродинамическими расчетами компьютерных моделей ДМ, разработанных в соответствии со схемами (фиг. 1, фиг. 4, а-в), в специализированном программном пакете методом конечных элементов, а также положительными результатами испытаний экспериментальных образцов АРЧС (фиг. 1), изготовленных на предприятии-заявителе, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию «промышленная применимость» для изобретения.
Технико-экономический эффект предложенного изобретения заключается в том, что в АРЧС осуществляется полное устранение эффекта нормали и обеспечивается согласование во всем рабочем диапазоне частот при реализации широкоугольного сканирования через нормаль к апертуре антенны, при существенном упрощении конструкции делителя мощности. Это позволяет расширить сектор сканирования и полосу рабочих частот, улучшить согласование, повысить коэффициент усиления и снизить трудоемкость изготовления антенны.

Claims (4)

1. Антенная решетка с широкоугольным частотным сканированием, включающая линейные волноводно-щелевые излучатели, соединенные с многоканальным делителем мощности, состоящим из направленных ответвителей и линии задержки в виде змейкового прямоугольного волновода, канал которого свернут в E-плоскости и имеет ортогональные продольной оси делителя прямолинейные участки и два 180-градусных изгиба, образующих S-образный виток, отличающаяся тем, что элементы связи направленных ответвителей и S-образные витки линии задержки смещены в направлении, параллельном прямолинейным участкам относительно продольной оси делителя на расстояния, изменяющиеся по закону:
Figure 00000025
где ΔL - расстояние от n-го элемента связи направленного ответвителя (S-образного витка) до продольной оси делителя мощности; n - порядковый номер элемента связи направленного ответвителя (S-образного витка), λgn - длина волны в линии задержки ЛЗ на частоте fn (частоте нормали).
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве направленных ответвителей используются T-щелевые направленные ответвители с элементами связи в общей широкой стенке двух параллельных волноводов.
RU2017124290A 2017-07-07 2017-07-07 Антенная решетка с широкоугольным частотным сканированием RU2664794C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017124290A RU2664794C1 (ru) 2017-07-07 2017-07-07 Антенная решетка с широкоугольным частотным сканированием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017124290A RU2664794C1 (ru) 2017-07-07 2017-07-07 Антенная решетка с широкоугольным частотным сканированием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2664794C1 true RU2664794C1 (ru) 2018-08-22

Family

ID=63286699

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017124290A RU2664794C1 (ru) 2017-07-07 2017-07-07 Антенная решетка с широкоугольным частотным сканированием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2664794C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109326893A (zh) * 2018-11-08 2019-02-12 陕西黄河集团有限公司 一种微带频扫天线
CN110311232A (zh) * 2019-07-26 2019-10-08 广州辰创科技发展有限公司 一种低剖面频扫天线的设计方法及天线

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5543810A (en) * 1995-06-06 1996-08-06 Hughes Missile Systems Company Common aperture dual polarization array fed by rectangular waveguides
RU2225661C2 (ru) * 2001-12-06 2004-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ижевский электромеханический завод" "Купол" Волноводная система питания для фазированной антенной решетки
RU2321111C1 (ru) * 2006-12-28 2008-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный московский завод "Салют" Антенное устройство с частотным сканированием
RU2470419C1 (ru) * 2011-12-20 2012-12-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Салют" Линейная антенна с частотным сканированием
RU125397U1 (ru) * 2012-05-29 2013-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) Активная фазированная антенная решетка с широкоугольным сканированием

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5543810A (en) * 1995-06-06 1996-08-06 Hughes Missile Systems Company Common aperture dual polarization array fed by rectangular waveguides
RU2225661C2 (ru) * 2001-12-06 2004-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ижевский электромеханический завод" "Купол" Волноводная система питания для фазированной антенной решетки
RU2321111C1 (ru) * 2006-12-28 2008-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный московский завод "Салют" Антенное устройство с частотным сканированием
RU2470419C1 (ru) * 2011-12-20 2012-12-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Салют" Линейная антенна с частотным сканированием
RU125397U1 (ru) * 2012-05-29 2013-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) Активная фазированная антенная решетка с широкоугольным сканированием

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109326893A (zh) * 2018-11-08 2019-02-12 陕西黄河集团有限公司 一种微带频扫天线
CN110311232A (zh) * 2019-07-26 2019-10-08 广州辰创科技发展有限公司 一种低剖面频扫天线的设计方法及天线

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2929065A (en) Surface wave antenna
RU2664794C1 (ru) Антенная решетка с широкоугольным частотным сканированием
JP6486734B2 (ja) アレーアンテナ装置
US10135150B2 (en) Quasi-optical beamformer with lens and plane antenna comprising such a beamformer
Yang et al. Impedance matrix of a folded dipole pair under Eleven configuration
Islamov et al. General approaches to solving problems of analysis and synthesis of directional properties of antenna arrays
RU176974U1 (ru) Антенная решетка с широкоугольным частотным сканированием
RU2321112C1 (ru) Волноводно-щелевая антенная решетка и делитель мощности, используемый в ней
Young et al. Analysis of a rectangular waveguide, edge slot array with finite wall thickness
RU2284079C1 (ru) Антенна частотного сканирования
Moradian et al. Application of wiggly ridge waveguide for design of linear array antennas of centered longitudinal shunt slot
RU2449435C1 (ru) Плоская решетка антенн дифракционного излучения и делитель мощности, используемый в ней
Islamov et al. Simulation of an Antenna Device with Frequency Scanning
RU2623418C1 (ru) Моноимпульсная волноводная антенная решетка с частотным сканированием
US20070236402A1 (en) Antenna and associated method of propagating electromagnetic waves
Bankov et al. Simulation and Experimental Study of a Linear Bifocal Antenna Array
Jing et al. A new kind of circular polarized slotted waveguide array antenna
JP6874476B2 (ja) 導波管およびアンテナ
Mailloux et al. Analysis of a dual-frequency array technique
RU2231176C2 (ru) Волноводная система питания
RU2225661C2 (ru) Волноводная система питания для фазированной антенной решетки
Dubovitskiy et al. Design and Analysis of X/Ka-band Irregular Inductive Frequency Selective Surface with Dual Transmission Poles for Beam-Waveguide Antenna
RU2775172C1 (ru) Сверхширокополосная антенная решетка
Dubrovka et al. Wideband matching the dual frequency coaxial waveguide feed
RU2070356C1 (ru) Линейная излучающая система