RU2691663C1 - Способ построения антенной решетки со ступенчатой апертурой - Google Patents
Способ построения антенной решетки со ступенчатой апертурой Download PDFInfo
- Publication number
- RU2691663C1 RU2691663C1 RU2018105180A RU2018105180A RU2691663C1 RU 2691663 C1 RU2691663 C1 RU 2691663C1 RU 2018105180 A RU2018105180 A RU 2018105180A RU 2018105180 A RU2018105180 A RU 2018105180A RU 2691663 C1 RU2691663 C1 RU 2691663C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- flat
- aperture
- antenna
- sublattice
- antenna array
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 7
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 claims description 3
- 238000003491 array Methods 0.000 abstract description 11
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q21/00—Antenna arrays or systems
Landscapes
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области радиотехники, а именно к приемопередающим апертурным антенным устройствам СВЧ диапазона, предназначенным для использования в ограниченных по объему радиопрозрачных укрытиях (антенных обтекателях). Представлен способ построения антенной решетки со ступенчатой апертурой, содержащей плоские подрешетки и разветвитель СВЧ сигнала, выходы которого соединены с плоскими подрешетками. В соответствии с предложенным способом антенную решетку трансформируют в ступенчатую, образованную N коллинеарными плоскими подрешетками. С помощью разветвителя СВЧ сигнала компенсируют разницу фаз между напряженностью поля в апертурах плоских подрешеток, вызванную тем, что эти апертуры лежат в разных параллельных плоскостях. Внутренний объем, образованный плоскими подрешетками, используют для размещения СВЧ элементов антенны. Технический результат - создание антенных решеток, которые позволяют эффективно использовать полости антенных обтекателей, сохраняя характеристики плоских антенных решеток. 4 ил.
Description
Изобретение относится к области радиотехники, а именно к приемопередающим апертурным антенным устройствам СВЧ диапазона, предназначенным для использования в ограниченных по объему радиопрозрачных укрытиях (антенных обтекателях).
В бортовых радиолокационных станциях бокового обзора с синтезированной апертурой широко используются устанавливаемые под антенным обтекателем плоские фазированные антенные решетки, обеспечивающие управление направлением главного луча диаграммы направленности фазированной антенной решетки, в том числе обеспечивающие сканирование лучом в заданном угловом секторе обзора [1], [2], [3].
Известна плоская антенная решетка [4], наиболее близкая по своей технической сущности и числу существенных признаков к патентуемому изобретению и принятая за прототип. В состав известной антенной решетки входят плоские подрешетки, главный луч каждой из которых направлен перпендикулярно плоскости подрешетки, и волноводный делитель мощности, который выполнен по параллельной схеме. При необходимости, для управления направлением главного лепестка диаграммы направленности (ДН) антенную решетку устанавливают на механическое опорно-поворотное устройство.
Недостаткам прототипа является невозможность из-за плоской конфигурации антенной решетки эффективно использовать полость антенного обтекателя сложной формы для ее размещения, что, в частности, при механическом сканировании приводит к ограничениям сектора углов сканирования.
Признаки настоящего изобретения, совпадающие с признаками прототипа:
- используются плоские подрешетки и делитель СВЧ мощности;
- главный луч каждой подрешетки направлен перпендикулярно плоскости подрешетки.
Настоящее изобретение - способ построения антенной решетки со ступенчатой апертурой решает задачу создания антенных решеток, позволяющих максимально использовать для их размещения всю полость обтекателя, освобождая дополнительные объемы пользователям, в том числе для увеличения угловых секторов механического сканирования таких антенных решеток.
Технический результат настоящего изобретения - патентуемое изобретение обеспечивает создание антенных решеток, которые позволяют эффективно использовать полости антенных обтекателей, сохраняя характеристики плоских антенных решеток.
Сущность патентуемого изобретения поясняется описанием, чертежами и рисунками, на которых представлены:
Фиг. 1. Схема антенной решетки со ступенчатой апертурой.
Фиг. 2. Эскизы расположения антенн плоской и ступенчатой компоновки в антенном обтекателе.
Фиг. 3. Сектора углов механического сканирования антенн плоской и ступенчатой компоновки.
Фиг. 4. Образец антенной решетки со ступенчатой апертурой.
Антенную решетку со ступенчатой апертурой (см. фиг. 1) формируют из N плоских коллинеарных подрешеток 1n, главный луч каждой из которых направлен перпендикулярно плоскости подрешетки, где n - номер подрешетки, n=1, … ,N, и СВЧ разветвителя 2, который содержит совокупность элементов распределения сигналов (отрезки волноводов, тройники волноводные Т-образных сочленения, делители и т.д.). С помощью СВЧ разветвителя 2 распределяют сигнал между подрешетками 1n, подсоединяя выход 2n СВЧ разветвителя 2 к подрешетке 1n, где n=1, …, N.
Целесообразность использования антенных решеток со ступенчатой апертурой для их размещения в обтекателях сложной формы иллюстрируется на фиг. 2, фиг. 3.
Из фиг. 2 видно, что при плоской апертуре (см. фиг. 2а) V- - объем между внутренней поверхностью антенного обтекателя 3 и плоской апертурой антенной решетки 4 использовать для размещения нельзя, поскольку любые элементы, помещаемые в этот объем, затеняют плоскую апертуру антенной решетки 4, а при ступенчатой апертуре антенной решетки 5 (см. фиг. 2б) часть этого объема объем V+ использовать можно. Например, в образце антенной решетки со ступенчатой апертурой, показанном на фиг. 4, в объеме V+ разместили элементы СВЧ разветвителя 2. Освободившийся объем, в частности, позволяет увеличить сектор углов механического сканирования антенны с величины α1 при плоской апертуре антенной решетки 4 до α2 при ступенчатой апертуре антенной решетки 5 (см. фиг. 3).
Антенную решетку со ступенчатой апертурой формируют следующим образом (см. фиг. 1, фиг. 4).
Формируют ступенчатую апертуру антенной решетки. Задают Ω(x,y) - плоскую область, которую разбивают на N областей Ωn(x,y), где n=1, …, N. Задают (см. фиг. 1) на оси 0Z, перпендикулярной плоскости области Ω(x,y), значения zn, где n=1, …, N. Область Ωn(х,у) смещают перпендикулярно оси 0Z и устанавливают по оси 0Z с координатой z=zn, где n=1, …, N. В области Ωn(x,y.z=zn) формируют апертуру плоской подрешетки под номером n, где n=1, …, N. Параметры областей Ω(x,y), Ωn(x,y) и значения zn выбирают с учетом геометрии антенного обтекателя и требований пользователя.
Элементы СВЧ разветвителя 2 размещают во внутреннем объеме V+ (см. фиг. 2), образованным плоскими подрешетками 1n.
Для обеспечения в антенной решетке со сформированной ступенчатой апертурой электрических характеристик, соответствующих электрическим характеристикам плоской антенной решетки с апертурой Ω(х,у), компенсируют разницу фаз между напряженностью поля в апертурах плоских подрешеток 1n, вызванную тем, что эти апертуры по оси 0Z лежат в разных параллельных плоскостях. Необходимую для компенсации величину сдвига фаз ϕn между напряженностью поля в апертуре плоской подрешетки под номером n и напряженностью поля в апертуре произвольно выбранной опорной плоской подрешетки под номером r вычисляют по формуле:
где hn=zr-zn, zr - координата положения по оси OZ апертуры произвольно выбранной опорной плоской подрешетки по номером r, где 1<r<N, - целая часть от , k0 - волновое число свободного пространства, λ0 - длина волны на центральной частоте рабочего диапазона, n=1, …, N.
С помощью разветвителя СВЧ сигнала 2 устанавливают величину сдвига фаз между напряженностью поля в апертуре плоской подрешетки под номером n и напряженностью поля в апертуре плоской подрешетки под номером r равной ϕn, где n=1, …, N.
Патентуемый способ построения антенной решетки был успешно применен при проектировании антенной решетки Х-диапазона со ступенчатой апертурой, образец которой показан на фиг. 4. Экспериментально снятая диаграмма направленности данного образца антенной решетки со ступенчатой апертурой практически совпала с расчетной диаграммой направленности соответствующей плоской антенной решетки.
Таким образом, реализуемость патентуемого способа построения антенной решетки с объемной апертурой подтверждена на практике.
Литература
1. M. Zhang, J. Hirokava, and M. Ando, "An E-band partially corporate feed uniform slot array with laminated quasi double-layer waveguide and virtual PMC terminations," IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 59, no. 5, May 2011.
2. S. Fujii, Y. Tsunemitsu, G. Yoshida, N. Goto, M. Zhang, J. Hirokava, and M. Ando, "A wideband single-layer slotted waveguide array with an embedded partially corporate feed," presented at the ISAP2008, Taipei, Taiwan, Oct. 2008, TP-C27, paper No. 1645382.
3. M. Ando, Y. Tsunemitsu, M. Zhang, J. Hirokava, and S. Fujii, "Reduction of long line effects in single-layer slotted waveguide arrays with an embedded partially corporate feed," IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 58, no. 7, Juiy 2010.
4. Патент №2246156 Волноводно-щелевая антенная решетка / Иванов М.А., Хавкина Т.А., Котюргин Е.А., Ребров С.И., 10.02.2005
Claims (1)
- Способ построения антенной решетки со ступенчатой апертурой, содержащей плоские подрешетки и разветвитель СВЧ сигнала, выходы которого соединены с плоскими подрешетками, главные лучи каждой подрешетки направлены перпендикулярно плоскости ее апертуры, отличающийся тем, что задают Ω(x, y) - плоскую область, которую разбивают на N областей Ωn(x, y), где n=1, …, N, задают на оси 0Z перпендикулярной плоскости области Ω(x, y) значения zn, где n=1, …, N, область Ωn(x, y) смещают перпендикулярно оси 0Z и устанавливают по оси 0Z с координатой z = zn, где n=1, …, N, в области Ωn(x, y, z = zn) формируют апертуру плоской подрешетки под номером n, где n=1, …, N, внутренний объем, образованный плоскими подрешетками, используют для размещения элементов СВЧ разветвителя, вычисляют величины ϕn по формуле: где hn=zr-zn, zr - координата положения по оси OZ апертуры произвольно выбранной опорной плоской подрешетки под номером r, где 1≤r≤N, - целая часть от k0 - волновое число свободного пространства, λ0 - длина волны на центральной частоте рабочего диапазона, n=1, …, N, с помощью разветвителя СВЧ сигнала устанавливают величину сдвига фаз между напряженностью поля в апертуре плоской подрешетки под номером n и напряженностью поля в апертуре плоской подрешетки под номером r равной ϕn, где n=1, …, N.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2018105180A RU2691663C1 (ru) | 2018-02-12 | 2018-02-12 | Способ построения антенной решетки со ступенчатой апертурой |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2018105180A RU2691663C1 (ru) | 2018-02-12 | 2018-02-12 | Способ построения антенной решетки со ступенчатой апертурой |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2691663C1 true RU2691663C1 (ru) | 2019-06-17 |
Family
ID=66947734
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2018105180A RU2691663C1 (ru) | 2018-02-12 | 2018-02-12 | Способ построения антенной решетки со ступенчатой апертурой |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2691663C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2730051C1 (ru) * | 2020-02-26 | 2020-08-14 | Акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" | Способ восстановления диаграммы направленности |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5453751A (en) * | 1991-04-24 | 1995-09-26 | Matsushita Electric Works, Ltd. | Wide-band, dual polarized planar antenna |
| RU2246156C1 (ru) * | 2003-08-18 | 2005-02-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Исток" | Волноводно-щелевая антенная решетка |
| RU2273923C2 (ru) * | 2001-11-14 | 2006-04-10 | Квинтел Текнолоджи Лимитед | Антенная система |
| 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 |
| RU142208U1 (ru) * | 2013-11-14 | 2014-06-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) | Активная фазированная антенная решетка с пространственным размещением элементов |
| US20170358866A1 (en) * | 2016-06-10 | 2017-12-14 | Intel IP Corporation | Array antenna arrangement |
-
2018
- 2018-02-12 RU RU2018105180A patent/RU2691663C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5453751A (en) * | 1991-04-24 | 1995-09-26 | Matsushita Electric Works, Ltd. | Wide-band, dual polarized planar antenna |
| RU2273923C2 (ru) * | 2001-11-14 | 2006-04-10 | Квинтел Текнолоджи Лимитед | Антенная система |
| RU2246156C1 (ru) * | 2003-08-18 | 2005-02-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Исток" | Волноводно-щелевая антенная решетка |
| 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 |
| RU142208U1 (ru) * | 2013-11-14 | 2014-06-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) | Активная фазированная антенная решетка с пространственным размещением элементов |
| US20170358866A1 (en) * | 2016-06-10 | 2017-12-14 | Intel IP Corporation | Array antenna arrangement |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2730051C1 (ru) * | 2020-02-26 | 2020-08-14 | Акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" | Способ восстановления диаграммы направленности |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Biswas et al. | A fern fractal leaf inspired wideband antipodal Vivaldi antenna for microwave imaging system | |
| US11700056B2 (en) | Phased array antenna for use with low earth orbit satellite constellations | |
| CN113348594B (zh) | 天线装置和雷达装置 | |
| US7595765B1 (en) | Embedded surface wave antenna with improved frequency bandwidth and radiation performance | |
| JP2013187752A (ja) | 導波管スロットアレーアンテナ装置 | |
| US20160013563A1 (en) | Wideband Twin Beam Antenna Array | |
| Gharibi et al. | Design of a compact high-efficiency circularly polarized monopulse cavity-backed substrate integrated waveguide antenna | |
| González-Ovejero et al. | Design, fabrication and testing of a modulated metasurface antenna at 300 GHz | |
| Genc et al. | Investigation of the characteristics of low-cost and lightweight horn array antennas with novel monolithic waveguide feeding networks | |
| You et al. | Numerical synthesis of dual-band reflectarray antenna for optimum near-field radiation | |
| RU2691663C1 (ru) | Способ построения антенной решетки со ступенчатой апертурой | |
| Schoebel et al. | Planar antenna technology for mm-wave automotive radar, sensing, and communications | |
| Akbar et al. | Use of subarrays in linear array for improving wide angular scanning performance | |
| Gonzalez et al. | Generalised design method of broadband array antennas using curved geometry | |
| Alexander et al. | Design of wide-band corrugated feed horn for reflector antenna in radar applications | |
| Pour et al. | Improved cross-polarization performance of a multi-phase-center parabolic reflector antenna | |
| Dong et al. | Extremely high-frequency beam steerable lens-fed antenna for vehicular sensor applications | |
| Zhai et al. | Randomly tiled rectangular sub-arrays for side lobe and grating lobe reduction in mm-Wave limited scanning phased array | |
| Colak et al. | SLL suppressed monopulse microstrip antenna design | |
| Turalchuk et al. | Analog beamforming based on Fourier Rotman lens for multibeam applications | |
| Rahimian | Microwave beamforming networks employing Rotman lenses and cascaded Butler matrices for automotive communications beam scanning electronically steered arrays | |
| Jung et al. | Ka-band shaped reflector hybrid antenna illuminated by microstrip-fed horn array | |
| Sinha et al. | Low-Cost Ultra-Wideband Fractal Antenna Array For L-Band Beam Squint Applications | |
| Bertuch et al. | Wide-band radar front-end calibration for imaging SAR experiments with conformal antenna array | |
| Boriskin et al. | Synthesis of arbitrary-shaped lens antennas for beam-switching applications |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200213 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20210302 |

