RU2713050C1 - Конформная спиральная антенна - Google Patents

Конформная спиральная антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2713050C1
RU2713050C1 RU2019102309A RU2019102309A RU2713050C1 RU 2713050 C1 RU2713050 C1 RU 2713050C1 RU 2019102309 A RU2019102309 A RU 2019102309A RU 2019102309 A RU2019102309 A RU 2019102309A RU 2713050 C1 RU2713050 C1 RU 2713050C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
spiral
conformal
curve
wedge
Prior art date
Application number
RU2019102309A
Other languages
English (en)
Inventor
Данил Данилович Кохнюк
Игорь Александрович Боровик
Никита Васильевич Коробейников
Ярослав Викторович Федоров
Иван Николаевич Звягинцев
Original Assignee
Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики"
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 "Центральное конструкторское бюро автоматики" filed Critical Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики"
Priority to RU2019102309A priority Critical patent/RU2713050C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2713050C1 publication Critical patent/RU2713050C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith

Landscapes

  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в качестве одиночной конформной спиральной антенны или в составе антенных систем различного назначения, в частности в системах пеленгации и сопровождения. В конформной спиральной антенне излучатель, выполненный в виде двузаходной спирали, изготовленный методом фотохимического травления гибкой плоской поверхностно металлизированной диэлектрической пластины, повторяет форму части клиновидной или цилиндрической поверхности, направляющей которой служит кривая второго порядка (эллипс, гипербола, парабола) или оживальная кривая по форме части поверхностей, прилегающих к кромке крыла, киля и т.п., и устанавливается вместо металлической обшивки. Полноразмерный излучатель обеспечивает удовлетворительные радиотехнические характеристики антенны и ее работоспособность вплоть до нижней частоты диапазона УВЧ. Антенна может использоваться в составе приемного модуля амплитудного пеленгатора. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в качестве одиночной конформной спиральной антенны или в составе антенных систем различного назначения, в частности в системах пеленгации и сопровождения.
Развитие конформных антенн, т.е. полностью повторяющих форму поверхности, на которой они размещены, связано с необходимостью установки под обшивкой летательных аппаратов (ЛА) антенн с большой апертурой и антенн, работающих в диапазонах очень высоких (ОВЧ) и ультравысоких (УВЧ) частот. Конформное исполнение существенно уменьшает размеры, занимаемые антенной в условиях ограниченного объема ЛА, часто делает принципиально возможной реализацию антенны, а также может обеспечить ее пригодность для использования в качестве скрытой антенны.
Форма конформных антенн определяется, прежде всего, не электромагнитными, а аэродинамическими требованиями к летательному аппарату, на котором они размещены, и в значительной степени зависит от места установки (А.Н. Дементьев, Д.С. Клюев, Ю.В. Соколова. Расчет входного сопротивления полоскового вибратора, конформно расположенного на диэлектрическом цилиндре. Радиотехника и электроника. 2017 г. том 62, 11. с. 1061-1066).
Так на самолете конформные антенны могут размещаться в нижней части фюзеляжа и иметь конфигурацию плоских или слабоизогнутых поверхностей. В носовой части летательного аппарата конформные антенны в большинстве случаев располагаются на поверхности конуса или вытянутого тела вращения. В условиях размещения большого количества антенн и радиоэлектронных средств различного назначения иногда целесообразно и единственно возможно установить антенны в кромках крыльев, килей и т.п. Антенны при этом помещают под обтекателями, являющимися частью крыла, киля и т.п. и имеющими малый радиус кривизны поверхности на кромках. В отдельных случаях антенне придают аэродинамическую форму и устанавливают ее перед кромкой крыла или киля.
Известна едва ли не первая конформная спиральная антенна, выполненная на базе плоских архимедовых спиралей, работающих в режимах осевого и нормального излучения (Сверхширокополосные антенны. Под редакцией Л.С. Бененсона. Издательство «Мир», Москва, 1964 г., стр. 193-217). В статье указано, что основная задача заключалась в разработке легкой не выступающей антенны. Антенна устанавливалась заподлицо с поверхностью высокоскоростных летающих объектов и ее снабжали обтекателем в виде дополнительной пластинки из фибергласа для защиты от внешних воздействий. Антенна имела удовлетворительные радиотехнические характеристики (РТХ) и нормально работала при средней мощности 500 Вт. К недостаткам антенны можно отнести ее плоское исполнение, исключающее конформную установку на криволинейных поверхностях.
Размещение сверхширокополосных спиральных антенн в кромках крыльев под обтекателями встречает значительные трудности, тем более что современные высокоскоростные летательные аппараты имеют тонкие крылья и, соответственно, длинные обтекатели с малыми радиусами кривизны поверхности на кромке. Известна сверхширокополосная спиральная антенна (патент РФ №2422954), представляющая собой комбинацию плоской и полусферической двузаходных спиралей. Форма антенны близка к полусферической без выступающих за пределы излучающей структуры элементов, что позволяет удобно вписываться в аэродинамически выгодную или целесообразную с точки зрения компоновки форму летательного аппарата. Габаритные размеры антенны (относительно λниж - длины волны, соответствующей нижней частоте рабочего диапазона) - диаметр 0,16λниж, длина 0,12λниж. Даже такую электрически малогабаритную антенну разместить под обтекателем в отсеке длиной 0,5λниж и высотой 0,3λниж из-за возникших значительных искажений диаграмм направленности (ДН) не удается, антенны установлены перед кромками крыльев.
Трудности еще более возрастают при размещении антенн, работающих в УВЧ диапазоне вплоть до нижнего предела, когда высота отсека в длинах волн уменьшается до 0,25λниж, а диаметр антенны не может превышать 0,15λниж.
Наиболее близкой к предлагаемой конформной спиральной антенне является компактная спиральная антенна (патент РФ №2582908), содержащая плоскую спираль, симметрирующее устройство в виде «бесконечного» трансформатора, поглотитель и экран, которая может изгибаться по поверхностному профилю места ее размещения. Для улучшения радиотехнических характеристик (РТХ) в антенне используются малоразмерные спиральные структуры из тонкой проволоки, а выходные концы ветвей спирали удлиняются свободными концами, выходящими за габариты антенны. Антенна имеет удовлетворительные РТХ в диапазоне УВЧ с перекрытием по частоте 10:1. Недостатками данной антенны являются, усложненная конструкция спирали из-за применения малоразмерных спиральных структур из проволоки и удлиненные концы кабелей спирали, выходящие за габариты антенны. Кроме того, изготовление профилированного поглотителя необходимой кривизны технологически достаточно сложно. В связи с этим антенне может быть придана лишь форма поверхности с большим радиусом кривизны, как у тел вращения носовой части ЛА (усеченного конуса, как указано в описании изобретения).
Целью настоящего изобретения является разработка конформной спиральной антенны, располагающейся на части поверхностей, прилегающих к кромке крыла, киля и т.п.летательного аппарата и работающей в диапазоне УВЧ вплоть до нижней частоты.
Указанная цель достигается тем, что в спиральной антенне излучатель в виде двузаходной спирали, изготовленный методом фотохимического травления гибкой плоской поверхностно металлизированной диэлектрической пластины, изгибается по форме части поверхностей, прилегающих к кромке крыла, киля и т.п., и устанавливается вместо металлической обшивки.
На рис. 1 изображена конструкция конформной спиральной антенны, где 1 - излучатель, 2 - фидер, 3 - радиопрозрачная стенка, 4 - резонатор, 5 - поглотитель.
Излучатель (1) подключен к питающему фидеру (2). От внешних воздействий излучатель защищен радиопрозрачной стенкой (3), повторяющей его форму. Роль резонатора (4) выполняет отсек крыла, киля и т.п., внутренние стенки которого закрыты поглотителем (5). Кромка и прилегающие к ней части поверхностей крыла, киля и т.п., в общем случае, могут быть частью клиновидной или цилиндрической поверхности, направляющей которой служит кривая второго порядка - эллипс, гипербола, парабола (Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. ОГИЗ. Москва, Ленинград. 1948 г., стр. 228-237) или оживальная кривая. При этом кромка крыла, киля и т.п.должна совпадать с вершинами направляющих цилиндрических поверхностей (на большой оси эллипса или на действительной оси гиперболы, или на оси параболы) или с ребрами клиновидной или цилиндрической поверхности с оживальной образующей. Радиусы кривизны направляющих в виде кривых второго порядка в их вершинах на указанных осях минимальны и равны фокальным параметрам кривых. Радиусы кривизны клиновидной и цилиндрической поверхностей с оживальной образующей на их ребрах равны нулю.
Радиусы кривизны аппроксимирующих клиновидной и цилиндрических поверхностей, переменные и минимальные на кромке крыла, киля и т.п., могут быть очень малыми по сравнению с радиусами кривизны поверхностей тел вращения, аппроксимирующих фюзеляж и носовую часть летательного аппарата.
Удовлетворительные радиотехнические характеристики предлагаемой конформной спиральной антенны и ее работоспособность вплоть до нижней частоты диапазона УВЧ обеспечиваются тем, что излучатель антенны выполнен полноразмерным. Размер излучающей структуры определяется не высотой отсека, ограничивающей возможный диаметр антенны, помещенной внутрь него, а поверхностью, огибающей этот отсек. Диаметр двузаходной спирали, равный 0,36λниж, при противофазном возбуждении ветвей спирали питающим фидером достаточен для получения осевого излучения с максимумом в направлении, перпендикулярном поверхности спирали даже на нижней частоте диапазона УВЧ при максимальной высоте отсека 0,25λниж. Наличие резонатора обеспечивает однолепестковые диаграммы направленности антенны.
Таким образом, разработана конформная спиральная антенна, располагающаяся на части поверхностей, прилегающих к кромке крыла, киля и т.п. летательного аппарата, и работающая в сверхширокополосном диапазоне УВЧ вплоть до нижней частоты.
Изготовлен и проверен макет конформной спиральной антенны, расположенной на части поверхностей, прилегающих к передней кромке крыла высокоскоростного самолета. Верхняя и нижняя части поверхностей крыла аппроксимировались ветвями парабол с разными фокальными параметрами: верхняя - фокальный параметр и радиус кривизны на кромке равен 0,0065λниж, нижняя - фокальный параметр и радиус кривизны на кромке равен 0,0045λниж. Размеры отсека крыла в месте расположения антенны - высота 0,25λниж, длина 0,4λниж. Макет имеет удовлетворительные
РТХ в непрерывном диапазоне УВЧ с перекрытием 6:1 и работает вплоть до нижней частоты диапазона. Антенна с успехом может использоваться в составе приемного модуля амплитудного пеленгатора.

Claims (4)

1. Конформная спиральная антенна, содержащая резонатор и излучатель в виде двузаходной спирали, подключенный к питающему фидеру, отличающаяся тем, что излучатель повторяет форму части клиновидной или цилиндрической поверхности, направляющей которой служит кривая второго порядка или оживальная кривая.
2. Антенна по п. 1, отличающаяся тем, что направляющей второго порядка может быть эллипс, гипербола или парабола.
3. Антенна по п. 1, отличающаяся тем, что излучатель изготовлен методом фотохимического травления гибкой плоской поверхностно металлизированной диэлектрической пластины.
4. Антенна по п. 1, отличающаяся тем, что сгиб поверхности излучателя, имеющий минимальный радиус кривизны, совпадает с ребром клиновидной поверхности или с линией, проходящей через вершину направляющей цилиндрической поверхности.
RU2019102309A 2019-01-28 2019-01-28 Конформная спиральная антенна RU2713050C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019102309A RU2713050C1 (ru) 2019-01-28 2019-01-28 Конформная спиральная антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019102309A RU2713050C1 (ru) 2019-01-28 2019-01-28 Конформная спиральная антенна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2713050C1 true RU2713050C1 (ru) 2020-02-03

Family

ID=69624775

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019102309A RU2713050C1 (ru) 2019-01-28 2019-01-28 Конформная спиральная антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2713050C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114256615A (zh) * 2021-12-24 2022-03-29 中国航天科工集团八五一一研究所 基于柔性印制板的低rcs共形平面螺旋天线及其设计方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5191351A (en) * 1989-12-29 1993-03-02 Texas Instruments Incorporated Folded broadband antenna with a symmetrical pattern
US7253777B2 (en) * 2003-12-03 2007-08-07 Eads Deutschland Gmbh Outside structure conformal antenna in a supporting structure of a vehicle
RU2422954C2 (ru) * 2009-06-02 2011-06-27 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" Сверхширокополосная спиральная антенна
RU2488924C1 (ru) * 2011-12-02 2013-07-27 Федеральное госдарственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Конформная активная фазированная антенная решетка
US9000982B2 (en) * 2012-03-09 2015-04-07 Lockheed Martin Corporation Conformal array antenna
RU2663264C2 (ru) * 2017-01-17 2018-08-03 Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" Сверхширокополосная логопериодическая антенна

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5191351A (en) * 1989-12-29 1993-03-02 Texas Instruments Incorporated Folded broadband antenna with a symmetrical pattern
US7253777B2 (en) * 2003-12-03 2007-08-07 Eads Deutschland Gmbh Outside structure conformal antenna in a supporting structure of a vehicle
RU2422954C2 (ru) * 2009-06-02 2011-06-27 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" Сверхширокополосная спиральная антенна
RU2488924C1 (ru) * 2011-12-02 2013-07-27 Федеральное госдарственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Конформная активная фазированная антенная решетка
US9000982B2 (en) * 2012-03-09 2015-04-07 Lockheed Martin Corporation Conformal array antenna
RU2663264C2 (ru) * 2017-01-17 2018-08-03 Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" Сверхширокополосная логопериодическая антенна

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Patrik Persson "ANALYSIS AND DESIGN OF CONFORMAL ARRAY ANTENNAS" Royal Institute of Technology Division of Electromagnetic Theory Stockholm 2001. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114256615A (zh) * 2021-12-24 2022-03-29 中国航天科工集团八五一一研究所 基于柔性印制板的低rcs共形平面螺旋天线及其设计方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5313216A (en) Multioctave microstrip antenna
ES2267156T3 (es) Antena de microondas con doble reflector.
US4148039A (en) Low reflectivity radome
US20090184886A1 (en) Sub-reflector of a dual-reflector antenna
US4179699A (en) Low reflectivity radome
US6653980B2 (en) Antenna for transmission / reception of radio frequency waves and an aircraft using such an antenna
US11646499B2 (en) Parasitic antenna arrays incorporating fractal metamaterials
CN107248620B (zh) 一种自回弹多维可重构高参数星载可展开天线
EP3619041B1 (en) Aircraft radomes with broadband transparency
RU2713050C1 (ru) Конформная спиральная антенна
Hansen et al. High performance reflector hat antenna with very low sidelobes for radio-link applications
US5812331A (en) Reflector for a polarimetric radar in particular for use as a calibrator or as a beacon
CN105281041B (zh) 一种变宽度加载脊的超宽带短馈源喇叭天线
EP4350893A1 (en) Antenna, electronic device, and method for manufacturing antenna
WO2018231844A1 (en) Parasitic antenna arrays incorporating fractal metamaterials
Kumar et al. Elliptical micro-strip patch antenna for circular polarization design using HFSS
US5187491A (en) Low sidelobes antenna
CN209822869U (zh) 一种同轴传输线定向天线
Albarracín-Vargas et al. Design Considerations in a Graded Index Flat Dielectric Lens for an Impulse Radiating Antenna
US4330784A (en) Variable waveguide continuous slot antenna
US5365245A (en) Hybrid orthogonal transverse electromagnetic fed reflector antenna
RU2620766C1 (ru) Спиральная антенна
RU2772671C1 (ru) Радиопрозрачный обтекатель
Yukhanov et al. Exciter system for Van-Atta array
JP7374525B1 (ja) アンテナおよび電子機器