RU2720261C1 - Самолетная антенна - Google Patents

Самолетная антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2720261C1
RU2720261C1 RU2019115552A RU2019115552A RU2720261C1 RU 2720261 C1 RU2720261 C1 RU 2720261C1 RU 2019115552 A RU2019115552 A RU 2019115552A RU 2019115552 A RU2019115552 A RU 2019115552A RU 2720261 C1 RU2720261 C1 RU 2720261C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
vibrator
aircraft
shaped loops
wave
Prior art date
Application number
RU2019115552A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Валентинович Бакаев
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет"
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 "Научно-производственное предприятие "Полет" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет"
Priority to RU2019115552A priority Critical patent/RU2720261C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2720261C1 publication Critical patent/RU2720261C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/28Adaptation for use in or on aircraft, missiles, satellites, or balloons

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для использования в качестве широкополосных антенн радиосвязи на летательных аппаратах в ДМВ-диапазоне. Предлагаемая самолетная антенна представляет собой полуволновой симметричный вибратор, в котором плечи вибратора выполнены в виде двухуровневой системы вертикальных коллинеарных Г-образных шлейфов, подключенных к земляной шине, вдоль которой проходит коаксиальная линия питания, при этом плечи вибратора и земляная шина выполнены в виде единого плоского проводника. Техническим результатом при реализации заявленного решения выступает уменьшение лобового аэродинамического сопротивления антенны, а также уменьшение сложности конструкции антенны при сохранении электрических характеристик антенны-прототипа. 1 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для использования в качестве широкополосных антенн радиосвязи на летательных аппаратах (ЛА).
Для радиосвязи в ДМВ-диапазоне на летательных аппаратах применяют антенны вертикальной поляризации, имеющие всенаправленное излучение в горизонтальной плоскости.
В ДМВ-диапазоне радиосвязь осуществляется практически в пределах прямой видимости, а на расстояниях 500 км и более радиосвязь между ЛА происходит преимущественно в горизонтальной плоскости. Поэтому для антенн, установленных на ЛА, дальность связи на больших расстояниях определяется величиной коэффициента усиления (КУ) антенны в горизонтальной плоскости.
В качестве антенны радиосвязи на ЛА применяют выступающую антенну четвертьволновый несимметричный вибратор [1, 2, 3], который устанавливают на фюзеляже ЛА. Эта антенна имеет малую высоту, малое аэродинамическое сопротивление, поэтому ее удобно использовать на самолетах.
Недостатком такой антенны является ограничение по дальности радиосвязи. Причина в том, что максимумы диаграмм направленности (ДН) несимметричного вибратора, установленного на проводящей поверхности ограниченных размеров (на ЛА), направлены вверх под углом к горизонтальной плоскости [1]. Поэтому величина КУ в горизонтальной плоскости у несимметричного вибратора заметно меньше, чем в максимуме ДН.
Известны широкополосные антенны [4, 5] типа полуволновой симметричный вибратор. Такие антенны имеют более высокий КУ в горизонтальной плоскости, чем четвертьволновый несимметричный вибратор и могут обеспечить большую дальность радиосвязи. Преимущество их заключается также в том, что согласование симметричного вибратора, по сравнению с несимметричным, в заданном рабочем диапазоне частот (РДЧ) значительно меньше зависит от поверхности, на которой он установлен. Известные антенны типа полуволновой симметричный вибратор предназначены для установки на наземных объектах и на кораблях, могут устанавливаться на мачты. Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемой самолетной антенне является антенна [6]. Антенна-прототип имеет хорошие электрические характеристики: широкую полосу согласования и практически круговую ДН в горизонтальной плоскости. Имеет малый вес, но сложную объемную конструкцию излучателя, выполненного на печатных платах. Конструкция антенны-прототипа крестообразна при виде сверху и защищена радиопрозрачным обтекателем цилиндрической формы.
Недостаток антенны-прототипа состоит в том, что ее нельзя применять на ЛА. Она имеет цилиндрическую форму, аэродинамика которой не соответствует большим скоростям ЛА, и большое поперечное сечение. При установке на ЛА антенна-прототип будет иметь очень большое аэродинамическое сопротивление. По оценкам лобовое сопротивление антенны-прототипа будет в 50÷100 раз больше, чем у антенны, имеющей специальную обтекаемую форму, предназначенную для ЛА. С одной стороны это увеличенный расход топлива ЛА, а с другой стороны, в полете такая антенна может не выдержать аэродинамических нагрузок и разрушиться. В зависимости от скорости и высоты полета антенна-прототип может испытывать нагрузки, достигающие величины в десятки и сотни килограмм. Разрушение антенны в полете представляет опасность для ЛА и для летчика.
Недостатком антенны-прототипа также является сложность ее конструкции.
Таким образом, недостатками антенны-прототипа являются: большие поперечные размеры и цилиндрическая форма, создающие значительное аэродинамическое лобовое сопротивление, а также сложность конструкции антенны.
Основной технической задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является уменьшение сложности конструкции антенны при сохранении электрических характеристик антенны-прототипа, а также уменьшение лобового аэродинамического сопротивления с целью применения антенны на ЛА.
Указанный технический результат достигается тем, что в самолетной антенне, выполненной в виде полуволнового симметричного вибратора, и содержащей плечи вибратора, соединенные с земляной шиной, вдоль которой проходит коаксиальная линия питания, при этом плечи вибратора выполнены в виде вертикальных коллинеарных Г-образных шлейфов, причем горизонтальные части Г-образных шлейфов соединены с земляной шиной, плечи вибратора выполнены в виде двухуровневой системы вертикальных коллинеарных Г-образных шлейфов, на каждом уровне расположено по два Г-образных шлейфа, лежащих в одной плоскости симметрично относительно земляной шины, при этом плечи вибратора и земляная шина выполнены в виде единого плоского проводника, а вертикальные части Г-образных шлейфов направлены вниз, на вертикальных частях Г-образных шлейфов верхнего уровня закреплены плоские конденсаторы, которые одной обкладкой подключены к вертикальным частям Г-образных шлейфов, а другой обкладкой подключены к коаксиальной линии питания, полуволновой вибратор закреплен вертикально на верхней поверхности фланца, который установлен на фюзеляже самолета, при этом земляная шина имеет механическое и гальваническое соединение с верхней поверхностью фланца, а на нижней поверхности фланца закреплен высокочастотный соединитель антенны, обеспечивающий электрическое соединение высокочастотного (ВЧ) тракта с линией питания.
Полуволновой вибратор самолетной антенны от внешних воздействий закрыт радиопрозрачным обтекателем, имеющим плоскую форму и аэродинамические обводы, соответствующие скоростям летательного аппарата, на котором антенна установлена.
На фиг. 1 и фиг. 2 представлены два варианта предлагаемой самолетной антенны типа полуволновой симметричный вибратор. Это плоская выступающая фюзеляжная антенна в радиопрозрачном обтекателе, имеющем аэродинамические обводы. На фиг. 1 представлен вариант антенны, имеющий форму симметричного прямого самолетного крыла. На фиг. 2 представлен вариант антенны, имеющий стреловидную форму и предназначенный для сверхзвуковых скоростей.
На чертежах обозначены: 1 - высокочастотный соединитель, 2 - фланец, 3 - радиопрозрачный обтекатель, 4 - нижнее плечо вибратора, 5 - плоский конденсатор, 6 - верхнее плечо вибратора, 7 - коаксиальная линия питания, 8 - земляная шина.
Предлагаемая самолетная антенна представляет собой полуволновой симметричный вибратор. Плечи вибратора 4, 6 выполнены в виде двухуровневой системы вертикальных коллинеарных Г-образных шлейфов, которые соединены с земляной шиной 8. Вдоль земляной шины 8 проходит коаксиальная линия питания 7. На каждом уровне расположено по два Г-образных шлейфа, которые лежат в одной плоскости симметрично относительно земляной шины 8, при этом вертикальные части Г-образных шлейфов направлены вниз. Плечи вибратора 4, 6 и земляная шина 8 выполнены в виде единого плоского проводника. На вертикальных частях Г-образных шлейфов верхнего уровня закреплены плоские конденсаторы 5. Одной обкладкой плоские конденсаторы 5 подключены к вертикальным частям Г-образных шлейфов, а другой обкладкой они подключены к коаксиальной линии питания 7. Полуволновой вибратор закреплен вертикально на верхней поверхности фланца 2, который установлен на фюзеляже самолета. Земляная шина 8 имеет механическое и гальваническое соединение с верхней поверхностью фланца 2, а на нижней поверхности фланца 2 закреплен высокочастотный соединитель 1 антенны, обеспечивающий электрическое соединение ВЧ-тракта с линией питания 7.
Самолетная антенна имеет радиопрозрачный обтекатель 3, который закрывает полуволновой симметричный вибратор от внешних воздействий. Радиопрозрачный обтекатель 3 имеет плоскую форму и аэродинамические обводы, соответствующие скоростям летательного аппарата, на котором установлена антенна.
Предлагаемая антенна работает следующим образом.
Самолетная антенна предназначена для приема и передачи электромагнитных волн в ДМВ-диапазоне. При работе на передачу ВЧ-сигнал от передатчика радиостанции по ВЧ-тракту поступает на входной высокочастотный соединитель 1 самолетной антенны. Далее по линии питания 7 поступает на нижнее плечо вибратора 4, а также через два плоских конденсатора 5 на верхнее плечо вибратора 6, после чего излучается вибратором в свободное пространство и в виде электромагнитных волн проходит через радиопрозрачный обтекатель 3.
При работе на прием все происходит в обратном порядке. Падающая электромагнитная волна проходит через радиопрозрачный обтекатель 3 и на нижнем плече вибратора 4 и верхнем плече вибратора 6 преобразуется в ВЧ-токи, наведенные на поверхности вибратора. Далее ВЧ-сигнал через плоские конденсаторы 5 по линии питания 7 и через высокочастотный соединитель 1 по ВЧ-тракту поступает на приемник радиостанции.
Симметричный плоский вибратор выполнен в виде единого плоского проводника, плечи 4 и 6 которого представляют собой Г-образные шлейфы. Изменяя длину вертикальной части Г-образных шлейфов можно настроить самолетную антенну на нужную частоту рабочего диапазона частот. Изменением ширины плоских Г-образных шлейфов можно менять ширину рабочего диапазона частот и настраивать предлагаемую самолетную антенну ДМВ-диапазона на заданный РДЧ.
Радиопрозрачный обтекатель 3 обеспечивает защиту от внешних воздействий и хорошую аэродинамику предлагаемой самолетной антенны.
Наличие радиопрозрачного обтекателя и горизонтальных частей Г-образных шлейфов на нижнем плече вибратора 4 и верхнем плече вибратора 6, приводит к уменьшению высоты предлагаемой антенны, по сравнению с обычным линейным симметричным вибратором. В ДМВ-диапазоне на частоте 1000 мГц высота предлагаемой антенны, показанной на фиг. 1, 2, около 130 мм. При этом уменьшается и лобовое сопротивление антенны. По расчетным данным на высоте 10 км и скорости 800 км/час лобовое сопротивление антенны-прототипа будет порядка Р=122,35 кг, а лобовое сопротивление предлагаемой антенны - порядка Р=1,1 кг, что в 111 раз меньше.
Плоские конденсаторы 5 защищают радиостанцию от электростатических разрядов, создающих помехи в работе радиостанции. Известно, что токи возникающие в результате электростатических разрядов находятся преимущественно в низкочастотном диапазоне. Плоские конденсаторы 5 вместе с земляной шиной 8 представляют собой фильтр верхних частот (ФВЧ) [7]. Параметры конденсаторов 5 и земляной шины 8 выбираются таким образом, чтобы граничная частота ФВЧ была ниже РДЧ, но выше частот токов электростатических разрядов. Таким образом, в предлагаемой антенне полезный ВЧ-сигнал беспрепятственно проходит через плоские конденсаторы 5, а токи электростатического разряда стекают по земляной шине на фюзеляж самолета минуя радиостанцию.
На фиг. 3 показаны поперечные сечения (мидель) предлагаемой антенны и антенны прототипа при условии равенства их высоты. На фиг. 4 показаны вид сверху и профили предлагаемой антенны стреловидной формы и антенны-прототипа. На фиг. 5 показана полоса пропускания предлагаемой самолетной антенны ДМВ диапазона. По уровню коэффициента стоячей волны КСВ=2 она имеет перекрытие по частоте равное 1,77. На фиг. 5 видно, что по уровню КСВ=2 данная антенна может иметь и более широкую полосу пропускания. На фиг. 6 показана характеристика КСВ предлагаемой антенны в РДЧ.
На фиг. 7, 8 показана компьютерная модель и полученная расчетная диаграмма КУ в вертикальной плоскости для симметричного полуволнового вибратора, расположенного на диске. На фиг. 9, 10 показана компьютерная модель и полученная расчетная диаграмма КУ в вертикальной плоскости для несимметричного четвертьволнового вибратора, расположенного на диске. На приведенных фигурах видно, что в плоскости горизонта (точки m1 и m2) величина КУ симметричного полуволнового вибратора в среднем на 1,8 дБ превышают величину КУ несимметричного четвертьволнового вибратора.
Таким образом, предлагаемая самолетная антенна типа симметричный полуволновой вибратор имеет преимущество по сравнению с самолетной антенной типа четвертьволновый несимметричный вибратор. На проводящей поверхности ограниченных размеров (на ЛА) угол отклонения максимумов ДН от горизонтальной поверхности у симметричного вибратора меньше, чем у несимметричного вибратора. Самолетная антенна типа полуволновой симметричный вибратор имеет более высокий КУ в горизонтальной плоскости, поэтому может обеспечить большую дальность радиосвязи, чем самолетная антенна типа несимметричный вибратор. Преимущество предлагаемой антенны состоит также в том, что согласование симметричного вибратора, по сравнению с несимметричным, в РДЧ значительно меньше зависит от поверхности, на которой он установлен.
Литература
1. Шатраков Ю.Г., Ривкин М.И., Цыбаев Б.Г. Самолетные антенные системы. М., Машиностроение, 1979, стр. 106-107.
2. Резников Г.Б. Антенны летательных аппаратов. М., Советское радио, 1967, 416 с.
3. Резников Г.Б. Самолетные антенны. М., Советское радио, 1962, стр. 277.
4. Драбкин А.Л., Зузенко В.Л., Кислов А.Г. Антенно-фидерные устройства. М., Советское радио, 1974, стр. 391-392.
5. Вершков М.В., Миротворский О.Б. Судовые антенны. Л., Судостроение, 1990, стр. 191.
6. Патент РФ №2097883 (прототип).
7. Мейнке X. и Гундлах Ф.В. Радиотехнический справочник, том I, Госэнергоиздат. М., Ленинград, 1960, стр. 112-116, 310.

Claims (2)

1. Самолетная антенна ДМВ-диапазона, выполненная в виде полуволнового симметричного вибратора, содержащая плечи вибратора, соединенные с земляной шиной, вдоль которой проходит коаксиальная линия питания, при этом плечи вибратора выполнены в виде вертикальных коллинеарных Г-образных шлейфов, причем горизонтальные части Г-образных шлейфов соединены с земляной шиной, отличающаяся тем, что плечи вибратора выполнены в виде двухуровневой системы вертикальных коллинеарных Г-образных шлейфов, на каждом уровне расположено по два Г-образных шлейфа, лежащих в одной плоскости симметрично относительно земляной шины, при этом плечи вибратора и земляная шина выполнены в виде единого плоского проводника, а вертикальные части Г-образных шлейфов направлены вниз, на вертикальных частях Г-образных шлейфов верхнего уровня закреплены плоские конденсаторы, которые одной обкладкой подключены к вертикальным частям Г-образных шлейфов, а другой обкладкой подключены к коаксиальной линии питания, полуволновой вибратор закреплен вертикально на верхней поверхности фланца, который установлен на фюзеляже самолета, при этом земляная шина имеет механическое и гальваническое соединение с верхней поверхностью фланца, а на нижней поверхности фланца закреплен высокочастотный соединитель антенны, обеспечивающий электрическое соединение ВЧ-тракта с линией питания.
2. Самолетная антенна по п. 1, отличающаяся тем, что полуволновой вибратор от внешних воздействий закрыт радиопрозрачным обтекателем, имеющим плоскую форму и аэродинамические обводы, соответствующие скоростям летательного аппарата, на котором антенна установлена.
RU2019115552A 2019-05-21 2019-05-21 Самолетная антенна RU2720261C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019115552A RU2720261C1 (ru) 2019-05-21 2019-05-21 Самолетная антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019115552A RU2720261C1 (ru) 2019-05-21 2019-05-21 Самолетная антенна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2720261C1 true RU2720261C1 (ru) 2020-04-28

Family

ID=70553071

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019115552A RU2720261C1 (ru) 2019-05-21 2019-05-21 Самолетная антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2720261C1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU95108206A (ru) * 1995-05-30 1997-02-20 Научно-производственное предприятие "Полет" Антенна
CN208256906U (zh) * 2018-04-18 2018-12-18 广东通宇通讯股份有限公司 一种小型化宽带高增益全向天线

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU95108206A (ru) * 1995-05-30 1997-02-20 Научно-производственное предприятие "Полет" Антенна
RU2097883C1 (ru) * 1995-05-30 1997-11-27 Научно-производственное предприятие "Полет" Антенна
CN208256906U (zh) * 2018-04-18 2018-12-18 广东通宇通讯股份有限公司 一种小型化宽带高增益全向天线

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Учебное пособие: " УКВ ВИБРАТОРНЫЕ АНТЕННЫ", Издательство ЮУрГУ, 2002. Пособие: "ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ РАДИОВОЛН И АНТЕННАМ", КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ФИЗИКИ КАФЕДРА РАДИОАСТРОНОМИИ, 2014. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0996191B1 (en) A conformal load-bearing antenna system that excites aircraft structure
CN103700932B (zh) 一种小型化甚高频单极子类型天线
US7737898B2 (en) Very high frequency line of sight winglet antenna
US6653980B2 (en) Antenna for transmission / reception of radio frequency waves and an aircraft using such an antenna
US10476174B2 (en) Patch antennas configuration for an unmanned aerial vehicle
US8860617B1 (en) Multiband embedded antenna
Boev Design and implementation antenna for small UAV
US8378903B2 (en) Antenna apparatus and methods of use therefor
US6094171A (en) External pod with an integrated antenna system that excites aircraft structure, and a related method for its use
US10734716B2 (en) Broadband unmanned aerial vehicle (UAV) patch antenna
RU2720261C1 (ru) Самолетная антенна
CN103943972A (zh) 复合式天线结构
RU119171U1 (ru) Бортовая антенна
KR20230066622A (ko) 광대역 수평 편파 안테나
US2368618A (en) Aircraft antenna
RU2440648C1 (ru) Приемопередающая антенна для установки на летательные аппараты
CN208570938U (zh) 一种航空机载刀型天线
De et al. Design and development of a multi-feed end-fired microstrip antenna for TCAS airborne system
US2934761A (en) Aircraft antenna system
US2814800A (en) Broadband pitot tube antenna
RU2249280C1 (ru) Приемопередающая антенна
RU219304U1 (ru) Двухдиапазонная компактная антенна для беспилотного летательного аппарата
CA1100626A (en) High frequency aircraft antenna
Hamouda et al. Development of a Miniaturized Broadband Blade Antenna for Aeronautical Applications
Ikram et al. On the increase of the directivity of a low profile aircraft antenna