RU2735262C1 - Двухканальный линейный излучатель - Google Patents

Двухканальный линейный излучатель Download PDF

Info

Publication number
RU2735262C1
RU2735262C1 RU2020113836A RU2020113836A RU2735262C1 RU 2735262 C1 RU2735262 C1 RU 2735262C1 RU 2020113836 A RU2020113836 A RU 2020113836A RU 2020113836 A RU2020113836 A RU 2020113836A RU 2735262 C1 RU2735262 C1 RU 2735262C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waveguide
channel
exciter
matched load
wavelength
Prior art date
Application number
RU2020113836A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Владимирович Рябов
Вячеслав Викторович Лапин
Павел Славьевич Штукатуров
Михаил Александрович Терентьев
Сергей Игоревич Похвалов
Дарья Владимировна Терентьева
Мансур Маратович Набиулин
Original Assignee
Акционерное общество "Ульяновский механический завод"
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 "Ульяновский механический завод" filed Critical Акционерное общество "Ульяновский механический завод"
Priority to RU2020113836A priority Critical patent/RU2735262C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2735262C1 publication Critical patent/RU2735262C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q11/00Electrically-long antennas having dimensions more than twice the shortest operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q11/02Non-resonant antennas, e.g. travelling-wave antenna

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной технике, в частности к двухканальным линейным излучателям на основе полуоткрытого желобкового волновода, и может быть использовано в составе фазированных антенных решеток (ФАР) радиолокационных станций (РЛС) кругового обзора. Техническим результатом является создание функционально законченного элемента ФАР, позволяющего повысить темп обзора круговых РЛС за счет введения второго канала, формирующего вторую диаграмму направленности в азимутальной плоскости. Технический результат достигается за счет того, что в создаваемый двухканальный линейный излучатель, содержащий отрезок полуоткрытого желобкового волновода, возбудитель и согласованную нагрузку первого излучающего канала, соединенные с противоположными концами волновода, причем на дне волновода вдоль его продольной оси в шахматном порядке установлены элементы излучающей структуры в виде N металлических вкладышей, дополнительно вводят возбудитель и согласованную нагрузку второго излучающего канала, расположенные зеркально относительно возбудителя и согласованной нагрузки первого излучающего канала, при этом длина l всех вкладышей одинакова и выбирается из условия формирования отрицательного набега фазы и определяется соотношением: l=λg(0)/р, где р>2 и λg (0) - длина волны в пустом волноводе. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области СВЧ технике, более конкретно - к двухканальным линейным излучателям на основе полуоткрытого желобкового волновода и может быть использовано в составе фазированных антенных решеток (ФАР) радиолокационных станций (РЛС) кругового обзора.
Известны нерезонансные волноводно-щелевые антенны (ВЩА), описанные, в книге «Антенны» Марков Г.Т., Сазонов Д.М., изд. «Энергия», Москва, 1975, с. 365, излучающие щели которых для формирования заданного амплитудного и фазового распределения имеют определенные геометрические размеры, и вырезаны вдоль одной из стенок магистрального прямоугольного волновода с определенным шагом, содержат оконечную нагрузку для устранения отражения от конца волновода. Данное отражение, мощность которого составляет 5-20% входной мощности, считается паразитным, так как порождает «зеркальный» луч.
При подаче всей мощности со стороны нагрузки с целью использования «зеркального» луча в качестве дополнительного канала, его диаграмма направленности (ДН) будет характеризоваться повышенным уровнем боковых лепестков (УБЛ) за счет искажения формы амплитудного распределения. Несмотря на это, УБЛ «зеркального» луча второго канала величиной менее минус 25 дБ может быть достижим, если не искаженное амплитудное распределение первого канала обеспечивает УБЛ не более минус 35 дБ (распределение Хэмминга, пьедестал 0,08). В то же время сложность технологической реализации щелей с достаточно точными и малыми коэффициентами связи не позволяют обеспечить данные параметры для линейных ВЩА длиной от 30λ.
Известна антенна на основе полуоткрытого желобкового волновода, используемая в качестве линейного излучателя ФАР (патент US №3015100, 1961 г.) Данное устройство содержит две параллельные внешние стенки и гребень, расположенный между ними, объединенные нижней стенкой, напоминающие в сечении букву «Ш». Введенные в такое магистральное устройство различного рода неоднородности, нарушающие симметрию его профиля, являются источниками излучения. Наиболее практичная конструкция содержит неоднородности на дне профиля в виде чередующихся в шахматном порядке относительно гребня вкладышей с шагом в половину длины волны в волноводе
Figure 00000001
высота которых определяет уровень ответвленной мощности в широком диапазоне и тем самым позволяет задать необходимое амплитудное распределение.
Одновременно с этим, описанная конструкция достаточно сложна при настройке, ввиду необходимости согласования волнового сопротивления каждого вкладыша с помощью подбора настроечного столбика на вершине гребня волновода.
Известны более простые конструкции линейных излучателей, например линейный излучатель на Ш-образном волноводе по патенту RU №2237953 и линейный излучатель ФАР РЛС по патенту RU №2237323.
Известные излучатели представляют собой отрезок Ш-образного волновода, один конец которого подключен к возбудителю, другой - к согласованной нагрузке. На дне отрезка волновода вдоль его продольной оси в шахматном порядке с определенным шагом d расположено n металлических брусков, ширина которых равна расстоянию между центральным и боковым ребрами отрезка волновода, а длина
Figure 00000002
и высота h выбраны из расчетного соотношения.
К недостаткам данной конструкции можно отнести отсутствие описательной части определения высоты вкладышей в рамках предложенных расчетных формул, что затрудняет задачу точного подбора высот hn для задания необходимого амплитудного распределения. К тому же, получение ДН с низким УБЛ для такой конструкции также затрудняется эквидистантным расположением вкладышей, каждый из которых вносит нелинейные искажения в фазовый набег.
Наиболее близкая к предлагаемому техническому решению конструкция описана в работе «Разработка и исследование Ш-волноводных излучателей», В.Н. Лиманский, Доклады ТУСУРа, №1 (19), часть 1, 2009, отличительной особенностью которой является не эквидистантное размещение вкладышей для компенсации их нелинейного влияния на фазовый набег, что в совокупности с возможностью формирования необходимого амплитудного распределения путем расчета hn позволяет получить ДН с УБЛ менее минус 35 дБ.
Данная работа рассматривает способы формирования ДН с углами отклонения не более плюс 12°, так как при дальнейшем увеличении фазового набега количество вкладышей сокращается, что приводит к появлению побочных максимумов ДН, и не менее плюс 4°, так как при уменьшении фазового набега вкладыши с фиксированной длиной
Figure 00000003
перекрывают друг друга, нарушая условие несимметричности, что снижет уровень излученной мощности.
В случае введения второго канала путем расположения дополнительного входа вместо согласованной нагрузки на одном из концов и формирования дополнительной «зеркальной» ДН с целью повышения темпа обзора РЛС актуально в случае если угловое положение данной ДН будет максимально отклонено от нормали, при этом параметры первого канала не должны ухудшаться.
Изобретением решается задача повышения темпа обзора РЛС.
Техническим результатом является введение второго канала с диаграммой направленности в азимутальной плоскости, характеризующейся низким уровнем боковых лепестков, и угловое положение которой «зеркально» относительно ДН первого канала и составляет более 30° (±15° относительно нормали для первого и второго канала).
Для достижения указанного технического результата в двухканальный линейный излучатель, содержащий отрезок полуоткрытого желобкового волновода, возбудитель и согласованную нагрузку первого излучающего канала, соединенные с противоположными концами волновода, при этом на дне волновода вдоль его продольной оси в шахматном порядке установлены элементы излучающей структуры в виде N металлических вкладышей с шагом dn, высотой равной hn, где n=1…N, длиной
Figure 00000002
, шириной равной расстоянию между центральным и боковым ребрами отрезка волновода, согласно изобретению, введены возбудитель и согласованная нагрузка второго излучающего канала, расположенные зеркально относительно возбудителя и согласованной нагрузки первого излучающего канала, при этом длина всех вкладышей одинакова и составляет:
Figure 00000004
где р>2 и λg(0) длина волны в пустом волноводе,
высота n-го вкладыша hn определяется следующим соотношением:
Figure 00000005
где:
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
λ - длина волны в свободном пространстве, λс - критическая длина волны, равная
Figure 00000010
а - высота центрального ребра, b - расстояние между ребром и стенкой волновода, t - толщина центрального ребра, αn - коэффициент ответвления.
Расположение каждого вкладыша dn определяется соотношением:
Figure 00000011
где λg (h) - функция, определяющая длину волны в волноводе в зависимости от высоты вкладышей, γ - коэффициент замедления пустого излучателя, u и v - коэффициенты фазовых поправок, θ - угол отклонения ДН, величина которого должна быть менее минус 15°.
Предлагаемое изобретение иллюстрируется чертежами, представленными на фигурах 1-4.
На Фиг. 1 приведена конструкция двухканального линейного излучателя.
На Фиг. 2 приведено расположение вкладышей на дне полуоткрытого желобкового волновода.
На Фиг. 3 приведена диаграмма направленности первого канала линейного излучателя.
На Фиг. 4 приведена диаграмма направленности второго канала линейного излучателя.
Двухканальный линейный излучатель представляет собой отрезок полуоткрытого желобкового волновода 1, возбудитель 2 и согласованную коаксиальную нагрузку (не показано) первого излучающего канала, соединенные с противоположными концами волновода. Возбудитель 3 и согласованную коаксиальную нагрузку (не показано) второго излучающего канала, расположенные зеркально относительно возбудителя 2 и согласованной нагрузки первого излучающего канала. Возбудители представляют собой коаксиально-волноводные переходы со входом со стороны дна полуоткрытого волновода, что обеспечивает снижение потерь на дополнительных сочленениях. На дне волновода 1 вдоль его продольной оси 4 в шахматном порядке установлены элементы излучающей структуры в виде N металлических вкладышей 5 с шагом dn, высотой равной hn, где n=1…N, шириной равной расстоянию между центральным и боковым ребрами отрезка волновода.
Длина
Figure 00000002
всех вкладышей выбирается из условия формирования отрицательного набега фазы и определяется соотношением
Figure 00000012
где р>2 и λg (0) - длина волны в пустом волноводе. Коэффициент р выбирается из соображений физического размещения вкладышей в количестве N штук с шагом dn на дне волновода длиной L.
Высота hn вкладышей определяется из условия формирования требуемого амплитудного распределения. В частности, для получения ДН с УБЛ минус 35 дБ амплитудное распределение определяется соотношением:
Figure 00000013
где t1=0,08, n=1…N.
Исходя из геометрических размеров профиля волновода высота n-го вкладыша hn определяется следующим соотношением:
Figure 00000014
где:
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
λ - длина волны в свободном пространстве,
λс - критическая длина волны равна:
Figure 00000018
где а - высота центрального ребра, b - расстояние между ребром и стенкой волновода.
Параметр δ, учитывающий конечную толщину центрального ребра t, определяется следующим соотношением:
Figure 00000019
При этом коэффициент ответвления αn, необходимый для формирования требуемого амплитудного распределения In с необходимым КПД η определяется следующим соотношением:
Figure 00000020
где:
Pin - входящая мощность равна:
Figure 00000021
Pn - мощность излучения каждой неоднородности равна:
Figure 00000022
Расположение каждого вкладыша dn определяется соотношением:
Figure 00000023
где: λg(h) - функция, определяющая длину волны в волноводе в зависимости от высоты вкладышей, θ - угол отклонения ДН, γ - коэффициент замедления пустого излучателя, определяемый соотношением:
Figure 00000024
Коэффициенты u и v подобраны таким образом, чтобы компенсировать искажение фазы δφn возникающей при прохождении волны через неоднородность с высотой hn:
Figure 00000025
Использование укороченных вкладышей, длина которых составляет
Figure 00000026
позволяет сформировать отрицательный набег фазы, и несмотря на увеличение их количества, можно подобрать коэффициент р так, чтобы они не перекрывали друг друга. Это позволяет сформировать ДН с углом отклонения менее минус 15°, а подбором шага их расположения dn скомпенсировать нелинейные фазовые искажения, и подбором высоты hn - задать необходимое амплитудное распределение для обеспечения УБЛ минус 35 дБ, таким образом, делая возможным осуществить возбуждение излучателя с противоположной стороны, которое сформирует «зеркальную» ДН с углом отклонения более плюс 15° и УБЛ минус 25 дБ.
При подаче мощности на первый возбудитель и подключении второго возбудителя к согласованной нагрузке - формируется ДН (Фиг. 3) с углом отклонения основного лепестка от нормали менее минус 15°, и УБЛ менее минус 35 дБ.
При подаче мощности на второй возбудитель и подключении первого возбудителя к согласованной нагрузке - формируется ДН (Фиг. 4) с углом отклонения основного лепестка от нормали более плюс 15° и УБЛ менее минус 25 дБ.
Двухканальный линейный излучатель на основе полуоткрытого желобкового волновода является функционально законченным элементом ФАР, позволяющим повысить темп обзора круговой РЛС за счет введения второго канала, формирующего вторую диаграмму направленности в азимутальной плоскости, характеризующуюся низким уровнем боковых лепестков, угловое положение которой «зеркально» относительно первой и составляет более 30° (±15° относительно нормали для первого и второго канала).
Устройство может быть использовано в качестве унифицированной сборочной единицы при построении ФАР для РЛС кругового обзора, базирующихся на СОЦ типа БУК-М2, БУК-М3.
Предлагаемое изобретение может быть изготовлено с помощью известных средств и технологий.

Claims (11)

  1. Двухканальный линейный излучатель, содержащий отрезок полуоткрытого желобкового волновода, возбудитель и согласованную нагрузку первого излучающего канала, соединенные с противоположными концами волновода, при этом на дне волновода вдоль его продольной оси в шахматном порядке установлены элементы излучающей структуры в виде N металлических вкладышей с шагом dn, высотой равной hn, где n=1…N, длиной
    Figure 00000027
    , шириной, равной расстоянию между центральным и боковым ребрами отрезка волновода, отличающийся тем, что в него введены возбудитель и согласованная нагрузка второго излучающего канала, расположенные зеркально относительно возбудителя и согласованной нагрузки первого излучающего канала, при этом длина всех вкладышей одинакова и составляет:
  2. Figure 00000028
    где р>2 и λg(0) - длина волны в пустом волноводе,
  3. высота n-го вкладыша hn определяется следующим соотношением:
  4. Figure 00000029
    ,
  5. где
  6. Figure 00000030
  7. Figure 00000031
  8. Figure 00000032
  9. Figure 00000033
  10. λ - длина волны в свободном пространстве, λс - критическая длина волны, равная
    Figure 00000034
  11. где а - высота центрального ребра, b - расстояние между ребром и стенкой волновода, t - толщина центрального ребра, αn - коэффициент ответвления; расположение каждого вкладыша dn определяется соотношением:
    Figure 00000035
    где λg(h) - функция, определяющая длину волны в волноводе в зависимости от высоты вкладышей, γ - коэффициент замедления пустого излучателя, u и v - коэффициенты фазовых поправок, θ - угол отклонения ДН, величина которого менее минус 15°.
RU2020113836A 2020-04-03 2020-04-03 Двухканальный линейный излучатель RU2735262C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020113836A RU2735262C1 (ru) 2020-04-03 2020-04-03 Двухканальный линейный излучатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020113836A RU2735262C1 (ru) 2020-04-03 2020-04-03 Двухканальный линейный излучатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2735262C1 true RU2735262C1 (ru) 2020-10-29

Family

ID=73398398

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020113836A RU2735262C1 (ru) 2020-04-03 2020-04-03 Двухканальный линейный излучатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2735262C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3015100A (en) * 1957-03-20 1961-12-26 Rotman Walter Trough waveguide antennas
RU2049368C1 (ru) * 1991-07-19 1995-11-27 Научно-исследовательский институт измерительных приборов Устройство возбуждения линейного излучателя фазированной антенной решетки на ш-образном волноводе
RU2237323C2 (ru) * 1991-03-25 2004-09-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт измерительных приборов" Линейный излучатель фар рлс
RU2237953C2 (ru) * 1991-01-10 2004-10-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт измерительных приборов" Линейный излучатель на ш-образном волноводе

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3015100A (en) * 1957-03-20 1961-12-26 Rotman Walter Trough waveguide antennas
RU2237953C2 (ru) * 1991-01-10 2004-10-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт измерительных приборов" Линейный излучатель на ш-образном волноводе
RU2237323C2 (ru) * 1991-03-25 2004-09-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт измерительных приборов" Линейный излучатель фар рлс
RU2049368C1 (ru) * 1991-07-19 1995-11-27 Научно-исследовательский институт измерительных приборов Устройство возбуждения линейного излучателя фазированной антенной решетки на ш-образном волноводе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3718527B2 (ja) 平面型アンテナ
US20050140559A1 (en) Hexagonal array structure of dielectric rod to shape flat-topped element pattern
Skobelev Methods of constructing optimum phased-array antennas for limited field of view
US11545757B2 (en) Dual end-fed broadside leaky-wave antenna
US10135150B2 (en) Quasi-optical beamformer with lens and plane antenna comprising such a beamformer
US6861997B2 (en) Parallel plate septum polarizer for low profile antenna applications
US8493275B2 (en) Waveguide radiator, especially for synthetic aperture radar systems
Hanham et al. Evolved-profile dielectric rod antennas
US4667205A (en) Wideband microwave antenna with two coupled sectoral horns and power dividers
US4100548A (en) Bifocal pillbox antenna system
US10553957B2 (en) Antenna integrating delay lenses in the interior of a distributor based on parallel-plate waveguide dividers
JPS6230409A (ja) スロツト・アレ−・アンテナ装置
RU2735262C1 (ru) Двухканальный линейный излучатель
RU2321111C1 (ru) Антенное устройство с частотным сканированием
Young et al. Analysis of a rectangular waveguide, edge slot array with finite wall thickness
Bankov et al. Design and experimental investigation of a multibeam integrated reflector antenna of the millimeter wave band
Skobelev et al. Some features of shaping narrow flat-topped radiation patterns by overlapped subarrays in limited-scan waveguide phased array antennas
Zhao et al. 3D-printed frequency scanning slotted waveguide array with wide band power divider
Salmi et al. Grating-lobe mitigation using parasitic scatterers and principal component analysis
RU2738758C1 (ru) Гибридная система питания антенных решёток
Costa et al. Efficient design of multiple-fed leaky wave/Fabry-Perot antennas
RU2225661C2 (ru) Волноводная система питания для фазированной антенной решетки
RU2786687C1 (ru) Узконаправленная волноводная антенна
KR100802895B1 (ko) 박형 안테나
RU2723909C1 (ru) Способ построения бортовых конических антенных решеток