RU2762320C1 - Конструкция изогнутой антенной решетки свч - Google Patents

Конструкция изогнутой антенной решетки свч Download PDF

Info

Publication number
RU2762320C1
RU2762320C1 RU2020142136A RU2020142136A RU2762320C1 RU 2762320 C1 RU2762320 C1 RU 2762320C1 RU 2020142136 A RU2020142136 A RU 2020142136A RU 2020142136 A RU2020142136 A RU 2020142136A RU 2762320 C1 RU2762320 C1 RU 2762320C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waveguide
antenna
design
curved
dielectric
Prior art date
Application number
RU2020142136A
Other languages
English (en)
Inventor
Ренат Рашидович Абдуллин
Татьяна Сергеевна Тиунова
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2020142136A priority Critical patent/RU2762320C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2762320C1 publication Critical patent/RU2762320C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/10Resonant slot antennas
    • H01Q13/18Resonant slot antennas the slot being backed by, or formed in boundary wall of, a resonant cavity ; Open cavity antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q23/00Antennas with active circuits or circuit elements integrated within them or attached to them

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной технике сверхвысоких частот и может быть использовано в составе бортовых радиолокационных систем. Сущность заявленного решения заключается в том, что в конструкции изогнутой антенной решетки СВЧ, содержащей изогнутый по дуге и заполненный диэлектриком прямоугольный волновод, на внешней стороне изгиба которого вырезаны прямоугольные щели, ширина волновода уменьшается по его длине в направлении распространения сигнала возбуждения, а сам волновод образован двумя симметрично сходящимися друг к другу линиями круглых металлизированных отверстий непосредственно внутри диэлектрика, выполненного в виде плоского однородного листа и металлизированного с двух сторон, при этом расположенные на поверхности волновода щели ориентированы продольно его оси и имеют поперечное смещение, определяемое требуемым амплитудным распределением. Техническим результатом при реализации заявленного решения является оптимизация конструкции дуговой антенны, уменьшение ее ГМХ, а также полная автоматизация управления лучом антенны в широком секторе сканирования с высоким быстродействием. 1 ил.

Description

Изобретение относится к антенной технике сверхвысоких частот (СВЧ) и может быть использовано в составе радиолокационных систем (РЛС) бокового обзора, как с реальными, так и синтезированными апертурами, устанавливаемых на борту летательных аппаратов (ЛА) радиолокационной разведки, в том числе беспилотных.
Основной проблемой при реализации остронаправленного излучения антенн бортовых РЛС является минимизация их габаритно-массовых характеристик (ГМХ) в сочетании с требованием сохранения общих аэродинамических свойств ЛА. Необходимость в повторении антенным полотном формы того объекта, на котором оно должно быть расположено, предполагает индивидуальное управление диаграммами направленности (ДН) отдельных элементов антенны. Это связано с тем, что для получения концентрированного потока энергии в едином для системы направлении, все излучающие элементы, находясь в различных точках криволинейной поверхности, должны обладать различным наклоном максимумов своих ДН относительно этой поверхности.
Решение данной задачи заключается в подборе фазового распределения возбуждения по длине антенны, то есть в подборе фазы сигнала, подводимого к отдельным участкам антенны. Так, например, в антенных решетках с параллельным питанием положение луча определяется разностью фаз возбуждения между соседними излучателями. Это приводит к тому, что для повторения криволинейной поверхности крыльев или фюзеляжа ЛА, антенна РЛС должна состоять из множества плоских подрешеток минимум из двух элементов каждая. Поэтому вследствие неравномерной направленности реальных излучателей использование параллельной схемы питания позволяет осуществлять только кусочно-линейную аппроксимацию поверхности ЛА, что приводит к ухудшению его аэродинамических свойств.
В то же время в антенных решетках с последовательным питанием фаза возбуждения различных частей антенны зависит от фазовой скорости волны, распространяющейся внутри структуры этой антенны. Направление излучения в этом случае определяется разностью не между фазами отдельных элементов, а между фазовыми скоростями внутри антенны и снаружи нее. Это позволяет управлять излучением каждого элемента индивидуально независимо от ширины его ДН, а значит идеально повторить требуемую форму поверхности ЛА.
К антеннам с последовательным питанием относятся щелевые антенные решетки, представляющие собой совокупность отверстий, вырезанных в проводящей поверхности произвольной формы и обеспечивающих электромагнитную связь СВЧ линии передачи с внешним пространством. Результирующая диаграмма направленности определяется по принципу суперпозиции в соответствии с теоремой перемножения ДН линейной излучающей системы, см. кн. Д.М. Сазонов «Антенны и устройства СВЧ», Москва, Изд. Высшая школа, стр. 243–246.
При конструировании антенной решетки на изогнутом основании, как параллельная, так и последовательная схемы питания требуют построения специальных диаграммообразующих цепей, позволяющих реализовать распределения фазы и амплитуды возбуждения между отдельными элементами антенны, необходимые для заданного направления общего излучения и ширины ДН соответственно.
Известна конструкция волноводно-щелевой дуговой решетки с последовательным возбуждением и дискретно коммутируемыми фазовращателями, см. кн. «Антенны и устройства СВЧ» под ред. Д.Н. Воскресенского, Москва, Радио и связь, 1981, стр.103. Недостатками конструкции являются ее громоздкость, сложность конструкции фазовращателей, также сложность их настройки.
В качестве прототипа изобретения выбрана конструкция антенной решетки СВЧ с частотным сканированием (патент RU 2 701 877 C2, опубл. 02.10.2019), представляющая собой изогнутый по дуге прямоугольный волновод, который по своей длине частично заполнен диэлектриком переменной толщины, а на внешней стороне изгиба содержит поперечные щели.
Недостаток конструкции заключается в малой надежности соединения между диэлектриком и нижней поверхностью волновода, а также больших ГМХ, непригодных для использования в составе бортовых РЛС легких беспилотных ЛА.
Технической задачей изобретения является оптимизация конструкции дуговой антенны, уменьшение ее ГМХ, а также полная автоматизация управления лучом антенны в широком секторе сканирования с высоким быстродействием.
Технический результат достигается за счет использования прямоугольного волновода переменной ширины, интегрированного в металлизированный с двух сторон изогнутый лист диэлектрика; оптимизации размеров и положения излучающих щелей на его внешней поверхности.
Поставленная задача решается тем, что в конструкции изогнутой антенной решетки СВЧ, содержащей изогнутый по дуге и заполненный диэлектриком прямоугольный волновод, на внешней стороне изгиба которого вырезаны прямоугольные щели, ширина волновода уменьшается по его длине в направлении распространения сигнала возбуждения, а сам волновод образован двумя симметрично сходящимися друг к другу линиями круглых металлизированных отверстий непосредственно внутри диэлектрика, выполненного в виде плоского однородного листа и металлизированного с двух сторон, при этом расположенные на поверхности волновода щели ориентированы продольно его оси и имеют поперечное смещение, определяемое требуемым амплитудным распределением.
На чертеже (см. фиг. 1) представлена конструкция волноводно-щелевой дугообразной антенной решетки, на которой обозначено:
1 – лист диэлектрика;
2 – слои металлизации;
3 – микрополосковая линия (МПЛ), подводящая сигнал от генератора;
4 – МПЛ, отводящая излишки мощности в согласованную нагрузку;
5 – согласующие элементы;
6 – металлизированные отверстия;
7 – волноводные щели.
Микрополосковые линии с согласующими элементами на входе и выходе волновода показаны условно, радиус изгиба волновода также условен.
Основой конструкции является лист диэлектрика 1, который условно состоит из центрального изогнутого по дуге участка и двух крайних прямолинейных участков. Лист диэлектрика 1 покрыт тонким слоем металлизации 2: изогнутый участок – с двух сторон, прямолинейные участки – со стороны, примыкающей к внутренней поверхности изгиба изогнутого участка. На противоположной стороне прямолинейных участков нанесены МПЛ 3 и 4, служащие для подключения генератора и согласованной нагрузки соответственно, а также трапециевидные согласующие элементы 5. Изогнутая часть листа диэлектрика 1 и покрывающие ее слои металлизации 2 содержат общие сквозные металлизированные отверстия 6, образующие прямоугольный волновод переменной ширины. Во внешнем слое металлизации 2 изогнутой части листа диэлектрика 1 прорезаны продольные прямоугольные щели 7.
По сути, заявляемая антенная решетка является волноводно-щелевой антенной, формирование направленного излучения которой происходит за счет продольного изменения фазовой скорости возбуждения внутри ее структуры. Это позволяет обеспечить сонаправленность максимумов парциальных ДН одиночных излучателей (прямоугольных щелей 7), находящихся в разных точках криволинейной поверхности. Изменение фазовой скорости внутри волновода со щелями 7 реализуется путем постепенного уменьшения ширины волновода вдоль его длины.
Реализация волновода переменной ширины в стандартном металлическом исполнении является трудозатратной процедурой и требует применения высокоточного оборудования, способного повторить профиль изменения ширины по непрерывной длине волновода, включая все промежуточные точки. Поэтому волновод с изменяющейся шириной предлагается интегрировать в лист однородного диэлектрика 1, покрытый слоем металлизации 2 с каждой стороны. Слои металлизации 2 играют роль широких (верхней и нижней) стенок стандартного металлического волновода. Роль узких (боковых) стенок выполняют две линии круглых металлизированных отверстий 6, выполненных по технологии, используемой при изготовлении печатных плат. Линии металлизированных отверстий 6 симметрично сходятся друг к другу, обеспечивая уменьшение ширины волновода по его длине. Расстояние между соседними отверстиями одной линии не должно более чем в 2,5 раза превышать их диаметр (Xu F., Wu K. “Guided-Wave and Leakage Characteristics of Substrate Integrated Waveguide,” IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques, vol. 53, no. 1, pp. 66–73, 2005). Среднее значение расстояния между линиями отверстий определяется длиной волны.
Факт того, что ширина узкой стенки волновода, интегрированного в лист диэлектрика, оказывается много меньше ширины узкой стенки стандартного металлического волновода, не имеет значения, так как фазовая скорость основной волны волновода определяется только размером его широкой стенки, см. кн. С.И. Баскаков «Электродинамика и распространение радиоволн», М., изд. Высшая школа, 1992 г., стр. 160–163. Изготовление металлизированных отверстий в листе диэлектрика является отработанным технологическим процессом, а точность их позиционирования требуется лишь в некоторых дискретных сечениях волновода. Таким образом, производство предлагаемой конструкции по сложности и времени сопоставимо с производством печатной платы СВЧ. При этом волновод переменной ширины и заполняющий его диэлектрик оказываются конструктивно объединены, а соединение между ними – неразъемным. Это существенно увеличивает надежность устройства при оказании на него вибрационного воздействия в условиях движения ЛА.
Металлизированный лист диэлектрика 1 с интегрированным в него волноводом изгибается по дуге, повторяя ту часть поверхности ЛА, на которой он расположен. Для связи волновода с внешним пространством и, соответственно, возбуждения во внешнем пространстве электромагнитного поля, на внешней стороне изгиба выполнены прямоугольные щели 7, ориентированные параллельно продольной оси волновода.
Количество щелей, их индивидуальные геометрические размеры и положение (расстояние между щелями, величина смещения относительно центральной оси волновода) выбираются из условия корректной аппроксимации амплитудного распределения, причем управление лучом антенны по углу места осуществляется с помощью изменения частоты генератора.
Ко всем щелям излучателей последовательно подводятся сигналы одинаковой структуры с различными начальными фазами и амплитудой, экспоненциально убывающей по длине волновода.
Возбуждение антенной решетки осуществляется при помощи генератора через МПЛ 3, расположенную со стороны широкой части волновода. Расположенная со стороны узкой части волновода МПЛ 4 предназначена для отвода в согласованную нагрузку излишков мощности, не излученных антенной решеткой. Для согласования волновых сопротивлений МПЛ и волновода используются трапециевидные согласующие элементы 5.
Таким образом, предложена антенная решетка СВЧ, предназначенная для размещения на криволинейной поверхности и выполненная в виде прямоугольного волновода переменной ширины с продольными щелями в широкой стенке, интегрированного в металлизированный с двух сторон лист диэлектрика и затем изогнутого в плоскости вектора Е основной волны волновода.
Диаграмма направленности предлагаемой антенной решетки, имеющей N излучателей, определяется произведением ДН одиночного излучателя и множителя направленности, определяемого выражением (Д.М. Сазонов «Антенны и устройства СВЧ», Москва, Изд. Высшая школа, стр. 273–274):
Figure 00000001
,
где
Figure 00000002
и
Figure 00000003
– амплитуда и фаза возбуждения излучателя с номером n,
Figure 00000004
– коэффициент фазы, определяющий фазовую скорость возбуждения в окрестности щели с номером n,
Figure 00000005
– разность хода лучей, идущих из начала общей система координат и из точки расположения излучателя с номером n.
Изменение ширины волновода вдоль его длины позволяет настроить фазовое распределение в раскрыве фазированной антенной решетки без использования громоздких и сложных в настройке фазовращателей и управляемых линий задержки. Интеграция волновода в металлизированный лист диэлектрика позволяет существенным образом упростить процесс получения заданного профиля волновода по его ширине и радиусу изгиба, уменьшить его ГМХ, повысить надежность конструкции.
Закон изменения ширины волновода рассчитывается с использованием метода функций Джорджа Грина, см. кн. Н.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев «Справочник по математике», М., изд. Наука, 1965 г., стр. 436, 488, 545, который связывает двойной интеграл по некоторой плоской области с криволинейным интегралом по границе этой области.
Предлагаемая конструкция антенны позволяет:
– значительно снизить ее ГМХ и надежность за счет реализации фазовращателей в виде волновода переменной ширины, интегрированного в металлизированный лист диэлектрика и совмещения их в едином конструктиве с антенными излучателями в виде щелей,
– увеличить угол сканирования и разрешающую способность,
– снизить себестоимость,
– обеспечить простоту настройки и эксплуатации,
– выбрать форму антенной решетки (кривизну) по месту установки в фюзеляже самолета таким образом, чтобы она совпадала с его кривизной, следовательно, самолет не имеет выступающих частей, что приводит к улучшению его электродинамических качеств.

Claims (1)

  1. Конструкция изогнутой антенной решетки СВЧ, содержащая изогнутый по дуге и заполненный диэлектриком прямоугольный волновод, на внешней стороне изгиба которого вырезаны прямоугольные щели, отличающаяся тем, что ширина волновода уменьшается по его длине в направлении распространения сигнала возбуждения, а сам волновод образован двумя симметрично сходящимися друг к другу линиями круглых металлизированных отверстий непосредственно внутри диэлектрика, выполненного в виде плоского однородного листа и металлизированного с двух сторон, при этом расположенные на поверхности волновода щели ориентированы продольно его оси и имеют поперечное смещение, определяемое требуемым амплитудным распределением.
RU2020142136A 2020-12-21 2020-12-21 Конструкция изогнутой антенной решетки свч RU2762320C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020142136A RU2762320C1 (ru) 2020-12-21 2020-12-21 Конструкция изогнутой антенной решетки свч

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020142136A RU2762320C1 (ru) 2020-12-21 2020-12-21 Конструкция изогнутой антенной решетки свч

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2762320C1 true RU2762320C1 (ru) 2021-12-17

Family

ID=79175358

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020142136A RU2762320C1 (ru) 2020-12-21 2020-12-21 Конструкция изогнутой антенной решетки свч

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2762320C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103594806A (zh) * 2013-11-29 2014-02-19 东南大学 薄基片幅度校正槽线平面喇叭天线
RU176019U1 (ru) * 2017-02-15 2017-12-26 Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт "Курс" (АО "ЦНИИ "Курс") Конструкция волноводно-щелевой антенной решетки с управляемой pin диодами диаграммой направленности
RU2677496C1 (ru) * 2017-12-25 2019-01-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Антенная решетка свч с щелями переменной геометрии
RU2701877C2 (ru) * 2017-08-28 2019-10-02 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Конструкция антенной решетки свч с частотным сканированием

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103594806A (zh) * 2013-11-29 2014-02-19 东南大学 薄基片幅度校正槽线平面喇叭天线
RU176019U1 (ru) * 2017-02-15 2017-12-26 Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт "Курс" (АО "ЦНИИ "Курс") Конструкция волноводно-щелевой антенной решетки с управляемой pin диодами диаграммой направленности
RU2701877C2 (ru) * 2017-08-28 2019-10-02 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Конструкция антенной решетки свч с частотным сканированием
RU2677496C1 (ru) * 2017-12-25 2019-01-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Антенная решетка свч с щелями переменной геометрии

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Статья: "Моноимпульсная волноводно-щелевая антенная решетка с частотным сканированием", Труды МАИ. Выпуск номер 86. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4563996B2 (ja) コンパクトなctsフィードおよびmems位相シフタを有する広帯域二次元電子的走査アレイ
Bauer et al. A 79-GHz resonant laminated waveguide slotted array antenna using novel shaped slots in LTCC
KR101975332B1 (ko) 단벽 도파관 방사를 위한 폴드형 방사 슬롯들
US11515639B2 (en) Method and apparatus for an active radiating and feed structure
US11621486B2 (en) Method and apparatus for an active radiating and feed structure
CN111969301B (zh) 一种用于94GHz机载合成孔径微波辐射计的变频扫描天线
US7839349B1 (en) Tunable substrate phase scanned reflector antenna
EP2828930B1 (en) Dielectric artificial impedance surface antenna
CN108539422B (zh) 三维蜿蜒基片集成波导近场聚焦扫描漏波缝隙阵天线
RU2762320C1 (ru) Конструкция изогнутой антенной решетки свч
JP2021111938A (ja) アンテナ装置及び探索装置
US11575200B2 (en) Conformal antenna
RU2682592C2 (ru) Способ получения диаграммы направленности антенной решетки свч с частотным сканированием
RU2677496C1 (ru) Антенная решетка свч с щелями переменной геометрии
RU2701877C2 (ru) Конструкция антенной решетки свч с частотным сканированием
US11437731B2 (en) Method and apparatus for a passive radiating and feed structure
Ghate et al. Quasi-optical beamforming approach using vertically oriented dielectric wedges
US10741917B2 (en) Power division in antenna systems for millimeter wave applications
KR101863681B1 (ko) 적아식별 안테나
US10804600B2 (en) Antenna and radiator configurations producing magnetic walls
Niaz et al. High-isolation antenna system for x-band synthetic aperture radar
EP2757635A1 (en) Low profile antenna
Voskresenskiy et al. Extension of the operating band of printed emitters using distributed excitation
RU2205479C1 (ru) Направленная вибраторная антенна
Anwar et al. Broadband frequency reconfigurable antenna using capacitive loading for K-band applications