RU53506U1 - Крупноапертурная лопастная антенна вертолетного пассивного пеленгатора - Google Patents

Крупноапертурная лопастная антенна вертолетного пассивного пеленгатора Download PDF

Info

Publication number
RU53506U1
RU53506U1 RU2006102682/22U RU2006102682U RU53506U1 RU 53506 U1 RU53506 U1 RU 53506U1 RU 2006102682/22 U RU2006102682/22 U RU 2006102682/22U RU 2006102682 U RU2006102682 U RU 2006102682U RU 53506 U1 RU53506 U1 RU 53506U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
modules
helicopter
phasing
direction finder
Prior art date
Application number
RU2006102682/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Неудакин
Андрей Сергеевич Артюх
Денис Павлович Громов
Александр Германович Серов
Original Assignee
Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)
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 Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) filed Critical Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)
Priority to RU2006102682/22U priority Critical patent/RU53506U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU53506U1 publication Critical patent/RU53506U1/ru

Links

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к антенным системам и используется в составе вертолетного пассивного пеленгатора. Полезной моделью является крупноапертурная лопастная активная фазированная антенная решетка вертолетного пассивного пеленгатора, модули (3) которой установлены в лопастях несущего винта (1) и в надвтулочном элементе (2), предназначенная для определения направления на излучающие объекты. Применение надвтулочного элемента позволяет повысить помехоустойчивость пассивного пеленгатора за счет значительного снижения уровня боковых лепестков диаграммы направленности. Взаимное расположение модулей антенной решетки выбирается из условия формирования одного главного максимума и наименьшего уровня боковых лепестков диаграммы направленности. Размеры несущего винта позволяют сформировать антенну с высокой разрешающей способностью. Фазирование в антенне осуществляется посредством вспомогательного излучения, которое формируется первичным облучателем (5), расположенным на хвостовой балке (4) вертолета. При таком способе фазирования фазовращатели не используются; управляемая фаза в каждом модуле устанавливается практически мгновенно независимо относительно других модулей антенной решетки, при этом для обеспечения независимой фазировки каждого излучателя используется информация, содержащаяся во вспомогательном излучении. Перемещение модулей в пространстве не приводит к нарушению направленных свойств лопастной антенной системы.

Description

Полезная модель относится к антенным системам и используется в составе вертолетного пассивного пеленгатора для определения направления на электромагнитное излучение.
Известен пассивный пеленгатор с двумя приемными антеннами, одна из которых расположена на лопасти несущего винта, а другая на фюзеляже вертолета неподвижно [1]. Для определения пеленга источника излучения используется доплеровский сдвиг частоты этого источника, полученный при движении приемника, расположенного на лопасти несущего винта.
Известна линейная щелевая антенная решетка многофункциональной радиолокационной станции, установленной на вертолете UH-1. Данная антенная решетка располагается в передней кромке лопасти несущего винта и используется в режиме картографирования и селекции движущихся целей [1].
Прототипом является активная фазированная антенная решетка вертолетного пассивного пеленгатора, предназначенная для определения направления на излучающие объекты в передней полусфере, антенные модули которой размещаются в лопастях несущего винта вертолета [2]. Конструктивной особенностью данной лопастной антенны является невозможность размещения антенных модулей в комлевых частях лопастей, в результате чего в центре антенной решетки формируется область, в которой расстояние между соседними модулями значительно превышает рабочую длину волны. При расстояниях между соседними модулями больше длины волны лопастная антенная
решетка наряду с главным лепестком диаграммы направленности будет формировать ряд боковых лепестков, которые по интенсивности могут оказаться соизмеримыми с главным [3]. На фиг.1 представлена диаграмма направленности лопастной активной фазированной антенной решетки вертолетного пассивного пеленгатора в горизонтальной плоскости, на которой уровень боковых лепестков достаточно высок.
Недостатком вертолетного пассивного пеленгатора с лопастной антенной является низкая помехоустойчивость, обусловленная высоким уровнем боковых лепестков диаграммы направленности вследствие невозможности размещения антенных модулей в центральной части антенной решетки. Для устранения указанного недостатка предлагается включить в состав лопастной антенной системы надвтулочный элемент с установленными в нем модулями антенной решетки.
Полезной моделью является крупноапертурная лопастная активная фазированная антенная решетка вертолетного пассивного пеленгатора, предназначенная для определения направления на излучающие объекты в передней полусфере, модули которой размещаются в лопастях несущего винта и в надвтулочном элементе. Основным достоинством данной лопастной антенной системы является большая величина раскрыва, позволяющая получить узкую диаграмму направленности с низким уровнем бокового излучения.
Лопастная активная фазированная антенная решетка представляет собой совокупность модулей, размещенных в лопастях несущего винта вертолета и в надвтулочном элементе антенной системы. Питание модулей осуществляется через полый вал несущего винта и четырехосевое вращающееся сочленение, смонтированное на втулке несущего винта [1]. Надвтулочный элемент должен обладать наименее возможным аэродинамическим сопротивлением, обеспечивать размещение антенных модулей в центре несущего винта, крепиться неподвижно к втулке несущего винта и вращаться вместе с ним. Взаимное расположение модулей антенной решетки выбирается из условия формирования одного главного максимума и наименьшего уровня боковых
лепестков диаграммы направленности. Диаграмма направленности лопастной активной фазированной антенной решетки вертолетного пассивного пеленгатора с надвтулочным элементом, представленная на фиг.2, имеет существенно более низкий уровень боковых лепестков, по сравнению с диаграммой направленности, представленной на фиг.1.
Фазирование в антенне осуществляется посредством вспомогательного излучения, которое формируется первичным облучателем, расположенным на хвостовой балке вертолета. При таком способе фазирования управляемая фаза в каждом модуле устанавливается практически мгновенно независимо относительно других модулей антенной решетки, при этом для обеспечения независимой фазировки каждого излучателя используется информация, содержащаяся во вспомогательном излучении. В результате этого отпадает необходимость использования управляемых фазовращателей и организации вычислительного процесса по расчету координат модулей и регулируемых фаз. При таком способе фазирования перемещение модулей в пространстве за счет колебательных движений лопастей не приводит к нарушению направленных свойств антенной системы [4].
На фиг.3 представлена крупноапертурная лопастная активная фазированная антенная решетка вертолетного пассивного пеленгатора с надвтулочным элементом.
Антенная система содержит: лопасти 1; надвтулочный элемент 2; расположенные в лопасти и в надвтулочном элементе модули 3, каждый из которых содержит приемную антенну сигнала на рабочей частоте, антенну для приема излучений первичного облучателя, амплитудный детектор, фильтр биений, усилитель, преобразователь частоты; хвостовую балку 4; первичный облучатель 5.
Система работает следующим образом. Первичный облучатель 5 формирует в пространстве вспомогательное излучение, представляющее собой сумму двух сферических электромагнитных волн с разнесенными центрами кривизны. Эти электромагнитные волны имеют разные, но близкие частоты.
Вспомогательное излучение принимается модулями 3. В модулях 3 с помощью амплитудного детектора и фильтра осуществляется выделение биений, частота которых соответствует рабочей частоте пассивного пеленгатора. Биения используются в качестве гетеродинного сигнала. В гетеродинном сигнале содержится информация о фазировании. Гетеродинный сигнал смешивается в преобразователе частоты с принимаемым сигналом от пеленгуемого объекта. На выходе преобразователя частоты формируется сигнал на промежуточной частоте, равной удвоенной рабочей частоте пеленгатора. Затем сигналы на промежуточной частоте из модулей поступают на общий сумматор. В сумматоре формируется сигнал, характеризующий пеленгуемый объект. Далее происходит стандартная обработка принимаемого сигнала.
Литература:
1. Грибанов А.С. Радиоэлектронные средства наблюдения, размещаемые на вертолетах - Зарубежная радиоэлектроника, 1991, №12, с.15-33.
2. Заявка №2000104239/09 (004309) от 21.02.2000 (положительное решение 17.03.2003).
3. Драбкин А.Л., Зузенко В.Л., Кислов А.Г. Антенно-фидерные устройства. - М.: «Советское радио», 1974. - 536 с.
4. Бахрах Л. Д., Степаненко С. Н., Поваренкин Н. В. Способы фазирования нежестких антенных решеток / Под ред. А.А.Лаврова. - М.: ВВИА им.Жуковского, Факультет авиационного радиоэлектронного оборудования, НММ, 1997, с.139-149.

Claims (1)

  1. Крупноапертурная лопастная активная фазированная антенная решетка вертолетного пассивного пеленгатора, содержащая модули, надвтулочный элемент, первичный облучатель, отличающаяся тем, что модули расположены в лопастях несущего винта и в надвтулочном элементе антенны; каждый модуль содержит: двухдиапазонную антенну для приема излучений первичного облучателя и пеленгуемого объекта, амплитудный детектор, фильтр биений, преобразователь частоты; фазирование модулей осуществляется вспомогательным излучением, формирующимся первичным облучателем, расположенным на хвостовой балке вертолета; в результате применения надвтулочного элемента, с размещенными в нем модулями, повышается помехоустойчивость пассивного пеленгатора.
    Figure 00000001
RU2006102682/22U 2006-01-30 2006-01-30 Крупноапертурная лопастная антенна вертолетного пассивного пеленгатора RU53506U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006102682/22U RU53506U1 (ru) 2006-01-30 2006-01-30 Крупноапертурная лопастная антенна вертолетного пассивного пеленгатора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006102682/22U RU53506U1 (ru) 2006-01-30 2006-01-30 Крупноапертурная лопастная антенна вертолетного пассивного пеленгатора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU53506U1 true RU53506U1 (ru) 2006-05-10

Family

ID=36657797

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006102682/22U RU53506U1 (ru) 2006-01-30 2006-01-30 Крупноапертурная лопастная антенна вертолетного пассивного пеленгатора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU53506U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10585171B2 (en) Radar system and method
CN103558594B (zh) 基于机载设备的相控阵波束合成方法
US9250317B1 (en) Methods and apparatus for 3D radar data from 2D primary surveillance radar and passive adjunct radar
CN108398677A (zh) 三坐标连续波一维相扫无人机低空目标检测系统
CN106019285B (zh) 一种微型无人机毫米波雷达
EP2369361A1 (en) Radar system and method
CN206619700U (zh) 一种应用于无线频率压制系统的二维相控阵天线
CN106338728A (zh) 雷达系统及其控制方法
CA2762762A1 (en) Radar system and method
JP2005233723A (ja) 分散開口レーダ装置
RU2282871C1 (ru) Вертолетный пассивный пеленгатор кругового обзора
JP2016183902A (ja) レーダ装置
RU2670980C9 (ru) Многофункциональный бортовой радиолокационный комплекс
US20100328144A1 (en) Weather radar and weather observation method
RU53506U1 (ru) Крупноапертурная лопастная антенна вертолетного пассивного пеленгатора
CN114114249A (zh) 一种全向覆盖多波束探测雷达系统
Ziegler et al. Helicopter near-field obstacle warning system based on low-cost millimeter-wave radar technology
KR101890359B1 (ko) 주기적으로 회전하는 레이더의 빔 폭 조절 장치 및 장거리 레이더 시스템
JP7098732B2 (ja) レーダシステム
JP5632513B2 (ja) 観測装置
Balajti Twin VHF radar for european space situation awareness system
CN107450065A (zh) 一种低成本小型无人机监视雷达
CN202601847U (zh) 导航雷达单波导裂缝阵列天线
RU49373U1 (ru) Лопастная антенна вертолетной радиолокационной станции кругового обзора
CN202330704U (zh) 多频高频地波雷达小型宽带接收阵列

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)