RU90266U1 - Многолучевая приемная антенна "лэмз" - Google Patents

Многолучевая приемная антенна "лэмз" Download PDF

Info

Publication number
RU90266U1
RU90266U1 RU2009132036/22U RU2009132036U RU90266U1 RU 90266 U1 RU90266 U1 RU 90266U1 RU 2009132036/22 U RU2009132036/22 U RU 2009132036/22U RU 2009132036 U RU2009132036 U RU 2009132036U RU 90266 U1 RU90266 U1 RU 90266U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
quasi
antiphase
phase
antenna
receiving
Prior art date
Application number
RU2009132036/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Николаевич Климов
Борис Григорьевич Боделан
Дмитрий Александрович Хрупало
Павел Вячеславович Логачев
Original Assignee
ОАО "Научно-производственное объединение "ЛЭМЗ"
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 ОАО "Научно-производственное объединение "ЛЭМЗ" filed Critical ОАО "Научно-производственное объединение "ЛЭМЗ"
Priority to RU2009132036/22U priority Critical patent/RU90266U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU90266U1 publication Critical patent/RU90266U1/ru

Links

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

1. Многолучевая приемная антенна, содержащая последовательно соединенные активную линейную антенную решетку и квазиоптическую линзу, снабженную приемными и передающими СВЧ-волноводами, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит формирователь многолепестковой суммарно-разностной приемной диаграммы направленности, содержащий блок синфазно-противофазных мостов, соединенных по синфазным и противофазным входам с соответствующими выходами смежных пар передающих СВЧ-волноводов, входы которых равномерно распределены на выходной выпуклой поверхности квазиоптической линзы, причем приемные и передающие СВЧ-волноводы квазиоптической линзы выполнены равной длинны соответственно для соединения с активными элементами линейной антенной решетки и с синфазно-противофазными мостами формирователя суммарно-разностных приемных диаграмм антенны. ! 2. Многолучевая приемная антенна по п.1, отличающаяся тем, что СВЧ-волноводы квазиоптической линзы выполнены в виде коаксиальных и/или СВЧ-линий полоскового типа.

Description

Полезная модель относится к комбинированным конструкциям СВЧ - антенн, конкретно к многолучевым приемным антеннам с использованием квазиоптических линз и активных антенных элементов.
Известна многолучевая приемная антенна (US 6982676, МПК: H01Q 19/06, 2004), содержащая последовательно соединенные активную линейную антенную решетку и квазиоптическую линзу, снабженную приемными и передающими СВЧ - волноводами.
При этом квазиоптическая линза выполнены в виде плоско-выпуклой линзы Ротмана, приемные СВЧ - волноводы квазиоптической линзы, соединяющие ее входы с активными элементами линейной антенной решетки, а также ее передающие СВЧ - волноводы, соединяющие выходы линзы с соответствующими приемными каналами РЛС, выполнены разной длинны и установлены соответственно с противоположных выпуклых сторон и в одной плоскости с линзой.
Недостатком известной многолучевой приемной антенны РЛС является недостаточная разрешающая способность воздушных объектов по угловым координатам, связанная с малой крутизной центральной части каждого углового лепестка диаграммы направленности многолучевой антенны.
В основу настоящей полезной модели поставлена задача повышения угловой разрешающей способности многолучевой антенны для повышения точности измерения угловых координат воздушных объектов.
Техническим результатом, обеспечивающим решение указанной технической задачи, является синфазно - противофазная обработка сигналов.
Достижение заявленного технического результата и, как следствие, решение поставленной технической задачи обеспечивается тем, что многолучевая приемная антенна содержащая последовательно соединенные активную линейную антенную решетку и квазиоптическую линзу, снабженную приемными и передающими СВЧ - волноводами, согласно изобретению она дополнительно содержит формирователь многолепестковой суммарно-разностной приемной диаграммы, содержащий блок синфазно - противофазных мостов, соединенных по синфазным и противофазным входам с соответствующими выходами смежных пар передающих СВЧ - волноводов, входы которых равномерно распределены на выходной выпуклой поверхности квазиоптической линзы, причем приемные и передающие СВЧ - волноводы квазиоптической линзы выполнены равной длинны соответственно для соединения с активными элементами линейной антенной решетки и с синфазно-противофазными мостами формирователя суммарно-разностных приемных диаграмм антенны.
При этом СВЧ - волноводы квазиоптической линзы выполнены в виде коаксиальных и/или СВЧ - линий полоскового типа.
Введение в антенну формирователя многолепестковой суммарно-разностной приемной диаграммы направленности, установленный на выходе квазиоптической линзы и содержащий блок синфазно-противофазных мостов, соединенных по синфазным и противофазным входам с соответствующими выходами смежных пар передающих СВЧ - волноводов, входы которых равномерно распределены на выходной выпуклой поверхности квазиоптической линзы позволяет совместить суммарную и разностную диаграмму направленности соседних угловых лепестков в общем угловом направлении, увеличить суммарную мощность сигнала в синфазном канале приема и одновременно увеличить крутизну дискриминационной характеристики в противофазном канале приема, обеспечивающих повышение угловой разрешающей способности приемной антенны и, как следствие, резкое повышение точности измерения угловых координат воздушных объектов. Выполнение приемных и передающих СВЧ - волноводов квазиоптической линзы равной длинны соответственно для соединения с активными элементами линейной антенной решетки и с синфазно-противофазными мостами формирователя суммарно-разностных приемных диаграмм антенны позволяет уменьшить фазовые рассогласования, связанные с задержкой сигналов в СВЧ - волноводах и, тем самым, дополнительно повысить точность измерения угловых координат воздушных объектов.
На фиг.1 представлена функциональная схема многолучевой приемной антенны РЛС, на фиг.2 - синфазно-противофазная диаграмма направленности многолучевой приемной антенны.
Многолучевая приемная антенна (фиг.1) содержит последовательно соединенные активную линейную антенную решетку 1, квазиоптическую линзу 2 и формирователь 3 многолепестковой суммарно-разностной приемной диаграммы направленности. Активная линейная антенная решетка 1 содержит СВЧ - приемники 1.1…1.N с управляемыми фазовращателями. Выходы приемников 1.1…1.N соединены приемными СВЧ - волноводами 4 с СВЧ - входами квазиоптической линзы 2. СВЧ - волноводы 4 выполнены в виде коаксиальных и/или СВЧ - линий полоскового типа равной длинны. Квазиоптическая линза является диаграммообразующей системой оптического типа. Она выполнена в виде линзы Люнеберга, линзы Гента, линзы Руза или линзы Ротмана (Proposed by W. Rotman in IEEE Trans, Antennas Propagat., Vol.AP-11, No. 6, Nov. 1963, pp.623-632; Modified by R.C. Hansen in IEEE Trans, Antennas Propagat., Vol.39, No. 4, Apr. 1991, pp.464-472). Крутизна передней и задней границы усеченного эллипса линзы 2 выбрана из условия фокусировки электромагнитных волн между соседними парами выходных зондов 5.2…5.(N1-1) со смежных угловых направлений входных зондов 6.3…6.(N2-2). Для устранения краевых эффектов крайние зонды 5.1, 6.1, N1, N2 подключены к согласованным нагрузкам 7. Выходные зонды 6.2…6.(N1-1) попарно соединены коаксиальными кабелями 8 равной длины с синфазными 9 и противофазными 10 входами соответствующих синфазно-противофазных мостов 11 формирователя 3 многолепестковой суммарно-разностной приемной диаграммы направленности. При этом каждый синфазно-противофазный мост 11 выполнен в виде двойного волноводного Т - моста, на суммарном 12 и разностном 13 волноводных выходах которого установлены коаксиально-волноводные переходы для соединения с приемным трактом пеленгатора.
Многолучевая приемная антенна работает следующим образом. Энергия с фронтом 14 волны, приходящая от источника СВЧ - излучения с углового направления β, принимается приемными элементами 1.1..1.N антенны 1 и передается по кабелям 4 равной длинны на приемные зонды 6.1..6.N2 квазиоптической линзы 2. Линза 2 фокусирует принятую энергию СВЧ - излучения в области расположения двух соседних зондов из группы 5.1..6.N1, соответствующих угловому направлению β. Принятое соответствующими соседними зондами из группы 6.1.. 6.N1 СВЧ - излучение U1 и U2 по кабелям 8 равной длины передается соответственно на входы 9 и 10 моста 11 формирователя 3 суммарно-разностных диаграмм направленности (фиг.2) на источник излучения, находящийся на угловом направлении β. При этом с выхода 12 моста 11 снимается суммарный сигнал U+=U1+U2, а с выхода 13 этого моста - разностный сигнал U.=U1-U2. При этом точному угловому положению βист соответствует центр суммарной диаграммы 15 и наибольшая крутизна дискриминационной характеристики разностной диаграммы 16 направленности (фиг.2). Численные значения суммарно-разностных сигналов U+ и U- далее используются в пеленгаторе для точного определения углового положения источника радиоизлучения.
Изобретение разработано на уровне физической и цифровой модели. Результаты моделирования показали, что точность пеленгации (измерения угловых координат) источников излучений с помощью предлагаемой антенны увеличилась не менее, чем на порядок.

Claims (2)

1. Многолучевая приемная антенна, содержащая последовательно соединенные активную линейную антенную решетку и квазиоптическую линзу, снабженную приемными и передающими СВЧ-волноводами, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит формирователь многолепестковой суммарно-разностной приемной диаграммы направленности, содержащий блок синфазно-противофазных мостов, соединенных по синфазным и противофазным входам с соответствующими выходами смежных пар передающих СВЧ-волноводов, входы которых равномерно распределены на выходной выпуклой поверхности квазиоптической линзы, причем приемные и передающие СВЧ-волноводы квазиоптической линзы выполнены равной длинны соответственно для соединения с активными элементами линейной антенной решетки и с синфазно-противофазными мостами формирователя суммарно-разностных приемных диаграмм антенны.
2. Многолучевая приемная антенна по п.1, отличающаяся тем, что СВЧ-волноводы квазиоптической линзы выполнены в виде коаксиальных и/или СВЧ-линий полоскового типа.
Figure 00000001
RU2009132036/22U 2009-08-26 2009-08-26 Многолучевая приемная антенна "лэмз" RU90266U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009132036/22U RU90266U1 (ru) 2009-08-26 2009-08-26 Многолучевая приемная антенна "лэмз"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009132036/22U RU90266U1 (ru) 2009-08-26 2009-08-26 Многолучевая приемная антенна "лэмз"

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU90266U1 true RU90266U1 (ru) 2009-12-27

Family

ID=41643549

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009132036/22U RU90266U1 (ru) 2009-08-26 2009-08-26 Многолучевая приемная антенна "лэмз"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU90266U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2754653C1 (ru) * 2020-12-21 2021-09-06 Александр Евгеньевич Черкасов Способ формирования диаграммы направленности и антенная решетка для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2754653C1 (ru) * 2020-12-21 2021-09-06 Александр Евгеньевич Черкасов Способ формирования диаграммы направленности и антенная решетка для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Huang et al. A hybrid adaptive antenna array
CN110739527B (zh) 一种波束重构方法、天线、微波设备和网络系统
Demmerle et al. A biconical multibeam antenna for space-division multiple access
CN107275803B (zh) 一种毫米波透镜反射式智能天线装置
CN106159462A (zh) 一种紧凑型毫米波单脉冲天线
CN106154345A (zh) 椭球面被动毫米波成像系统
CN106597662A (zh) 一种太赫兹收发共用双极化准光环形器
Kumar et al. Microstrip antenna array with ratrace comparator at X-band for monopulse tracking radar
RU90266U1 (ru) Многолучевая приемная антенна "лэмз"
RU2424607C2 (ru) Многолучевая приемная антенна
CN105356069A (zh) 一种提高车载雷达测量角度无模糊范围的方法和天线结构
US2825057A (en) Simultaneous lobe matching device
US10473776B2 (en) Transmit-array antenna for a monopulse radar system
RU2577827C1 (ru) Многолучевая самофокусирующаяся антенная решетка
CN114284752A (zh) 一种用于非均匀相控阵天线的高精度波束赋形方法
Rotman et al. Wideband phased arrays with true time delay beamformers challenges and progress
Okorochkov et al. The spatial separation of signals by the curvature of the wave front
US3530475A (en) Active zone plate lens antenna
Florio et al. The impact of coherent signal reception on interferometric angle of arrival estimation
RU2764000C1 (ru) Способ формирования диаграммы направленности
Boriskin et al. Synthesis of arbitrary-shaped lens antennas for beam-switching applications
CN215645032U (zh) 一种用于生成交叠波束的多普勒雷达四波束天线
Xing et al. Simulation research on adaptive nulling technology based on wavelength selective switching delay network
Sun et al. Adaptive Anti-Jamming Beamforming Based on Time-Modulated Programmable Metasurface
US20240055772A1 (en) Lens antenna, lens antenna array, radio device and method performed by radio device

Legal Events

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

Effective date: 20100827