×
20.05.2014
216.012.c315

Результат интеллектуальной деятельности: ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЛАНАРНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к антенной технике микроволнового диапазона, может быть использовано в зондирующих устройствах радиолокационного диагностического оборудования и предназначено для формирования волновых пучков излучения, обеспечивающих различную степень локализации облучения объекта диагностики, расположенного в ближней и промежуточной зонах излучателя. Технический результат - возможность формирования излучения одномерного волнового пучка гауссового типа. Излучатель содержит возбуждающий диэлектрический волновод и диэлектрическую пластину, одна из граней которой является излучающей апертурой, возбуждающий волновод выполнен в виде симметричного делителя на диэлектрических волноводах, а размещенная между волноводами делителя диэлектрическая пластина выполнена в форме симметричного плоского клина, вдоль граней которого расположены диэлектрические волноводы делителя, Пластина выполнена в виде усеченного со стороны его вершины плоского клина, при этом расстояние от усеченной грани клина до точки разветвления возбуждающих клин волноводов делителя выбирается кратным нечетному числу полуволн излучения. Диэлектрические волноводы делителя, размещенные вдоль боковых граней клина, выполнены с плавно уменьшающимися или увеличивающимися по мере приближения к излучающему торцу клина сечением. 2 з.п.ф-лы, 4 ил. lin0

Изобретение относится к антенной технике микроволнового диапазона, может быть использовано в зондирующих устройствах радиолокационного диагностического оборудования и предназначено для формирования волновых пучков излучения, обеспечивающих различную степень локализации облучения объекта диагностики, расположенного в ближней и промежуточной зонах излучателя.

Известны диэлектрические планарные излучатели, в которых возбуждение диэлектрической пластины, одна из граней которой является излучающей апертурой, обеспечивается за счет распределенной связи пластины по одной из ее граней с возбуждающим волноводом.

Так, известна диэлектрическая планарная антенна, выполненная из диэлектрической пластины, одна из граней которой возбуждается системой щелей в боковой стенке металлического волновода [1]. В такой антенне возможно формирование на ее апертуре заданного амплитудно-фазового распределения (АФР) полей. Однако излучение токов, наведенных на поверхности металлического возбуждающего волновода, существенно искажает АФР на апертуре антенны.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является диэлектрический планарный излучатель [2], выбранный за прототип. Излучатель выполнен из диэлектрической пластины и возбуждающего диэлектрического волновода, расположенного вдоль одной из граней пластины.

Недостатками такого излучателя является ограниченные возможности формирования требуемых АФР полей на апертуре и их оптимизации для формирования слаборасходящихся или слабосходящихся волновых пучков (ВП) гауссова типа, необходимых для локализованного облучения объектов на расстояниях от излучателя в пределах (0…30)λ, где λ - длина волны излучения.

Эти ограничения связаны с возможностью изменения только одного параметра прототипа - величины распределенной связи возбуждающего волновода и пластины, что не обеспечивает в полной мере формирования требуемых АФР на апертуре излучателя.

Техническим результатом предложенного изобретения является возможность формирования излучения одномерного волнового пучка гауссового типа с требуемыми амплитудным и фазовым распределением для локального облучения объектов на расстояниях до десятков длин волн.

Технический результат достигается тем, что в диэлектрическом планарном излучателе, содержащем возбуждающий диэлектрический волновод и диэлектрическую пластину, одна из граней которой является излучающей апертурой, возбуждающий волновод выполнен в виде симметричного делителя на диэлектрических волноводах (ДВ), а размещенная между волноводами делителя диэлектрическая пластина выполнена в форме симметричного плоского клина, вдоль граней которого расположены диэлектрические волноводы делителя, а угол между гранями при вершине клина равен 2Θ, где Θ=arccos(Uв/Uп), где Uв - коэффициент замедления волн в диэлектрических волноводах делителя, Uп - коэффициент замедления планарных волн в диэлектрической пластине.

Диэлектрическая пластина излучателя выполнена в виде усеченного со стороны его вершины плоского клина, при этом расстояние от усеченной грани клина до точки разветвления возбуждающих клин волноводов делителя выбирается кратным нечетному числу полуволн излучения.

Диэлектрические волноводы делителя, размещенные вдоль боковых граней клина, выполнены с плавно уменьшающимся или увеличивающимся сечением по мере приближения к излучающему торцу клина.

На фиг.1 представлен диэлектрический планарный излучатель, возбуждающее устройство которого выполнено в виде диэлектрического делителя, состоящего из диэлектрического волновода 1, симметричного разветвления (делителя) 2 на два отрезка волноводов 3 и 4 в одной плоскости, расположенной между ними диэлектрической пластины 5 в виде симметричного плоского клина с углом при вершине 2Θ и излучающей гранью 6, являющейся апертурой излучателя.

Па фиг.2 представлен видоизмененный диэлектрический планарный излучатель, в котором диэлектрическая пластина 5 выполнена в виде усеченного со стороны его вершины плоского клина. Расстояние Z от усеченной грани до точки разветвления возбуждающих клин волноводов 3 и 4 делителя 2 выбирается кратным нечетному числу полуволн излучения.

На фиг.3 представлен видоизмененный диэлектрический планарный излучатель, в котором диэлектрические волноводы 3 и 4 выполнены с плавно уменьшающимся поперечным сечением по мере приближения к излучающей грани 6 пластины 5.

На фиг.4 представлен видоизмененный диэлектрический планарный излучатель, в котором диэлектрические волноводы 3 и 4 выполнены с плавно увеличивающимся поперечным сечением по мере приближения к излучающей грани 6 клина 5.

Диэлектрический планарный излучатель работает следующим образом. Рабочая основная волна НЕ11 во входном ДВ1 делителя 2 (фиг.1) возбуждает в выходных ДВ 3 и 4 симметричного делителя 2 волны ДВ того же типа с одинаковыми амплитудами и фазами. На участках распределенной связи ДВ 3 и 4 с пластиной каждый ДВ возбуждает в пластине 5 планарные волны, которые на апертуре (грань 6 пластины 5) формируют волновые пучки ВП1 и ВП2, угол распространения Θ которых по отношению к плоскости возбуждаемой грани пластины определяется коэффициентами замедления рабочих волн волноводов 3 и 4 (Uв) и планарных волн пластины 5 (Uп) через соотношение Θ=arccos(Uв/Uп).

Соотношение коэффициентов замедлений Uв/Uп выбрано таким образом, чтобы волновые пучки ВП1 и ВП2 в пластине и далее при излучении в свободное пространство через грань 6 пластины были коллинеарны плоскости симметрии пластины. Благодаря этому в одной плоскости формируется излучение с амплитудным распределением, близким к гауссову, и с фазовым распределением, близким к синфазному.

Ширина излучаемого в этой плоскости волнового пучка d, определяемая по уровню 1/е, где константа е=2,71828, пропорциональная размеру L грани 6 пластины (фиг.1), определяется известной зависимостью [3].

Для уменьшения паразитного излучения на нерегулярности, образуемой разветвлением делителя 2 (фиг.2), и для обеспечения возможности влияния на ЛФР излучаемого волнового пучка в центральной части апертуры клин выполнен с усеченной гранью, противоположной излучающей грани клина 6, причем размер Z определяется соотношением Z=nλ/2, где n=1, 3, 5…, λ - длина волны излучения.

В диэлектрическом планарном излучателе с целью достижения дополнительной фокусировки или расфокусировки волновых пучков ВП1 и ВП2 на излучающей грани пластины участки диэлектрических волноводов 3 и 4, по мере приближения к излучающей грани 6 клина 5 выполнены с плавно уменьшающимся (фиг.3) или увеличивающимся (фиг.4) поперечным сечением. Это обеспечивает соответственно уменьшение или увеличение коэффициентов замедления волн Uв в ДВ 3 и 4 и в соответствии с соотношением Θ=arccos(Uв/Uп), увеличивает или уменьшает угол излучения, что приводит к эффекту увеличения сходимости или расходимости пучков ВП1 и ВП2.

Были изготовлены и экспериментально проверены образцы диэлектрического планарного излучателя со следующими параметрами.

1. Подводящий ДВ1 делителя 2 (фиг.1) сечением 1,0×2,2 мм2. Сечение волноводов 3,4 выбрано равным 0,5×2,2 мм.

Угол 2Θ в вершине клина 5 равен 30°, толщина клина 5 равна 0,5 мм, размер излучающей грани 6 клина равен 18,8 мм.

Материал диэлектрического клина и волноводов - фторопласт-4 (ε=2,08). Длина волны λ - 3 мм.

2. Диэлектрический излучатель с усеченным клином (фиг.2). Параметры излучателя такие же, как у первого образца.

Расстояние Z=7,5 мм.

Экспериментальные АФР изготовленных образцов излучателей подтвердили гауссов характер излучения на расстояниях от 3 до 100 мм (1-33)λ. Ширина пучка на этих расстояниях меняется от 8 до 13 мм. Для второго образца получено практическое совпадение экспериментального амплитудного распределения с гауссовым распределением в пределах ширины пучка и снижение уровня боковых лепестков по сравнению с первым образцом.

Литература

1. А.С. №74660, 21а, 4601. Брауде Б.В. Диэлектрическая плоскостная антенна.

2. А.С. №778626, H012Q 13/28. Взятышев В.Ф., Подковырин СИ. и Соловьев А.А. Диэлектрическая планарная антенна (прототип).

3. Патент RU 2447552С1, H01Q 21/00. Взятышев В.Ф., Гайнулина Е.Ю., Орехов Ю.И., Макарычев Н.А. Планарный излучатель.


ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЛАНАРНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЛАНАРНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЛАНАРНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЛАНАРНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 491-500 of 557 items.
20.06.2019
№219.017.8d12

Способ организации естественной циркуляции жидкометаллического теплоносителя ядерного реактора на быстрых нейтронах

Изобретение относится к области ядерной техники и может быть использовано при организации естественной циркуляции жидкометаллического теплоносителя в контуре ядерного реактора на быстрых нейтронах. Для создания движущего напора циркуляции жидкометаллического теплоносителя в контуре ядерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691755
Дата охранного документа: 18.06.2019
22.06.2019
№219.017.8eae

Комплекс стрельбовой дистанционно-управляемый дым-2

Изобретение относится к системам предупреждения и воздействия, осуществляющим организацию обороны объекта. Комплекс содержит стационарно установленную и дистанционно-управляемую стрельбовую установку (СУ). В состав СУ входят блок телевизионный, блок тепловизионный, громкоговоритель, устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692196
Дата охранного документа: 21.06.2019
28.06.2019
№219.017.9959

Оптический мультиплексор ввода/вывода

Изобретение относится к оптическим мультиплексорам ввода/вывода оптических сигналов по технологиям волнового уплотнения (CWDM, DWDM) и может быть использовано для ввода/вывода сигналов отдельных каналов из мультиплексированного сигнала в волоконно-оптические системы передачи (ВОЛП) на любом ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692693
Дата охранного документа: 26.06.2019
03.07.2019
№219.017.a41f

Одновибратор

Изобретение относится к импульсной технике. Технический результат изобретения заключается в повышении стабильности длительности формируемого импульса. Одновибратор содержит токоограничивающий резистор, стабилитрон, диод, опорный резисторный делитель, интегрирующую RC-цепь, дифференциальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693182
Дата охранного документа: 01.07.2019
10.07.2019
№219.017.a9ec

Устройство периодического действия для свч-обработки материалов

Изобретение относится к атомной энергетике, может быть использовано в радиохимической отрасли промышленности для получения порошка смешанных оксидов при переработке ядерного топлива. Устройство периодического действия для СВЧ-обработки материалов, состоящее из СВЧ-генератора, реакционной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693820
Дата охранного документа: 08.07.2019
23.07.2019
№219.017.b718

Программно-аппаратный комплекс "тонкий клиент"

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является обеспечение обмена данными между сервером и удаленными оконечными устройствами, в которых отсутствуют накопители информации, предназначенные для постоянного хранения информации, с очисткой всех видов памяти...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695055
Дата охранного документа: 18.07.2019
03.08.2019
№219.017.bbce

Способ растворения диоксида плутония с получением концентрированного раствора

Изобретение относится к способу растворения диоксида плутония или смешанных оксидов актиноидов, содержащих диоксид плутония, любых других оксидов с окислительно-восстановительным потенциалом положительнее потенциала пары Ag/Ag(-1,98 В). Способ включает загрузку в электролизер с пульсационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696475
Дата охранного документа: 01.08.2019
12.08.2019
№219.017.bf09

Диэлектрический стержневой излучатель

Изобретение относится к антенной технике миллиметрового диапазона длин волн и может быть использовано в зондирующих устройствах радиоинтерферометров для измерения кинематических параметров движения поверхностей в диагностируемых замкнутых объемах, а также в качестве облучателей длиннофокусных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696661
Дата охранного документа: 05.08.2019
20.08.2019
№219.017.c1b2

Система ультразвукового контроля надзонного пространства ядерного реактора

Изобретение относится к атомной технике. Система ультразвукового контроля надзонного пространства ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем включает отражатель ультразвука и сканирующий ультразвуковой механизм с приводами, включающий несущую штангу с герметичными ультразвуковыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697664
Дата охранного документа: 16.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5b2

Способ дистанционного определения термодинамической температуры быстропротекающего процесса, развивающегося в радиопрозрачном объекте, устройство для его осуществления, способы калибровки устройства и генератора шума в составе этого устройства

Изобретение относится к технике радиофизических измерений и может быть использовано для измерения в миллиметровом участке спектра собственного теплового излучения разнообразных быстропротекающих газодинамических процессов, развивающихся в радиопрозрачных объектах. Заявлен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698523
Дата охранного документа: 28.08.2019
Showing 411-416 of 416 items.
29.03.2019
№219.016.ef14

Способ и устройство измерения расхода газожидкостного потока

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при измерении расхода природного газа, добываемого на газоконденсатных месторождениях и содержащего жидкую углеводородную фазу в капельном или аэрозольном виде. Сущность: устройство состоит из блока управления частотой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002286546
Дата охранного документа: 27.10.2006
17.04.2019
№219.017.1649

Планарный излучатель

Изобретение относится к антенной технике микроволнового диапазона и может быть использовано в зондирующих устройствах диагностического оборудования, в возбудителях квазиоптических линий передач миллиметрового диапазона и предназначено для формирования локализованного излучения в виде волновых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447552
Дата охранного документа: 10.04.2012
10.07.2019
№219.017.aa8a

Способ и устройство определения объемных долей жидкого углеводородного конденсата и воды в потоке газожидкостной смеси природного газа

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано на скважинах или участках первичной переработки газа. Технический результат - возможность определения объемных долей жидкого углеводородного конденсата и воды в потоке газожидкостной смеси природного газа. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289808
Дата охранного документа: 20.12.2006
31.07.2019
№219.017.ba51

Металлический волноводный облучатель с диэлектрической вставкой

Изобретение относится к антенной технике миллиметрового диапазона длин волн и может быть использовано в зондирующих устройствах радиоинтерферометров для измерения кинематических параметров движения поверхностей в замкнутых объемах при ударных нагрузках, а также в качестве облучателей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695946
Дата охранного документа: 29.07.2019
12.08.2019
№219.017.bf09

Диэлектрический стержневой излучатель

Изобретение относится к антенной технике миллиметрового диапазона длин волн и может быть использовано в зондирующих устройствах радиоинтерферометров для измерения кинематических параметров движения поверхностей в диагностируемых замкнутых объемах, а также в качестве облучателей длиннофокусных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696661
Дата охранного документа: 05.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5b2

Способ дистанционного определения термодинамической температуры быстропротекающего процесса, развивающегося в радиопрозрачном объекте, устройство для его осуществления, способы калибровки устройства и генератора шума в составе этого устройства

Изобретение относится к технике радиофизических измерений и может быть использовано для измерения в миллиметровом участке спектра собственного теплового излучения разнообразных быстропротекающих газодинамических процессов, развивающихся в радиопрозрачных объектах. Заявлен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698523
Дата охранного документа: 28.08.2019
+ добавить свой РИД