×
25.08.2017
217.015.bad2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ АФАР

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002615661
Дата охранного документа
06.04.2017
Аннотация: Изобретение относится к области радиолокационной техники. Для охлаждения активной фазированной антенной решетки (АФАР) в промежутке между боковой стенкой корпуса каждого из приемо-передающих модулей, входящих в состав каждого ряда АФАР, и элементом несущей конструкции полотна АФАР с суммарным зазором, составляющим от 0,1 до 0,5 мм, в зонах, соответствующих расположению тепловыделяющих элементов каждого из приемо-передающих модулей, размещено две трубы, по существу, эллиптического поперечного сечения. В трубы в противоположных направлениях подводится охлажденная жидкая среда. Каждая из труб выполнена из материала, имеющего возможность упругой деформации под давлением жидкой среды, обеспечивающей прижатие каждой из труб к внешней поверхности боковой стенки корпуса каждого из приемо-передающих модулей, с толщиной стенки, по меньшей мере, в зоне прижатия составляющей от 0,2 до 0,35 мм. Циркуляция жидкой среды осуществляется со скоростью, обеспечивающей разность температур между внутренней поверхностью стенки каждой из труб и средней температурой охлажденной жидкой среды от 3 до 5°C. Технический результат состоит в обеспечении интенсивного равномерного отведения тепла с поверхностей корпусов приемо-передающих модулей, входящих в состав АФАР, и, следовательно, в интенсивном охлаждении АФАР в целом при ее эксплуатации. 2 ил.

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано при проектировании и изготовлении активной фазированной антенной решетки (АФАР).

В настоящее время используются различные способы охлаждения активных фазированных антенных решеток. Одним из таких способов, получившим широкое применение, является способ охлаждения, основанный на использовании испарительных систем охлаждения (см., например, Крахин О.И., Радченко В.П. «Проблема теплоотвода приемо-передающих модулей и АФАР с высоким уровнем теплового излучения», III Всероссийская конференция «Радиолокация и радиосвязь» - ИРЭ РАН, 26-30 октября 2009).

Недостатки известного способа состоят в сложности его реализации.

Кроме этого, известны способы охлаждения активных фазированных антенных решеток, включающие размещение охлаждающих средств, имеющих каналы, в контакте с внешней поверхностью стенки корпуса каждого из приемо-передающих модулей, входящих в состав АФАР, и осуществление циркуляции в каналах жидкой среды. В известных способах в качестве охлаждающих средств, как правило, используют жидкостные панели (см., например, Савенко В.А. «Унификация конструкторских решений для построения приемо-передающих модулей АФАР различных диапазонов», Электроника и микроэлектроника СВЧ, Всероссийская конференция, Санкт-Петербург, 3-6 июня 2013).

Недостатки известных способов состоят в том, что при их реализации не обеспечивается интенсивное равномерное отведение тепла с поверхности корпусов приемо-передающих модулей, входящих в состав АФАР.

Подобный способ принят в качестве ближайшего аналога заявленного способа.

Задачей заявленного изобретения является создание способа охлаждения активной фазированной антенной решетки, лишенного указанных недостатков.

В результате достигается технический результат, заключающийся в обеспечении интенсивного равномерного отведения тепла с поверхностей корпусов приемо-передающих модулей, входящих в состав АФАР, и, следовательно, интенсивного охлаждения АФАР в целом при ее эксплуатации.

Конкретно, указанный технический результат достигается посредством осуществления способа охлаждения активной фазированной антенной решетки (АФАР), включающего размещение охлаждающих средств, имеющих каналы, в контакте с внешней поверхностью стенки корпуса каждого из приемо-передающих модулей, входящих в состав АФАР, и осуществление циркуляции в каналах жидкой среды. В промежутке между боковой стенкой корпуса каждого из приемо-передающих модулей, входящих в состав каждого ряда АФАР, и элементом несущей конструкции полотна АФАР с суммарным зазором, составляющим от 0,1 до 0,5 мм, в зонах, соответствующих расположению тепловыделяющих элементов каждого из приемо-передающих модулей, размещают две трубы, по существу, эллиптического поперечного сечения. В трубы в противоположных направлениях подводят охлажденную жидкую среду. Каждую из труб выполняют из материала, имеющего возможность упругой деформации под давлением жидкой среды, обеспечивающей прижатие каждой из труб к внешней поверхности боковой стенки корпуса каждого из приемо-передающих модулей с толщиной стенки, по меньшей мере, в зоне прижатия составляющей от 0,2 до 0,35 мм. Циркуляцию жидкой среды осуществляют со скоростью, обеспечивающей разность температур между внутренней поверхностью стенки каждой из труб и средней температурой охлажденной жидкой среды от 3 до 5°C.

Применение зазора, меньшего чем 0,1 мм, ограничено конструкцией АФАР.

Применение зазора, большего чем 0,5 мм, уменьшает площадь прижатия каждой из труб к внешней поверхности боковой стенки корпуса каждого из приемо-передающих модулей, входящих в состав каждого ряда АФАР (поскольку требует применения повышенного давления жидкой среды, что ограниченно прочностными свойствами трубы и характеристиками нагнетающего оборудования, например насоса), что, в свою очередь, ухудшает теплопередачу между стенкой корпуса и жидкой средой.

Использование труб с толщиной стенки, меньшей чем 0,2 мм, вызывает риск ее механических повреждений при эксплуатации АФАР, а также повышение напряжений в ней при ее деформации под давлением жидкой среды, что, в свою очередь, может привести к нарушению ее герметичности.

Использование труб с толщиной стенки, большей чем 0,35 мм, уменьшает ее способность к упругой деформации и, следовательно, уменьшает площадь прижатия каждой из труб к внешней поверхности боковой стенки корпуса каждого из приемо-передающих модулей, входящих в состав каждого ряда АФАР, что, в свою очередь, ухудшает теплопередачу между стенкой корпуса и жидкой средой.

На фиг. 1 показано схематичное изображение приемо-передающих модулей, входящих в состав каждого ряда АФАР, в контакте с трубами, по существу, эллиптического поперечного сечения (вид сверху).

На фиг. 2а и 2b показана труба, по существу, эллиптического сечения, соответственно, до и после деформации под давлением жидкой среды.

Заявленный способ реализуют, например, следующим образом.

Каждый из приемо-передающих модулей 1а-1с содержит тепловыделяющие элементы (в частности, транзисторы), в результате чего при эксплуатации АФАР внешняя поверхность боковых стенок корпуса каждого из приемо-передающих модулей 1a-1d нагревается до температуры, достигающей 70°C.

Для отведения тепла в промежутке между боковой стенкой корпуса каждого из приемо-передающих модулей 1a-1d, входящих в состав каждого ряда АФАР, и элементом несущей конструкции полотна АФАР с суммарным зазором, составляющим от 0,1 до 0,5 мм (например, 0,1 мм), в зонах, соответствующих расположению тепловыделяющих элементов каждого из приемо-передающих модулей 1а-1с, размещают две трубы 2а и 2b.

В трубы 2а и 2b (из раздающего коллектора 3а) в противоположных направлениях подводят охлажденную жидкую среду, в частности раствор этиленгликоля.

Отведение из труб 2а и 2b нагретой (в результате отведения тепла от корпусов приемо-передающих модулей 1a-1d) жидкой среды осуществляют при помощи собирающего коллектора 3b.

Циркуляцию жидкой среды осуществляют посредством насоса (не показан), создающего давление в жидкостном тракте, достаточное для компенсации потерь на трение, местных потерь и обеспечения необходимой скорости потока жидкой среды.

Каждую из труб 2а и 2b выполняют из материала, имеющего возможность упругой деформации под давлением жидкой среды (например, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т), обеспечивающей ее прижатие к внешней поверхности боковой стенки корпуса каждого из приемо-передающих модулей 1a-1d, одной из своих сторон, с толщиной стенки, по меньшей мере, в зоне прижатия, составляющей от 0,2 до 0,35 мм (например, 0,2 мм). Другой стороной каждая из труб 2а и 2b оказывается прижатой к элементу несущей конструкции полотна АФАР.

Циркуляцию охлажденной жидкой среды осуществляют со скоростью, обеспечивающей разность температур между внутренней поверхностью стенки каждой из труб 3 и средней температурой охлаждающей жидкой среды от 3 до 5°C (данные значения получены в результате известных теплотехнических расчетов, которые приведены, например, в книге Кутателадзе С.С. «Теплопередача и гидродинамическое сопротивление: Справочное пособие», Москва, «Энергоатомиздат», 1990).

Нагретую охлаждающую жидкую среду охлаждают, например, при помощи воздушной системы охлаждения с использованием атмосферного воздуха (в качестве такой системы может быть использована система, основанная на воздушном радиаторе).

Способ охлаждения активной фазированной антенной решетки (АФАР), включающий размещение охлаждающих средств, имеющих каналы, в контакте с внешней поверхностью стенки корпуса каждого из приемо-передающих модулей, входящих в состав АФАР, и осуществление циркуляции в каналах жидкой среды, отличающийся тем, что в промежутке между боковой стенкой корпуса каждого из приемо-передающих модулей, входящих в состав каждого ряда АФАР, и элементом несущей конструкции полотна АФАР с суммарным зазором, составляющим от 0,1 до 0,5 мм, в зонах, соответствующих расположению тепловыделяющих элементов каждого из приемо-передающих модулей, размещают две трубы, по существу, эллиптического поперечного сечения, в которые в противоположных направлениях подводят охлажденную жидкую среду, при этом каждую из труб выполняют из материала, имеющего возможность упругой деформации под давлением жидкой среды, обеспечивающей прижатие каждой из труб к внешней поверхности боковой стенки корпуса каждого из приемо-передающих модулей, с толщиной стенки, по меньшей мере, в зоне прижатия составляющей от 0,2 до 0,35 мм, а циркуляцию жидкой среды осуществляют со скоростью, обеспечивающей разность температур между внутренней поверхностью стенки каждой из труб и средней температурой охлажденной жидкой среды от 3 до 5°C.
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ АФАР
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-35 of 35 items.
22.10.2019
№219.017.d8d7

Двухполяризационный излучатель фазированной антенной решетки с ограниченным сектором сканирования

Изобретение относится к области антенной техники. Устройство содержит основание, первую печатную плату (ПП), на одной стороне которой расположен экран, электрически соединенный с основанием, а на противоположной стороне расположен первый противофазный делитель мощности (ПДМ), вход которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703608
Дата охранного документа: 21.10.2019
22.10.2019
№219.017.d8e2

Волноводный поляризационный селектор с уменьшенным продольным размером

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике СВЧ, и может быть использовано в волноводных трактах антенных систем для возбуждения и поляризационной селекции двух основных волн с ортогональными линейными поляризациями. Согласно изобретению первый отрезок волновода выполнен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703605
Дата охранного документа: 21.10.2019
21.06.2020
№220.018.288e

Рупорный излучатель для антенных решеток с круговой поляризацией

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано в качестве излучателей плоских антенных решеток с фидерной разводкой сигналов. Технический результат заключается в достижении уровня КИП рупорного излучателя более 0.80 и излучения волн круговой поляризации с низким...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723980
Дата охранного документа: 18.06.2020
18.07.2020
№220.018.33a8

Комплекс для испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при испытании технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля. Комплекс для испытаний технических средств на устойчивость к воздействию электромагнитного поля включает в себя последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726909
Дата охранного документа: 16.07.2020
17.06.2023
№223.018.7ffb

Волноводный преобразователь поляризации для двух рабочих диапазонов частот

Изобретение относится к радиотехнике. Волноводный преобразователь поляризации для двух рабочих диапазонов частот содержит отрезок круглого волновода диаметром D и две группы металлических штырей, продольные оси которых расположены в одной диаметральной плоскости. Металлические штыри диаметром d...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764572
Дата охранного документа: 18.01.2022
Showing 21-27 of 27 items.
17.02.2018
№218.016.2bf8

Способ изготовления корпуса двухрезонаторного моноблока полосно-пропускающего фильтра

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано при изготовлении полосно-пропускающих фильтров (ППФ). Для изготовления корпуса двухрезонаторного моноблока полосно-пропускающего фильтра получают порошковую смесь LaAlO в количестве 30-40 мас. % и CaTiO - остальное....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643381
Дата охранного документа: 01.02.2018
10.05.2018
№218.016.4497

Способ усиления мощности радиочастотного сигнала

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано для усиления мощности радиочастотного сигнала, в приемо-передающем СВЧ-модуле активной фазированной антенной решетки, в частности радиолокационной станции, работающей в импульсном режиме. Для усиления мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650049
Дата охранного документа: 06.04.2018
11.10.2018
№218.016.8f9f

Способ изготовления волновода прямоугольного сечения

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано при изготовлении волноводов прямоугольного сечения. Способ изготовления волновода включает гибку заготовки, имеющей канал прямоугольного сечения. Канал выполняют в сплошной заготовке прямоугольного сечения. Зону гибки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669267
Дата охранного документа: 09.10.2018
20.02.2019
№219.016.bc15

Способ тестирования гис свч

Использование: для тестирования ГИС СВЧ. Сущность изобретения заключается в том, что способ тестирования гибридной интегральной схемы (ГИС) СВЧ, имеющей контактные площадки, образованные, по меньшей мере, торцевой металлизацией, включает фиксацию ГИС СВЧ, последующее соединение ее заземляющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680161
Дата охранного документа: 18.02.2019
30.10.2019
№219.017.db9c

Способ автоматизированной ориентации бортовой антенны беспилотного комплекса для измерений параметров направленности антенн

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для исследования диаграмм направленности (ДН) антенны методом облета. Способ автоматического измерения параметров направленности антенны методом облета в дальней зоне исследуемой антенны основан на применении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704393
Дата охранного документа: 28.10.2019
25.12.2019
№219.017.f259

Многоканальное устройство радиомониторинга

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в автоматизированных приемных центрах радиоконтроля и радиосвязи стационарного и мобильного типов. Устройство радиомониторинга содержит антенную решетку, состоящую из N приемных антенн, N блоков первичной обработки и фильтрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710104
Дата охранного документа: 24.12.2019
12.07.2020
№220.018.31fc

Активная фазированная антенная решетка

Изобретение относится к радиолокации, в частности к устройству активной фазированной антенной решетки. АФАР содержит командно-вычислительный пункт (КВП), блок пространственно-временной обработки управления и контроля (БПВОУК), N модулей пространственной обработки управления и контроля (МПОУК) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726281
Дата охранного документа: 10.07.2020
+ добавить свой РИД