×
26.08.2017
217.015.dfb6

Результат интеллектуальной деятельности: Способ изготовления спиральной антенны

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для изготовления спиральных цилиндрических и конических антенн бортовой радиоаппаратуры ракетно-космической техники. В способе изготовления спиральной антенны, основанном на получении цилиндрической или конической заготовки антенны путем закрепления проводников спирали на плоской диэлектрической подложке, сборки подложек с проводниками в пакет, накручивания пакета подложек на цилиндрическую или коническую оснастку с последующим фиксированием пакета и удалением оснастки, полученную заготовку антенны подвергают пропитке полимерным компаундом в вакууме. Технический результат заключается в стабилизации характеристик антенны, повышении механической прочности и стойкости антенны к воздействию перепадов давления и к длительной эксплуатации в космосе. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для изготовления спиральных цилиндрических и конических антенн бортовой радиоаппаратуры ракетно-космической техники.

Цилиндрические и конические спиральные антенны, излучающие поле с эллиптической поляризацией в направлении оси, весьма перспективны из-за высокого значения коэффициента усиления в широкой полосе частот (до нескольких октав в случае нескольких заходов спирали) и малых размеров.

Конструктивно цилиндрическая и коническая спиральная антенна состоит из проволочной спирали длиной несколько длин волн λ при диаметре витка, близком к λ/π (Жук М.С., Молочков Ю.Б. Проектирование линзовых, сканирующих, широкодиапазонных антенн и фидерных устройств. М. Энергия, 1973 г., стр. 157-197). Один конец спирали остается свободным, а другой соединен с внутренним проводником коаксиальной линии. Внешний проводник коаксиальной линии присоединяется к оси спирали.

Количество заходов спирали антенны может быть увеличено до 2-х, 4-х и т.д., что требует более сложной системы возбуждения антенны. Проводник спиральной антенны может быть намотан на коническую поверхность, что обеспечивает более широкую рабочую полосу частот (Antenna Engineering Handbook, Chapter 12 Helical antennas, Howard E. King, Jimmy L. Wong, Edward H. Newman. Editor J.L. Volakis. McGraw-Hill Companies, 2007).

Известны конструкции и способы изготовления цилиндрических спиральных антенн с улучшенным коэффициентом усиления и массо-габаритными характеристиками (патент SU №1823039, МПК H01Q 11/08, опубл. 23.06.1993). Данные антенны выполнены в виде спирально намотанных проводников, размещенных в воздухе над металлическим экраном. Такие антенны совершенно непригодны для СВЧ изделий, подвергающихся механическим нагрузкам.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению является способ изготовления спиральной антенны, приведенный в патенте РФ №2485642, МПК H01Q, 1/36, опубл. 20.06.2013.

Суть способа заключается в том, что цилиндрическую часть спиральной антенны изготавливают на основе диэлектрических подложек с жестко закрепленными на них проводниками, путем намотки их на твердый цилиндрический предмет (оснастку) с последующей жесткой фиксацией пакета и извлечением цилиндрического предмета (оснастки). Однако все известные способы жесткой фиксации (механические или с помощью клеев) не могут обеспечить монолитной и максимально прочной конструкции намотанной цилиндрической части спиральной антенны без воздушных зазоров или пузырей. Такие антенны непригодны для СВЧ изделий, подвергающихся высоким механическим нагрузкам, перепадам давления и к длительной эксплуатации в космосе из-за разрушительного действия воздуха в зазорах и воздушных пузырях. Кроме того, наличие и случайное расположение таких неоднородностей приводит к ухудшению характеристик антенн (коэффициента эллиптичности, коэффициента усиления, и т.д.).

Техническим результатом является стабилизация характеристик антенны, повышение механической прочности и стойкости антенны к воздействию перепадов давления и к длительной эксплуатации в космосе.

Технический результат достигается тем, что в способе изготовления спиральной антенны, основанном на получении цилиндрической или конической заготовки антенны путем закрепления проводников спирали на плоской диэлектрической подложке, сборки подложек с проводниками в пакет, накручивания пакета подложек на цилиндрическую или коническую оснастку с последующим фиксированием и съема оснастки, полученную заготовку антенны подвергают пропитке полимерным компаундом в вакууме.

Кроме того, для повышения прочности антенны и ускорения пропитки цилиндрической или конической заготовки антенны диэлектрические подложки до намотки на оснастку перфорируют в местах отсутствия проводника спирали.

Способ осуществляется следующим образом.

Для получения цилиндрической или конической заготовки антенны закрепляют проводники спирали на плоской диэлектрической подложке, затем собирают подложки с проводниками в пакет, накручивают пакет подложек на цилиндрическую или коническую оснастку, фиксируют изготовленный цилиндрический пакет подложек с проводниками, затем извлекают из него оснастку. После чего полученную цилиндрическую или коническую заготовку антенны подвергают пропитке пропиточными (эпоксидными, полиэфирными или др.) компаундами. В качестве таких компаундов могут использоваться - эпоксидный пропиточный компаунд ЭПК-24 ТУ 2257-395-56897835-2005 или полиэфирный пропиточный компаунд КП-50 ТУ 2226-067-05015213-99.

Технология пропитки антенн заключается в следующем - цилиндрическую или коническую заготовку антенны (изделие) погружают в емкость с компаундом, помещают ее в вакуумный шкаф, создают в шкафу вакуум, выдерживают изделие погруженным в компаунд до полного выхода пузырей, снимают вакуум (запускают в шкаф воздух, при этом компаунд заходит в полости изделия), повторяют вакуумирование 2-3 раза, извлекают изделие, проводят отверждение компаунда в изделие (режим указан в ТУ на компаунд). При отсутствии крупных (1 мм и более) зазоров в изделии, компаунд не вытекает из него благодаря капиллярным силам и обеспечивает монолитность изделия после пропитки и отверждения.

В данном способе изготовления антенны слои диэлектрика образуют прочную трубу, не содержащую полостей.

Изготовленные по такой технологии изделия характеризуются монолитностью, высокой прочностью, стабильностью и малым разбросом характеристик антенн.

Экспериментально было установлено, что ускорить процесс пропитки и увеличить прочность изделия (примерно в 1,5 раза) возможно, если пленки диэлектрических подложек предварительно перфорировать (сделать отверстия) до намотки на оснастку. При этом облегчается проникновение компаунда, легче и полнее удаляется воздух из изделия, кроме того, адгезионная прочность компаунда в отношении материала подложек дополняется когезионной прочностью компаунда (по путям перфорации).

По предлагаемому способу были изготовлены две партии спиральных цилиндрических антенн, содержащих в качестве диэлектрических подложек стеклотекстолит и перфорированную полиимидную пленку толщиной 100 мкм. Антенны характеризуются малым разбросом параметров, их стабильностью к воздействию глубокого вакуума (~1 мм рт.ст.), способны выдерживать нагрузки до 1000 g в трех взаимноперпендикулярных направлениях.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 531-540 of 580 items.
24.10.2019
№219.017.daaa

Электрический разъединитель

Представлен электрический разъединитель. В корпусе разъединителя установлены неподвижные контакты, замыкаемые/размыкаемые подвижным контактом. Мембрана, посредством которой подвижный контакт соединен с корпусом, делит объем корпуса на верхний и нижний объемы, заполненные газом под разными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703989
Дата охранного документа: 23.10.2019
02.11.2019
№219.017.dd7e

Устройство адаптивного преобразования данных в режиме реального времени

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей. Устройство адаптивного преобразования данных в режиме реального времени содержит: блок кодирования, вычислительное ядро, первая группа входов/выходов которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704879
Дата охранного документа: 31.10.2019
29.11.2019
№219.017.e743

Способ навигации летательных аппаратов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области радиолокационной техники (РРС). Технический результат - повышение быстродействия РРС, а также точности определения местоположения летательного аппарата (ЛА) при движении с повышенными скоростями и увеличении диапазона высот при полете. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707269
Дата охранного документа: 26.11.2019
29.11.2019
№219.017.e756

Способ встроенного контроля бортовых радиолокационных станций

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано для встроенного контроля бортовых радиолокационных станций (БРЛС), установленных на летательных аппаратах. Технический результат - снижение излучаемой мощности передатчика при работе БРЛС. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707268
Дата охранного документа: 26.11.2019
29.11.2019
№219.017.e7a5

Генератор

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для генерации электрических сигналов, стабилизированных электромеханическими резонаторами, в частности, в пьезорезонансных датчиках. Техническим результатом является обеспечение заданного фиксированного уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707394
Дата охранного документа: 26.11.2019
01.12.2019
№219.017.e95e

Трубчатый канал для удаления воды, пара и газов из бетонного наполнителя

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано в конструкции металлобетонной (железобетонной) шахты реактора, например, в энергетических установках с реактором на быстрых нейтронах с теплоносителем в виде свинца или его сплавов. Трубчатый канал содержит трубчатый элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707561
Дата охранного документа: 28.11.2019
12.12.2019
№219.017.ec16

Способ нанесения кадмиевого покрытия прецизионным вакуумным напылением на поверхность детали

Изобретение относится к вакуумной технике, в частности к вакуумному напылению покрытия на поверхность деталей. Способ нанесения кадмиевого покрытия прецизионным вакуумным напылением на поверхность детали, симметричной относительно собственной оси, включает проведение посредством электронной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708489
Дата охранного документа: 09.12.2019
24.12.2019
№219.017.f192

Способ переработки высокоактивных отходов с фракционированием радионуклидов

Изобретение относится к области ядерной энергетики. Способ экстракционной переработки высокоактивных отходов с фракционированием радионуклидов включает их нейтрализацию. Фракционирование ТПЭ и РЗЭ с выведением цезиево-стронциевой фракции, последующую экстракцию урана, плутония, нептуния,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709826
Дата охранного документа: 23.12.2019
27.12.2019
№219.017.f34e

Устройство для локализации аварии в вакуумной камере термоядерного реактора

Изобретение относится к термоядерной технике, а именно к конструкции вакуумной камеры (ВК) и системы локализации аварии (СЛА) в термоядерном реакторе ТЯР или в демонстрационном термоядерном источнике нейтронов (ДЕМО-ТИН). Возможно ее использование в любых установках, где существует возможность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710183
Дата охранного документа: 24.12.2019
17.01.2020
№220.017.f654

Устройство предохранения и коммутации взрывателя

Изобретение относится к военной технике, а именно к устройствам предохранения и коммутации взрывателя ракетных, авиационных и зенитных боеприпасов, работающих в условиях интенсивных электромагнитных полей и других экстремальных воздействий. Устройство включает в себя электрический соединитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711149
Дата охранного документа: 15.01.2020
Showing 421-422 of 422 items.
04.06.2020
№220.018.23d9

Компактная многодиапазонная микрополосковая антенна круговой поляризации (варианты)

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам для бортовой и наземной аппаратуры спутниковой навигации. Технический результат - достижение оптимального значения коэффициента эллиптичности в направлении максимума диаграммы направленности в широкой полосе рабочих частот при низких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722629
Дата охранного документа: 02.06.2020
31.07.2020
№220.018.3a73

Снаряд-невидимка

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к снарядам, невидимым для радаров. Технический результат - создание технологичной конструкции снаряда-невидимки с минимальным отражением электромагнитного излучения радиолокационного обнаружения, высокой механической прочностью и с высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728070
Дата охранного документа: 28.07.2020
+ добавить свой РИД