×
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 561-570 of 580 items.
12.04.2023
№223.018.4589

Многоканальный сильноточный коммутатор с поверхностным разрядом

Изобретение относится к электрофизике и сильноточной импульсной технике и может применяться при создании кило- и мегаамперных генераторов импульсных токов различного назначения, например, для получения импульсных давлений. Технический результат - обеспечение равномерного распределения тока по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793451
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.468a

Способ иммобилизации твердых отходов пирохимической переработки отработанного ядерного топлива

Использование: для иммобилизации твердых отходов пирохимической переработки отработанного ядерного топлива, состоящих из хлоридов щелочных металлов и хлоридов продуктов деления. Сущность изобретения заключается в том, что последовательно выполняют операции смешивания отходов и компонентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775511
Дата охранного документа: 04.07.2022
20.04.2023
№223.018.4abf

Устройство для сжатия газов и сгустков замагниченной плазмы

Изобретение относится к области исследований изоэнтропического сжатия, в частности к устройствам сжатия газов и сгустков замагниченной плазмы. Устройство для сжатия газов и сгустков замагниченной плазмы содержит заряд взрывчатого вещества, охватывающий цилиндрическую оболочку с полостью. Между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778129
Дата охранного документа: 15.08.2022
20.04.2023
№223.018.4e7a

Источник пара для плазменного разделения веществ

Изобретение относится к плавильным устройствам, работающим с использованием метода индукционной плавки в холодном тигле, предназначенным для плавки веществ, например, таких как оксиды и их сплавы, и может быть использовано для плавки, испарения и ионизации радиоактивных отходов для их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793102
Дата охранного документа: 29.03.2023
21.04.2023
№223.018.4f1c

Автономная термозапорная клапанная система

Изобретение относится к трубопроводной арматуре, а конкретно к автономным дистанционно управляемым клапанным системам на основе сильфонных клапанов, и предназначено для использования в качестве автономной дистанционно управляемой запорной арматуры на трубопроводах различного назначения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794019
Дата охранного документа: 11.04.2023
15.05.2023
№223.018.5a35

Устройство для разъемного соединения трубопроводов

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно к соединениям вакуумных трубопроводов диагностических систем термоядерных установок. Устройство для разъемного соединения трубопроводов включает опорный корпус (1), содержащий соединительную систему (2) для прикрепления опорного корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769292
Дата охранного документа: 30.03.2022
15.05.2023
№223.018.5a36

Устройство для разъемного соединения трубопроводов

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно к соединениям вакуумных трубопроводов диагностических систем термоядерных установок. Устройство для разъемного соединения трубопроводов включает опорный корпус (1), содержащий соединительную систему (2) для прикрепления опорного корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769292
Дата охранного документа: 30.03.2022
15.05.2023
№223.018.5ae5

Способ изготовления таблетированного ядерного топлива

Изобретение относится к области атомной энергетики и может быть использовано для получения таблеток ядерного топлива на основе СНУП (керамический тип ядерного топлива, представляющий собой смесь нитрида урана и плутония (U, Pu)N). Способ изготовления таблетированного ядерного топлива включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765863
Дата охранного документа: 03.02.2022
15.05.2023
№223.018.5af2

Способ разделения нептуния и плутония в азотнокислых растворах (варианты)

Изобретение относится к радиохимической технологии, в частности к способам разделения нептуния и плутония экстракционными методами при переработке отработавшего ядерного топлива. Способ включает обработку исходного раствора, содержащего плутоний, нептуний реагентом-восстановителем, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765790
Дата охранного документа: 03.02.2022
16.05.2023
№223.018.60f3

Устройство диагностики измерительного преобразователя

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Технический результат заключается в обеспечении возможности проверки в импульсном режиме работоспособности частотозадающих элементов измерительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743481
Дата охранного документа: 19.02.2021
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