×
29.12.2017
217.015.fa14

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ВОЗБУЖДЕНИЯ ВОЛНЫ Е В КРУГЛОМ ВОЛНОВОДЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике, в частности к технике СВЧ и антенной технике. Устройство возбуждения волны Ε в круглом волноводе содержит делитель мощности с N выходами, N элементов связи с круглым волноводом, равномерно расположенных в поперечном сечении на цилиндрической поверхности волновода, которые соединены с N выходами делителя мощности, вход которого является входом устройства возбуждения. Делитель мощности выполнен в виде коаксиального резонатора, охватывающего круглый волновод, причем продольный размер резонатора кратен половине длины волны в свободном пространстве, вход делителя мощности выполнен в виде отрезка прямоугольного волновода, соединенного с резонатором через элемент связи, N элементов связи с круглым волноводом расположены непосредственно на внутренней цилиндрической стенке коаксиального резонатора. Технический результат - упрощение конструкции. 2 з.п. ф-лы, 7 ил.

Предлагаемое техническое решение относится к радиотехнике, в частности к технике СВЧ и антенной технике, и может быть использовано в качестве облучателя моноимпульсной антенны в радиолокации, связи и отраслях техники, где используются антенны с разностной диаграммой направленности (ДН).

Известно устройство возбуждения волны E01 штыревым вибратором, введенным через центральное отверстие в закорачивающей стенке круглого волновода и ориентированным вдоль оси волновода (Белоцерковский, Г.Б. Основы радиотехники и антенны. Часть 2. Антенны. - М.: Советское радио, 1969, с. 99, рис. 3.21). Недостаток этого устройства проявляется в том, что наличие закорачивающей стенки делает невозможным возбуждение через торец круглого волновода других мод (например, волны Н11 круговой поляризации).

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является многомодовая антенна (РФ №2022427, H01Q 13/00 от 30.10.1994), в состав которой входит устройство возбуждения волны E01, содержащее отрезок круглого волновода, к которому перпендикулярно его оси присоединены четыре взаимно ортогональных отрезка прямоугольных волноводов (см. фиг. 2 патента РФ №2022427, H01Q13/00 от 30.10.1994). Для образования волны E01 прямоугольные волноводы должны возбуждаться синфазно и равноамплитудно с помощью делителя мощности. Структурная схема устройства возбуждения волны E01 представлена на фиг. 1б, где обозначены 1 - делитель мощности, 2 - элементы связи круглого волновода и выходов делителя мощности, 3 - круглый волновод, 4 - вход делителя мощности, являющийся входом устройства возбуждения волны E01. В волноводном варианте делитель мощности 2 состоит из двух первичных тройников, попарно объединяющих отрезки волноводов, и третьего тройника, объединяющего первичные тройники.

Недостатком данного технического решения является сложность конструкции, обусловленная необходимостью применения тройников, объединяющих входы разно ориентированных прямоугольных волноводов.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является упрощение конструкции устройства возбуждения волны E01.

Данная задача решается за счет того, что устройство возбуждения волны E01 в круглом волноводе содержит делитель мощности с N выходами, N элементов связи с круглым волноводом, равномерно расположенных в поперечном сечении на цилиндрической поверхности волновода, которые соединены с N выходами делителя мощности, вход которого является входом устройства возбуждения, причем делитель мощности выполнен в виде коаксиального резонатора, охватывающего круглый волновод, продольный размер резонатора кратен половине длины волны в свободном пространстве, вход делителя мощности выполнен в виде отрезка прямоугольного волновода, соединенного с резонатором через элемент связи, N элементов связи с круглым волноводом выполнены непосредственно на внутренней цилиндрической стенке коаксиального резонатора.

В частном случае элементы связи с круглым волноводом выполнены в виде круглых отверстий, число N которых, диаметр и положение относительно поперечной стенки коаксиального резонатора выбирается из условия компромисса между рабочей полосой частот и осевой симметрией возбуждаемого поля.

В частном случае элементы связи с волноводом выполнены в виде поперечных щелей.

Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является простота и технологичность конструкции.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг. 1 представлена структурная схема устройства возбуждения волны E01 в круглом волноводе, где 1 - делитель мощности, 2 - элементы связи круглого волновода и выходов делителя мощности, 3 - круглый волновод, 4 - вход делителя мощности.

На фиг. 2 представлена конструкция заявляемого устройства возбуждения волны Е01 в круглом волноводе (разрез по оси), где 1 - делитель мощности, выполненный в виде коаксиального резонатора, 2 - элементы связи резонатора с круглым волноводом, 3 - круглый волновод, в котором распространяется волна Е01, 4 - прямоугольный волновод, который возбуждает коаксиальный резонатор через прямоугольную щель 5.

На фиг. 3 изображена 3D модель облучателя для формирования разностной ДН на базе устройства возбуждения волны E01 в круглом волноводе.

На фиг. 4-6 представлены результаты моделирования в CST.

Устройство возбуждения волны Е01 в круглом волноводе содержит делитель мощности с N выходами, N элементов связи с круглым волноводом, равномерно расположенных в поперечном сечении на цилиндрической поверхности волновода, которые соединены с N выходами делителя мощности, вход которого является входом устройства возбуждения, причем делитель мощности выполнен в виде коаксиального резонатора, охватывающего круглый волновод, а продольный размер резонатора кратен половине длины волны в свободном пространстве, вход делителя мощности выполнен в виде отрезка прямоугольного волновода, соединенного с резонатором через элемент связи, N элементов связи с круглым волноводом расположены непосредственно на внутренней цилиндрической стенке коаксиального резонатора.

В частном случае элементы связи выполнены в виде круглых отверстий, число N которых, диаметр и положение относительно поперечной стенки коаксиального резонатора выбирается из условия компромисса между рабочей полосой частот и осевой симметрией возбуждаемого поля.

Работает устройство следующим образом: входной волновод 4 через щель 5 возбуждает резонатор 1. Поскольку продольный размер L кратен половине длины волны в свободном пространстве, то в коаксиальном резонаторе возбуждается волна типа Т, как в закороченной с двух сторон коаксиальной линии. Таким образом, поле в резонаторе 1 имеет осевую симметрию (не зависит от угловой координаты) и элементы связи 2, выполненные в виде равномерно расположенных по окружности волновода отверстий (или щелей), возбуждаются равномерно и синфазно, порождая волну Е01 в волноводе 3.

Число отверстий, их диаметр и положение в резонаторе относительно торца влияет на связь с волноводом и, соответственно, на добротность резонатора, которая должна быть достаточно высокой, чтобы отсечь иные моды колебаний резонатора и тем самым обеспечить осевую симметрию поля, возбуждаемого в круглом волноводе 3. В итоге получается компактная и технологичная конструкция, в которой роль делителя мощности, равномерно возбуждающего N элементов связи 2, выполняет резонатор.

Представляется целесообразным использовать резонатор длиной λ0 (n=2) и четыре или восемь щелей. При уменьшении зазора между внутренним и внешним радиусами резонатора возрастают потери и снижается его добротность. Окончательный выбор размеров резонатора и элементов связи осуществляется по результатам моделирования, поскольку вносимая элементами связи реактивность слегка расстраивает резонатор (смещает резонансную частоту от расчетного значения). Как обычно, в питающем волноводе 4 могут быть установлены настроечные штыри 7 для улучшения согласования и компенсации технологических разбросов.

Для создания однонаправленного возбуждения круглый волновод 3 может быть закорочен с одной стороны (см. фиг. 3) или стыковаться с круглым волноводом 6, в котором возбуждается волна H11, например, вращающейся поляризации (см. фиг. 7). При этом радиус волновода 6 выбирается из условия, чтобы для волны E01 он был запредельным волноводом. Подобная конструкция представляет интерес при создании многомодового облучателя для зеркальной антенны моноимпульсной РЛС.

На фиг. 3 изображена 3D модель облучателя для формирования разностной ДН на базе устройства возбуждения волны E01 в круглом волноводе, в состав которого дополнительно введены конический рупор 6, два настроечных штыря 7 и заглушка 8.

На фиг. 4-6 представлены результаты моделирования в CST: частотная зависимость КСВН, ДН в объеме и в плоскости соответственно. Эти результаты подтверждают работоспособность заявляемого устройства возбуждения волны Е01 в круглом волноводе: во-первых, на резонансной частоте устройство отлично согласовано (КСВН=1.2), во-вторых, осевая симметрия ДН и глубокий провал на уровне -30 дБ свидетельствуют о том, что возбуждается только волна E01.

Дополнительным достоинством устройства может служить его частотная избирательность. Кроме того, заявляемое устройство органично сочетается с устройством возбуждения волны Н11 (в том числе и вращающейся поляризации), что бывает необходимо для многомодовых облучателей. Подобная конструкция многомодового облучателя приведена на фиг. 7, где помимо вышеописанного устройства возбуждения волны E01 изображена составная часть многомодового облучателя, формирующая волну Н11 вращающейся поляризации. Она содержит прямоугольный волновод 9, повернутый на 45° относительно горизонтали. Это волновод возбуждает в круглом волноводе 10 волну Н11 линейной поляризации, к которому пристыкована фазосдвигающая секция 11. Фазосдвигающая секция 11 выполнена в виде двух параллельных металлических пластин, уменьшающих вертикальный размер волновода 10. Она обеспечивает сдвиг фаз 90° между ортогональными составляющими поля волны Н11. В круглом волноводе 6 распространяется волна Н11 вращающейся поляризации. Поперечные размеры круглого волновода 6 выбраны таким образом, что он является запредельным волноводом для волны E01 которая будет распространяться в направлении выхода облучателя (см. фиг. 2). Волна Е01 формирует разностную ДН, а волна Н11 вращающейся поляризации - суммарную ДН.

Устройство достаточно просто реализуется в виде составной или сварной конструкции. Его габариты и масса меньше, чем габариты и масса известных конструкций многомодовых облучателей на базе волноводных тройников или Т-мостов.


УСТРОЙСТВО ВОЗБУЖДЕНИЯ ВОЛНЫ Е В КРУГЛОМ ВОЛНОВОДЕ
УСТРОЙСТВО ВОЗБУЖДЕНИЯ ВОЛНЫ Е В КРУГЛОМ ВОЛНОВОДЕ
УСТРОЙСТВО ВОЗБУЖДЕНИЯ ВОЛНЫ Е В КРУГЛОМ ВОЛНОВОДЕ
УСТРОЙСТВО ВОЗБУЖДЕНИЯ ВОЛНЫ Е В КРУГЛОМ ВОЛНОВОДЕ
УСТРОЙСТВО ВОЗБУЖДЕНИЯ ВОЛНЫ Е В КРУГЛОМ ВОЛНОВОДЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 121-130 of 199 items.
26.07.2018
№218.016.7519

Способ проведения модальных испытаний многосегментных нежестких конструкций

Изобретение относится к способам проведения модальных испытаний многосегментных нежестких раскрываемых конструкций космического назначения, рассчитанных на работу в невесомости (например, крупногабаритных рефлекторов и панелей солнечных батарей). Сущность: возбуждают в конструкции стационарные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662255
Дата охранного документа: 25.07.2018
17.08.2018
№218.016.7c83

Способ изготовления тонкостенных волноводов прямоугольного сечения

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для гибки тонкостенных прямоугольных волноводов космических аппаратов. У волновода в месте гибки обрабатывают сквозное отверстие в плоскости гибки на длину будущего изгиба и удаляют часть двух противоположных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663921
Дата охранного документа: 13.08.2018
09.11.2018
№218.016.9b4e

Способ моделирования параметров геометрической неоднородности поверхности микрополосковой линии передачи

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат - повышение точности компьютерного моделирования целостности сигнала и электромагнитной совместимости проектируемых СВЧ устройств в расширенном диапазоне рабочих частот до 100 ГГц и более. Для этого расчет параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672031
Дата охранного документа: 08.11.2018
24.11.2018
№218.016.a0c3

Способ баллистического обеспечения полета космического аппарата

Изобретение относится к эксплуатации и проектированию емкостей рабочей системы (ЕРС) хранения газообразного рабочего тела (РТ) на борту космического аппарата (КА), а также к использованию полученных при этом данных для оценки остаточной характеристической скорости КА в случае реактивной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673158
Дата охранного документа: 22.11.2018
30.11.2018
№218.016.a1e0

Устройство для формования изделий сложной формы из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к устройствам для изготовления изделий сложной формы из полимерных композиционных материалов, например рефлекторов зеркальных антенн телекоммуникационных спутников с контурной диаграммой направленности, и может быть использовано в ракетно-космической технике. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673535
Дата охранного документа: 27.11.2018
12.12.2018
№218.016.a581

Способ изготовления крупногабаритного трансформируемого рефлектора

Изобретение относится к технологии изготовления космических антенн с трансформируемым крупногабаритным рефлектором. Способ включает разработку конечно-элементной модели рефлектора и расчёты по этой модели, в т.ч. узлов его формообразующей структуры (ФОС). При этом изготавливают элементы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674386
Дата охранного документа: 07.12.2018
23.12.2018
№218.016.aa5f

Способ бесконтактной пайки антенно-фидерных устройств

Изобретение может быть использовано при изготовлении антенно-фидерных устройств космических летательных аппаратов. Паяемые детали закрепляют с помощью приспособлений, исключающих их перемещение. В качестве паяльного материала используют паяльную пасту, соответствующую материалу или покрытию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675674
Дата охранного документа: 21.12.2018
23.12.2018
№218.016.aa79

Устройство фиксации элементов конструкции

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к фиксирующим устройствам. Устройство фиксации элементов конструкции содержит закрепляемый элемент и удерживающее средство. Последнее выполнено в виде упругодеформируемой втулки, имеющей продольные прорези с одной стороны, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675684
Дата охранного документа: 21.12.2018
19.01.2019
№219.016.b238

Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в автономной системе электропитания искусственного спутника земли

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в автономной системе электропитания, и может быть использовано в автономных системах электропитания искусственного спутника Земли (ИСЗ). Способ включает проведение зарядов, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677635
Дата охранного документа: 18.01.2019
24.01.2019
№219.016.b351

Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания космического аппарата и космический аппарат для его реализации

Группа изобретений относится к системе электропитания космического аппарата (КА). В способе питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания КА от первичного источника, например солнечной батареи (СБ), и вторичного источника электроэнергии, например аккумуляторной батареи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677963
Дата охранного документа: 22.01.2019
Showing 101-102 of 102 items.
16.06.2023
№223.018.7d13

Многолучевая зеркальная антенна

Изобретение относится к антенной технике, в частности к зеркальным антеннам, и предназначено для использования в составе бортовых антенн искусственных спутников Земли для обеспечения многолучевой зоны покрытия Земной поверхности в СВЧ диапазоне. Техническим результатом изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741770
Дата охранного документа: 28.01.2021
19.06.2023
№223.018.8257

Способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости материала в диапазоне свч

Изобретение относится к области радиоизмерений параметров диэлектрических материалов на СВЧ, включая относительную диэлектрическую проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь. Сущность: способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости материала в диапазоне СВЧ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797142
Дата охранного документа: 31.05.2023
+ добавить свой РИД