×
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 151-160 of 199 items.
24.08.2019
№219.017.c391

Способ обеспечения бесперебойного охлаждения в чиллерных системах с замкнутым контуром жидкостного охлаждения

Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для применения в системах жидкостного охлаждения при помощи холодильных машин - чиллеров (далее - чиллерных системах) с замкнутым контуром, от которых требуется высокая надежность и бесперебойная работа, в том числе в чиллерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698148
Дата охранного документа: 22.08.2019
27.08.2019
№219.017.c410

Способ поверхностного монтажа электрорадиоизделий радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к области радиоэлектронного машиностроения и может быть использовано при изготовлении различной радиоэлектронной аппаратуры и радиоэлектронных устройств ответственного и бытового назначения, включая радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов, работающую при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698306
Дата охранного документа: 26.08.2019
01.09.2019
№219.017.c575

Способ изготовления жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к области космической техники, в частности к изготовлению системы терморегулирования. Способ изготовления жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата включает гидравлическое соединение контура с устройством заправки; заполнение и промывку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698503
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5a3

Способ испытаний системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, в частности к наземным испытаниям космических систем. Способ испытания системы терморегулирования космического аппарата включает следующие действия. Заполнение трактов системы жидким теплоносителем. Отстыковка компенсационного устройства. Соединение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698573
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5db

Электрический жидкостной ракетный двигатель

Изобретение относится к космической технике, а более конкретно к ЖРД. Электротермический жидкостной реактивный двигатель включает электромагнитный топливный клапан, термическое сопротивление, камеру нагревания (КН) с катализатором, электронагревателем-газообразователем (ЭГ), сопло и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698641
Дата охранного документа: 28.08.2019
03.09.2019
№219.017.c6b1

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, в частности к системам терморегулирования. Система терморегулирования космического аппарата содержит два сдублированных одинаковых жидкостных контура. В каждом жидкостном контуре установлен терморегулятор расхода теплоносителя прямого действия. Он...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698967
Дата охранного документа: 02.09.2019
05.09.2019
№219.017.c762

Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в автономной системе электропитания

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при разработке и эксплуатации литий-ионных аккумуляторных батарей автономных систем электропитания искусственного спутника Земли (ИСЗ). Согласно изобретению способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699051
Дата охранного документа: 03.09.2019
10.09.2019
№219.017.c9c7

Многоканальный преобразователь частоты в код

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике, в частности к устройствам преобразования частот в коды. Технический результат - создание более простой структуры многоканального преобразователя частоты в код, позволяющего осуществлять контроль частоты сигналов в m приемниках в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699679
Дата охранного документа: 09.09.2019
11.09.2019
№219.017.c9d4

Способ питания нагрузки постоянным током в автономных системах электропитания космических аппаратов и автономная система электропитания для его реализации

Использование: в области электротехники для электропитания космических аппаратов (КА). Технический результат - повышение эксплуатационной надежности системы электропитания и повышение эффективности использования солнечной батареи. Согласно способу напряжение на нагрузке от первичного источника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699764
Дата охранного документа: 10.09.2019
12.09.2019
№219.017.ca0f

Способ установления оптимального значения эквивалентной изотропно излучаемой мощности передающей системы космического аппарата на низкой круговой орбите для связи со спутником-ретранслятором на высокой круговой орбите, оснащенным приемной антенной с узким управляемым лучом

Изобретение относится к космическим системам ретрансляции информации между низкоорбитальными космическими аппаратами и центрами управления и приема сообщений с использованием высокоорбитальных, преимущественно геостационарных спутников-ретрансляторов. Технический результат состоит в разработке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699821
Дата охранного документа: 11.09.2019
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