×
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 191-199 of 199 items.
22.04.2023
№223.018.5116

Стабилизированный преобразователь высоковольтного напряжения питания

Изобретение относится к электротехнике, в частности к стабилизированным источникам питания, и может быть использовано для питания радиоэлектронной аппаратуры. Технической проблемой решаемой настоящим изобретением является расширение области применения источника питания за счет стабилизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794258
Дата охранного документа: 13.04.2023
22.04.2023
№223.018.513b

Способ крепления жгута электрического кабеля на металлические элементы конструкции космического аппарата

Изобретение относится к способам крепления проводников к элементам конструкции, в частности космического аппарата (КА). При монтаже жгутов электрических кабелей необходимо обеспечить их защиту от повреждений вследствие механических и электрических контактов с металлическими элементами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794233
Дата охранного документа: 13.04.2023
21.05.2023
№223.018.69aa

Способ испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования

Изобретение относится к способам испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования, может быть использовано для испытаний приборов и оборудования в авиационной и ракетно-космической технике. Способ заключается в создании ударного воздействия в виде нестационарной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794872
Дата охранного документа: 25.04.2023
21.05.2023
№223.018.69ab

Способ испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования

Изобретение относится к способам испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования, может быть использовано для испытаний приборов и оборудования в авиационной и ракетно-космической технике. Способ заключается в создании ударного воздействия в виде нестационарной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794872
Дата охранного документа: 25.04.2023
23.05.2023
№223.018.6e70

Мостовой импульсный усилитель мощности

Изобретение относится к электротехнике в частности к импульсным усилителям мощности и может быть использовано в бестрансформаторных усилителях с широтно-импульсной модуляцией для управления двухфазными электродвигателями в следящих проводах. Технический результат - повышение надёжности за счёт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795852
Дата охранного документа: 12.05.2023
23.05.2023
№223.018.6ef0

Вентиль для химически агрессивных сред

Изобретение относится к ручным вентилям, в частности, предназначенным для изоляции и соединения участков жидкостной системы терморегулирования космических аппаратов с химически агрессивным теплоносителем. Технической проблемой изобретения является создание конструкции, обеспечивающей требуемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742630
Дата охранного документа: 09.02.2021
16.06.2023
№223.018.7a58

Способ обнаружения импульсных помех

Изобретение относится к способам вычислений, используемых для обучения компьютерных систем, и может быть использовано для обнаружения импульсных помех электрического сигнала. Техническим результатом является упрощение и ускорение процесса обучения компьютерной системы обнаружения импульсных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731320
Дата охранного документа: 01.09.2020
17.06.2023
№223.018.7e33

Активный гибко-плоский электронагреватель

Изобретение относится к области космического машиностроения и может быть использовано при изготовлении гибких, плоских, гибко-плоских электронагревателей (ЭН), поддерживающих в работоспособном состоянии (в заданном диапазоне эксплуатационных температур) радиоэлектронную аппаратуру и узлы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771924
Дата охранного документа: 13.05.2022
17.06.2023
№223.018.7e39

Способ обработки и преобразования информации телеметрического контроля, осуществляемый измерительным модулем сигнальной информации

Изобретение относится к способам обработки и преобразования телеметрических (ТМ) данных и может быть использовано в системах автоматического сбора данных с датчиков, расположенных на борту КА. Для обеспечения измерения и преобразования информации с датчиков используется программируемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771635
Дата охранного документа: 11.05.2022
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