×
19.03.2020
220.018.0d62

ЩЕЛЕВАЯ АНТЕННА С ПОГЛОЩАЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ, СОДЕРЖАЩИМ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ НИТИ ИЗ ПОЛУМЕТАЛЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиолокации, авиации и радиосвязи для уменьшения радиолокационной заметности летательных аппаратов. Предложено устройство, которое представляет собой щелевую антенну, выполненную из отрезка прямоугольного волновода с расположенными в ряд щелями в широкой стенке волновода, на поверхности которой расположена прямоугольная пластина, выполненная из неселективного поглощающего покрытия, представляющего собой полимерную основу, содержащую наноструктурированные проводящие нити из полуметаллов, причем длина и ширина пластины превосходят соответствующие размеры широкой стенки волновода антенны на величину не менее (1/16)λ, где λ - рабочая длина волны щелевой антенны, а толщина пластины не превышает величину (1/8)λ, при этом пластина содержит отверстия, положение и форма которых соответствуют щелям антенны с соблюдением их общего геометрического подобия, с размерами, превосходящими размеры щелей антенны так, чтобы обеспечить выступ краев отверстий пластины за края щелей на величину не более (1/100)λ, и установлена так, чтобы отверстия в пластине и щели в антенне располагались соосно друг напротив друга. Изобретение обеспечивает снижение эффективной площади рассеяния щелевой антенны при сохранении ее излучательных и приемных свойств. 4 ил., 1 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиолокации, авиации и радиосвязи. Щелевые антенны отличаются сравнительной простотой конструкции; в них могут отсутствовать выступающие части, что в ряде случаев является их существенным преимуществом (например, при установке на летательных аппаратах). В диапазоне сантиметровых и миллиметровых длин волн применяются многощелевые волноводные и плоские антенны.

Уровень техники

Щелевые антенны являются преимущественно объектами плоской формы и характеризуются высоким значением эффективной площади рассеяния (ЭПР). Поэтому их применение в радиолокаторах летательных аппаратов (ЛА) приводит к существенному увеличению их радиолокационной заметности.

Одним из способов уменьшения ЭПР является снижение коэффициента отражения электромагнитной энергии. Последнее может быть достигнуто применением радиопоглощающих покрытий (РПП), уменьшающих обратное отражение, не ухудшая при этом излучательных характеристик антенн [Лагарьков М.А. и др. Фундаментальные и прикладные проблемы стелс-технологий / Вестник Российской академии наук, 2003, Т. 73, N.9, с. 779-787].

Из уровня техники [Марковский В., Перов К. Советские авиационные ракеты «воздух-земля». - М.: Экспринт, 2006. - 50 с., с. 43-46] известны щелевые антенны, в которых уменьшение ЭПР достигается поворотом антенны на определенный угол относительно направления ее главного лепестка диаграммы направленности, что на некоторое время делает ЛА «слепым».

В настоящее время не существуют щелевые антенны, в которых уменьшение ЭПР достигалось бы за счет применения поглощающих покрытий, так как не известны поглощающие материалы, которые не нарушали бы работу щелевых антенн [Справочник по радиолокации. В 2-х книгах. Т.2 / под ред. Скольник М.И. - М.: Техносфера, 2015. - 1352 с., с. 712].

Из уровня техники известны РПП [Лагарьков М.А. и др. Фундаментальные и прикладные проблемы стелс-технологий / Вестник Российской академии наук, 2003, Т. 73, N.9, с. 779-787; Иванова В.И. и др. Разработка широкополосного радиопоглощающего покрытия с высокими эксплуатационными свойствами / Журнал радиоэлектроники, 2016, N.7, с. 1684-1719].

Так, РПП [Иванова В.И. и др. Разработка широкополосного радиопоглощающего покрытия с высокими эксплуатационными свойствами / Журнал радиоэлектроники, 2016, N.7, с. 1684-1719] известно РПП, представляющее собой многослойный композиционный материал на основе полимерного связующего, наполненного мелкодисперсными порошками модифицированного железа (иногда - с добавлением ферритовых порошков).

Такие РПП не могут быть использованы для покрытия щелевых антенн, так как излучение щелей антенн носит магнито-дипольный характер, что при использовании ферромагнитных наполнителей будет приводить к шунтированию излучающих диполей. По этой причине антенна останется неработоспособной, даже если в РПП прорезать щели. Таким образом, для покрытия щелевых антенн необходимо применять РПП, не содержащее ферромагнитных включений.

Для уменьшения ЭПР предлагается использовать неселективное поглощающее покрытие (НПП), содержащее наноструктурированные проводящие нити из полуметаллов, как элемент конструкции, согласованный с геометрическими параметрами антенны [Сигов А.С.и др. Поглощение электромагнитного излучения металлическими наноструктурами / Нано- и микросистемная техника, 2008, N.11, с. 2-4; Шиляев А.А. и др. Протяженные металлические наноструктуры в диэлектрической матрице как универсальные поглотители электромагнитного излучения / Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения, 2009, Т.9, N.2, с. 12-16].

В качестве прототипа выбрана волноводно-щелевая антенна [Марков Г.Т., Сазонов Д.М. Антенны /учебник для студентов радиотехнических специальностей вузов, 2-е издание. - М.: Энергия, 1975. - 528 с., с. 358], представляющая собой решетку из многих излучающих щелей, питаемых общим волноводом.

Основным недостатком прототипа является повышенная ЭПР.

Раскрытие сущности изобретения

Технический результат предлагаемой конструкции состоит в существенном снижении ЭПР щелевой антенны при сохранении ее излучательных и приемных свойств.

Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом устройстве, которое представляет собой щелевую антенну, выполненную из отрезка прямоугольного волновода, в широкой стенке которого расположены в ряд отверстия (щели), служащие для излучения или приема электромагнитных волн, в соответствии с настоящим изобретением, поверхность широкой стенки волновода покрыта неселективным поглощающим покрытием (НПП), представляющим собой полимерную основу, содержащую наноструктурированные проводящие нити из полуметаллов [Сигов А.С. и др. Поглощение электромагнитного излучения металлическими наноструктурами / Нано- и микросистемная техника, 2008, N.11, с. 2-4; Шиляев А.А. и др. Протяженные металлические наноструктуры в диэлектрической матрице как универсальные поглотители электромагнитного излучения / Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения, 2009, Т. 9, N.2, с. 12-16].

Для покрытия щелевой антенны используется прямоугольная пластина из НПП, длина и ширина которой превосходят соответствующие размеры широкой стенки волновода антенны на величину не менее (1/16)λ, где λ - рабочая длина волны щелевой антенны. Выступ пластины за габариты антенны позволяет избежать переотражения, связанного с краевыми эффектами.

В пластине НПП предварительно вырезаны отверстия, положение и форма которых соответствуют щелям антенны с соблюдением их общего геометрического подобия. Размеры отверстий пластины НПП превосходят размеры щелей антенны так, чтобы обеспечить выступ краев отверстий пластины за края щелей на величину не более (1/100)λ. Толщина пластины НПП не превышает величину (1/8)λ.

Пластина НПП закрепляется на антенне таким образом, чтобы отверстия пластины располагались соосно напротив щелей антенны. Части антенны, не содержащие излучательных щелей (например, соединительный фланец антенны), также покрываются НПП.

Экспериментально показано, что в предлагаемом устройстве за счет нанесения НПП на плоскость щелевой антенны при выбранных параметрах покрытия не происходит ухудшения излучательных свойств антенны при одновременном снижении ее ЭПР.

Так как НПП не содержит ферромагнитных включений, то шунтирования излучающих магнитных диполей не происходит.

Наличие в НПП проводящих нитей из полуметаллов, которые являются сильными диамагнетиками, препятствует проникновению магнитного поля от излучающих щелей внутрь НПП, что приводит к существенному снижению поглощения излучения от антенны поглотителем.

Краткое описание чертежей

Изобретение иллюстрируется следующими графическими материалами.

На фиг. 1 показана конструкция предлагаемого устройства, где: / - щелевая антенна;

2 - пластина НПП;

3 - соединительный фланец;

4 - пластина НПП дополнительная.

На фиг. 2 и фиг. 3 представлены сечения диаграмм направленности (ДН) излучения щелевой антенны в ближней и дальней зоне, соответственно, где: пунктирная линия - сечение ДН антенны без покрытия НПП; сплошная линия - сечение ДН антенны с покрытием НПП.

На фиг. 4 представлено сечение ДН излучения щелевой антенны без покрытия НПП, полученное расчетным способом.

Осуществление изобретения

Устройство приведено на фиг. 1 и представляет собой щелевую антенну 7, выполненную из отрезка прямоугольного волновода с щелями в широкой стенке волновода, расположенными в ряд, покрытую пластиной НПП 2 с предварительно вырезанными отверстиями, положение и форма которых соответствуют щелям антенны. Пластина НПП закреплена на антенне таким образом, что отверстия пластины располагаются соосно щелям антенны.

Габаритные размеры пластины НПП по длине и ширине увеличены на 2 мм по сравнению с размерами антенны, то есть на величину порядка (1/16)λ, при λ=3,2 см.

Отступ краев отверстий пластины НПП от краев щелей антенны не превышает 0,3 мм, то есть (1/100)λ.

Антенна содержит соединительный фланец 3 для присоединения к СВЧ генератору, на выступающих частях которого закреплены дополнительные пластины НПП 4.

Устройство работает следующим образом.

СВЧ энергия поступает через соединительный фланец в антенну и далее излучается в пространство без искажений, благодаря отсутствию шунтирования излучающих щелей (магнитных диполей) покрытием НПП, содержащим поглощающие элементы в виде протяженных наноструктурированных нитей из полуметаллов, не имея при этом в своем составе ферромагнитных включений.

Проводящие нити из полуметаллов, являясь сильными диамагнетиками, препятствуют проникновению магнитного поля от излучающих щелей внутрь НПП.

При проверке работы устройства измерялись ДН излучения в ближней и дальней зонах, по которым определялись параметры, характеризующие излучательные свойства антенны.

Снятие ДН проводилось методом измерения в ближней и дальней зонах. На фиг. 2 и фиг. 3 приведены сечения ДН антенны для центральной (рабочей) частоты 9,3 ГГц, полученные при измерениях в ближней и дальней зонах, соответственно (пунктирная линия соответствует сечению ДН антенны без покрытия НПП, сплошная - с покрытием НПП).

На фиг. 4 приведена ДН для антенны без покрытия, полученная расчетным способом в программе CSTMWS.

Из фиг. 2 и фиг. 3 видно, что форма сечений ДН практически одинакова для обоих случаев и хорошо совпадает с результатами расчетов.

В таблице 1 приведены значения основных параметров антенны с покрытием НПП и без него.

Измерение коэффициента отражения R при нормальном падении потока излучения на поверхность антенны, покрытую НПП, показало высокую эффективность поглощения. Измерения проводились на частотах от 8,5 ГГц до 12,5 ГГц. При этом величина R составила величину от -20 дБ до -23дБ.

Устройство, представляющее собой щелевую антенну, выполненную из отрезка прямоугольного волновода с щелями в широкой стенке волновода, расположенными в ряд, отличающееся наличием на поверхности широкой стенки волновода прямоугольной пластины, выполненной из неселективного поглощающего покрытия, представляющего собой полимерную основу, содержащую наноструктурированные проводящие нити из полуметаллов, причем длина и ширина пластины превосходят соответствующие размеры широкой стенки волновода антенны на величину не менее (1/16)λ, где λ - рабочая длина волны щелевой антенны, а толщина пластины не превышает величину (1/8)λ, при этом пластина содержит отверстия, положение и форма которых соответствуют щелям антенны с соблюдением их общего геометрического подобия, с размерами, превосходящими размеры щелей антенны так, чтобы обеспечить выступ краев отверстий пластины за края щелей на величину не более (1/100)λ, и установлена так, чтобы отверстия в пластине и щели в антенне располагались соосно друг напротив друга.
ЩЕЛЕВАЯ АНТЕННА С ПОГЛОЩАЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ, СОДЕРЖАЩИМ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ НИТИ ИЗ ПОЛУМЕТАЛЛОВ
ЩЕЛЕВАЯ АНТЕННА С ПОГЛОЩАЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ, СОДЕРЖАЩИМ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ НИТИ ИЗ ПОЛУМЕТАЛЛОВ
ЩЕЛЕВАЯ АНТЕННА С ПОГЛОЩАЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ, СОДЕРЖАЩИМ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ НИТИ ИЗ ПОЛУМЕТАЛЛОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 39 items.
02.08.2018
№218.016.77ef

Способ изготовления термочувствительных кабелей-датчиков

Изобретение относится к способу изготовления термочувствительных кабелей-датчиков с полупроводниковыми оксидными наполнителями, применяемых для контроля температуры в аварийных системах авиации и для контроля и защиты различных силовых установок промышленных предприятий. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662790
Дата охранного документа: 31.07.2018
09.09.2018
№218.016.851f

Резиновая смесь на основе бутадиен-нитрильных каучуков

Изобретение относится к резинотехнической промышленности, а именно к резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука для рукавных изделий. Резиновая смесь включает следующий состав, мас. ч.: бутадиен-нитрильный каучук с массовой долей нитрила акриловой кислоты 17-20% 20-50;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666442
Дата охранного документа: 07.09.2018
09.09.2018
№218.016.8559

Способ получения интеркалированной поли-n-винилкапролактамом наноразмерной η-модификации оксида титана(iv)

Изобретение может быть использовано в химической технологии. Для приготовления порошкообразных образцов η-фазы состава TiO×HO, где n=0,9-2,0, с интеркаляцией поли-N-винилкапролактама (ПВК) в структуру η-фазы осуществляют следующие стадии. Смешивают водный раствор ПВК, имеющий концентрацию 1-10...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666441
Дата охранного документа: 07.09.2018
26.10.2018
№218.016.9616

Способ получения 2-алкилзамещенных семикарбазидов

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения 2-алкилзамещенных семикарбазидов формулы (I) или их гидрохлоридов формулы (II), где R = алкил или замещенный алкил. Способ заключается в непрямом алкилировании незамещенного семикарбазида по атому азота N2 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670622
Дата охранного документа: 24.10.2018
26.12.2018
№218.016.ab26

Способ разделения смеси циклогексен-вода-циклогексанон-дмсо

Изобретение относится к технологии основного органического синтеза, а именно к способу разделения четырехкомпонентной смеси циклогексен-вода-циклогексанон-ДМСО, согласно которому в первой ректификационной колонне осуществляют промежуточное разделение указанной смеси на две бинарные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676037
Дата охранного документа: 25.12.2018
26.12.2018
№218.016.ab94

Система автоматического управления беспилотным летательным аппаратом по углу рыскания

Система автоматического управления беспилотным летательным аппаратом по углу рыскания содержит регулятор, исполнительное устройство, шесть усилителей, датчик угла рыскания, датчик угловой скорости, два сумматора, дифференциатор, интегратор, соединенные определенным образом. Обеспечивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675976
Дата охранного документа: 25.12.2018
29.12.2018
№218.016.ad7a

Струйно-пневматический пропорциональный регулятор

Струйно-пневматический пропорциональный регулятор состоит из подвижной части, включающей в себя пластину, подвешенную на газовой опоре, входной дифференциальной пневматической схемы, считывающего элемента в виде узла типа «считывающее сопло-заслонка», пневматического мембранного усилителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676362
Дата охранного документа: 28.12.2018
28.02.2019
№219.016.c845

Способ гранулирования минеральных удобрений

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ гранулирования минеральных удобрений из расплава с замкнутым по хладагенту циклом включает кристаллизацию капель расплава при их свободном падении в противотоке охлаждающего воздуха в грануляционной башне, который засасывается из зоны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680686
Дата охранного документа: 25.02.2019
01.03.2019
№219.016.c8c5

Диспетчерская информационно-аналитическая система

Изобретение относится к диспетчерским информационно-аналитическим системам. Техническим результатом заявленного изобретения является расширение технологических возможностей подразделений цифровых машиностроительных предприятий. Для реализации технического результата в диспетчерской системе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680755
Дата охранного документа: 26.02.2019
02.03.2019
№219.016.d1ef

Электромагнитное устройство для определения магнитной восприимчивости вещества

Изобретение относится к устройствам для определения магнитной восприимчивости разделяемых веществ. Электромагнитное устройство для определения магнитной восприимчивости образцов содержит полюсные наконечники в виде полусфер для создания градиентного магнитного поля, передвижной датчик для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680863
Дата охранного документа: 28.02.2019
Showing 1-10 of 36 items.
10.01.2013
№216.012.19fb

Способ ультразвукового контроля

Использование: для неразрушающего ультразвукового контроля твердых тел. Сущность: заключается в том, что размещают в заданной зоне сканирования ультразвуковой преобразователь и проводят операции контроля, включающие зондирование импульсами ультразвуковой частоты, регистрацию отраженных сигналов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472143
Дата охранного документа: 10.01.2013
27.07.2013
№216.012.5a7c

Способ измерения амплитудно-частотных характеристик подвижных элементов микромеханических устройств

Изобретение относится к микромеханике и предназначено для измерения амплитудно-частотных характеристик подвижных элементов микромеханических устройств. Способ включает формирование на неподвижных обкладках конденсатора гармонических сигналов с постоянной составляющей, из которых формируется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488785
Дата охранного документа: 27.07.2013
20.08.2013
№216.012.60a2

Способ приготовления пленкообразующих растворов для формирования сегнетоэлектрических пленок титаната бария-стронция

Изобретение относится к области химического синтеза гетерометаллических пленкообразующих растворов, базирующихся на совместном использовании алкоксидных и карбоксилатных производных металлов. В способе раздельно растворяют металлические барий и стронций в смеси органического растворителя и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490370
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.03.2014
№216.012.aa39

Устройство измерения резонансных частот и добротности подвижных элементов микромеханических устройств

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для контроля качества микромеханических элементов. Устройство измерения резонансных частот и добротности подвижных элементов микромеханических устройств включает в себя генератор, регулятор амплитуды, усилитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509292
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.03.2014
№216.012.ad51

Способ записи и воспроизведения информации

Предложен способ записи и воспроизведения информации. В способе воздействуют на поверхность записываемого слоя образца циркулярно-поляризованным светом, вводимым в волновод ближнепольным сканирующим оптическим микроскопом. В качестве образца используют наноструктурированную пленку силицидов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510084
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b1f7

Наноструктурный ик-приемник (болометр) с большой поверхностью поглощения

Изобретение относится к области создания детекторов инфракрасного излучения и касается болометрического ИК-детектора. Детектор состоит из мембраны площадью S с термочувствительным элементом (ТЧЭ) и поглотителем электромагнитной энергии (ПЭЭ), прикрепленной к подложке с помощью токопроводящих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511275
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.05.2014
№216.012.c204

Приемник ик-излучения болометрического типа

Изобретение относится к области создания детекторов инфракрасного излучения и касается болометрического ИК-детектора. Детектор состоит из мембраны площадью S с термочувствительным элементом (ТЧЭ) и поглотителем электромагнитной энергии (ПЭЭ), прикрепленной к подложке с помощью токопроводящих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515417
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.07.2014
№216.012.df52

Способ получения наноструктуированных слоев магнитных материалов на кремнии для спинтроники

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способам получения магнитных сред для записи информации с высокой плотностью. Способ получения наноструктурированных слоев магнитных материалов на кремнии для спинтроники включает магнетронное распыление составной мишени, состоящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522956
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.10.2014
№216.012.fcb0

Способ изготовления сегнетоэлектрического конденсатора

Изобретение может быть использовано в микроэлектронике при изготовлении широкого класса управляемых электрическим полем элементов, в частности для производства энергонезависимых сегнетоэлектрических запоминающих устройств. Для изготовления сегнетоэлектрического конденсатора на подложку (1)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530534
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.12.2014
№216.013.0ec3

Демпфирующий резец с управляемой жесткостью

Резец содержит режущую пластину с узлом ее крепления в державке, имеющей выборку, выполненную равномерно по периметру конца державки на длине от ее торца до выступающей части с режущей пластиной, конец державки с выборкой размещен в выполненном в виде прямоугольного параллелепипеда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535196
Дата охранного документа: 10.12.2014
+ добавить свой РИД