×
10.06.2015
216.013.508d

Результат интеллектуальной деятельности: ОПТИЧЕСКАЯ ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002552142
Дата охранного документа
10.06.2015
Аннотация: Изобретение относится к фазированным антенным решеткам. Технический результат изобретения заключается в расширении арсенала технических средств реализации оптической ФАР. Оптическая фазированная антенная решетка содержит пучок оптических волокон, торцы которых с одной стороны составляют плоскость фазированной антенной решетки (ФАР), с другой - приемо-передающую оптическое излучение плоскость, согласующую оптическую систему для равномерного распределения оптического излучения от лазера по всей приемопередающей плоскости пучка оптических волокон; каждое волокно изолировано от обкладок других волокон, одна из обкладок «конденсатора» контактирует с соответствующим элементом на токопроводящей резине, который соединяется с соответствующим контактом на «нижней» плате, а другая контактирует с общей шиной через токопроводящую резину, где есть единый для всех «верхних» обкладок «конденсаторов» контакт. Такие одномерные массивы собираются один над другим, образуя матрицу. Управление фазой оптического излучения происходит через «нижние» платы посредством системы управления, синхронизации и обработки информации через цифроаналоговые преобразователи. 2 ил.
Основные результаты: Оптическая фазированная антенная решетка, содержащая пучок оптических волокон, торцы которых с одной стороны составляют плоскость фазированной антенной решетки (ФАР), с другой - приемо-передающую оптическое излучение плоскость, причем излучение в каждом канале (оптическом волокне) когерентно, согласующую оптическую систему, служащую для равномерного распределения оптического излучения от лазера по всей приемопередающей плоскости пучка оптических волокон; каждое волокно находится между индивидуальными обкладками «конденсатора», изолированными от обкладок других волокон, одна из обкладок «конденсатора» контактирует с соответствующим элементом на токопроводящей резине, который соединяется с соответствующим контактом на «нижней» плате, а другая контактирует с общей шиной через токопроводящую резину, где есть единый для всех «верхних» обкладок «конденсаторов» контакт, такие одномерные массивы собираются один над другим, образуя матрицу; управление фазой оптического излучения происходит через «нижние» платы посредством системы управления, синхронизации и обработки информации через цифроаналоговые преобразователи.

Изобретение относится к фазированным антенным решеткам. Что это такое и где они применяются?

«<…> Во многих случаях нужна антенна, у которой направление луча не было бы связано с ориентацией всей антенны как механической конструкции. Нужна антенна с немеханическим движением луча или, другими словами, антенна с электронным сканированием. Под сканированием здесь понимается движение луча антенны, осуществляющее обзор пространства в заданном пространственном угле. Такая антенна нужна не только в системах связи с ИСЗ, но и в системе управления движением в районе большого аэропорта. Особую роль антенны с электронным сканированием играли и продолжают играть в системах противоракетной обороны (ПРО). С начала 90-х годов антенны с электронным сканированием стали объектом внимания автомобильных компаний. В этой связи такие антенны могут стать предметом массового спроса, как цветной телевизор или персональный компьютер.

Сложившееся к настоящему времени техническое решение антенны с электронным сканированием представлено в виде решетки, в узлах которой расположены простейшие излучатели электромагнитной волны. Цепи питания этих излучателей организованы так, что излучение, испускаемое каждым излучателем, когерентно с излучением всех излучателей, в то время как фаза излучаемых волн изменяется по заданному закону. Изменение распределения фаз на излучателях позволяет сформировать луч антенны в заданном направлении. Такая решетка излучателей с управляемым распределением фаз волн, излучаемых элементарными излучателями, получила название фазированной антенной решетки (ФАР)» (Вендик О.Г. Фазированная антенная решетка - глаза радиотехнической системы // Соросовский образовательный журнал, №2, 1997, с.115-116).

Удвоенное расстояние между соседними излучателями должно быть не менее длины волны, а лучше, если это расстояние будет много больше нее (там же, с.117-118). Для хорошо направленной антенны, работающей в одной плоскости, общее число излучателей приближается к 100, а в двух - превосходит 1000 (там же, с.118). Ясно, что поэтому ведется поиск путей создания ФАР на как можно более высоких частотах.

Наиболее проблемным местом ФАР являются фазовращатели. Известны используемые в ФАР СВЧ-фазовращатели (там же, с.120). Но возможен переход на более высокие частоты.

«Специалисты Массачусетского технологического института впервые смогли создать оптическую фазированную антенную решетку (ФАР). Помимо всего прочего, она позволит создавать голографические телевизоры, в которых объект можно будет рассматривать со всех сторон.

Управлять лучом света можно двумя способами: с помощью механических приводов, поворачивающих лампочку, а также варьируя фазу света. В последнем случае интерференция света от двух излучателей позволяет создавать направленный световой луч. Говоря проще, световые лучи излучателей гасят другу друга в одних направлениях и усиливают в других, в результате чего формируется направленный луч. Принцип ФАР хорошо известен и используется в радиолокационных станциях, но специалистам MIT впервые удалось сделать аналогичную крупную оптическую антенну» (из http://rnd.cnews.ru/news/top/index_science.shtml?2013/01/14/515434).

Более подробная информация об этой ФАР содержится в http://www.extremetech.com/extreme/145909-revolutionary-new-2d-optical-phased-array-is-packed-onto-a-single-tiny-chip.

Ее недостаток - она работает только как передатчик излучения. Кроме того, эта технология требует большого количества управляющих проводов для больших ФАР.

В работе Optical Phused Array Technology for Beam steering and Wavefront Control (http://www.lcd.kent.edu/lcd2004/Documents/1080843391.pdf) рассказывается о ФАР на жидких кристаллах. Недостаток этой технологии - жидкие кристаллы имеют невысокую надежность при работе на высоких мощностях.

В

(http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=482231&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D482231)

- тоже жидкие кристаллы, притом с существенным ограничением (две ортогональные 1-D матрицы), что радикально ограничивает возможные фазовые профили.

Технический результат изобретения - расширение арсенала технических средств реализации оптической ФАР.

Предлагается оптическая ФАР (фиг.1 и 2), которая содержит:

1. Приемо-передающую антенну (антенную решетку) 1, плоскость которой состоит из торцов пучка оптических волокон.

2. Плоскость равномерного распределения излучения 2, состоящую из других торцов волокон, с системой фазовращателей 3 (более детально изображены на фиг.2).

3. Согласующую оптическую систему 4.

4. Источник излучения (лазер) 5.

5. Систему управления, синхронизации и обработки информации (СУиОИ) 6.

6. Приемник излучения (фотодетектор) 7.

Система фазовращателей представляет собой "пирог", каждый "слой" которого представляет собой одномерный массив волноводов 9, двух слоев токопроводящей резины 10 (14 - контакты для ее проводящих «полос») и двух печатных плат 11 («верхняя») и 12 («нижняя»).

Каждый из оптических волноводов имеет участок (50-60 см), на который напылен алюминий (или иной металл) таким образом, чтобы на указанном участке образовался фазовращатель "конденсаторного" типа 8. Обкладки одних волокон изолированы от обкладок других волокон.

Одна из обкладок «конденсатора» контактирует с соответствующим элементом на токопроводящей резине, который соединяется с соответствующим контактом на «нижней» плате, а другая контактирует с общей шиной через токопроводящую резину, где есть единый для всех «верхних» обкладок «конденсаторов» контакт.

Под действием электрического напряжения происходит поляризация диэлектрика оптического волновода, за счет нелинейности зависимости поляризации от напряжения меняется скорость распространения света в таком волокне, а значит, и фаза излучения на выходе волновода. Управление осуществляется от СУиОИ через цифроаналоговые преобразователи 13.

Величина (длина) такого одномерного массива определяется конструктивными особенностями прибора. Такие одномерные массивы собираются один над другим, образуя матрицу и обеспечивая управление фазой каждого волновода оптической ФАР.

При работе на излучение лазер излучает через согласующую оптическую систему. Излучение в каждом канале (оптическом волокне) когерентно, так как происходит от единого источника - лазера. Согласующая оптическая система служит для равномерного распределения оптического излучения от лазера по всей приемопередающей плоскости пучка оптических волокон.

При приеме отраженного излучения лучи попадают на чувствительную площадку приемника излучения (за счет призмы, например).

СУиОИ отвечает за согласованную синхронизированную работу каждого из устройств, включая систему фазовращателей.

Использование волокон в оптической ФАР позволяет устойчиво работать при более высоких мощностях, чем при использовании жидких кристаллов. Кроме того, оптическое волокно, за счет низкой чувствительности изменения фазы к подаваемому напряжению, позволяет с очень высокой точностью устанавливать диаграмму направленности.

Оптическая фазированная антенная решетка, содержащая пучок оптических волокон, торцы которых с одной стороны составляют плоскость фазированной антенной решетки (ФАР), с другой - приемо-передающую оптическое излучение плоскость, причем излучение в каждом канале (оптическом волокне) когерентно, согласующую оптическую систему, служащую для равномерного распределения оптического излучения от лазера по всей приемопередающей плоскости пучка оптических волокон; каждое волокно находится между индивидуальными обкладками «конденсатора», изолированными от обкладок других волокон, одна из обкладок «конденсатора» контактирует с соответствующим элементом на токопроводящей резине, который соединяется с соответствующим контактом на «нижней» плате, а другая контактирует с общей шиной через токопроводящую резину, где есть единый для всех «верхних» обкладок «конденсаторов» контакт, такие одномерные массивы собираются один над другим, образуя матрицу; управление фазой оптического излучения происходит через «нижние» платы посредством системы управления, синхронизации и обработки информации через цифроаналоговые преобразователи.
ОПТИЧЕСКАЯ ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА
ОПТИЧЕСКАЯ ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-67 из 67.
04.04.2019
№219.016.fbc9

Пассивно-активная фазированная антенная решетка

Изобретение относится к технике СВЧ-антенн и может быть использовано в радиоэлектронных системах в качестве активной фазированной антенной решетки (АФАР). Техническим результатом является снижение стоимости, габаритов, массы и энергопотребления АФАР без потери заданной выходной СВЧ-мощности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299502
Дата охранного документа: 20.05.2007
04.04.2019
№219.016.fc16

Сканирующая гибридная зеркальная антенна

Изобретение относится к гибридной зеркальной сканирующей антенне для многорежимного космического радиолокатора с синтезированной апертурой и предназначена для выполнения задачи обзора заданной зоны. АФАР-облучатель имеет апертуру с плоской центральной частью перпендикулярной фокальной оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392703
Дата охранного документа: 20.06.2010
29.04.2019
№219.017.410a

Многоканальный радиотермограф

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для измерения радиотеплового излучения тел, в частности в медицине, для измерения температурного поля внутренних тканей человека. Многоканальный радиотермограф содержит N антенн, соединенных с N СВЧ-выключателями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310876
Дата охранного документа: 20.11.2007
29.04.2019
№219.017.44d1

Способ скрытного самонаведения самолетов на воздушные объекты

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в системах самонаведения летательных аппаратов. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для достижения данного результата траектория наводимого летательного аппарата все время находится в секторе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408845
Дата охранного документа: 10.01.2011
29.04.2019
№219.017.45d6

Способ обнаружения модификации электронного изображения

Изобретение относится к области электросвязи. Техническим результатом является повышение повышение точности определения координат модифицированной части электронного изображения. Двухмерное пространственное представление проверяемого электронного изображения разделяют на перекрывающиеся блоки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448370
Дата охранного документа: 20.04.2012
09.05.2019
№219.017.4eb3

Способ распознавания надводных кораблей на взволнованной морской поверхности

Способ распознавания надводных кораблей основан на сопоставлении информативных признаков наблюдаемых кораблей, полученных по их радиолокационным изображениям с эталонными признаками, соответствующими определенным классам надводных кораблей. Сущность способа заключается в том, что формирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423722
Дата охранного документа: 10.07.2011
18.05.2019
№219.017.58c6

Полосковая нагрузка

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано в антенно-фидерных устройствах в качестве эквивалента антенны и оконечной согласованной нагрузки в коаксиальных и полосковых СВЧ-трактах с высоким уровнем мощностей. Полосковая нагрузка содержит полосковый проводник, установленный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325739
Дата охранного документа: 27.05.2008
Показаны записи 61-70 из 76.
01.03.2019
№219.016.cb4f

Гибридная зеркальная сканирующая антенна для многорежимного космического радиолокатора с синтезированной апертурой

Изобретение относится к области радиотехники, а именно для многорежимных космических поляриметрических радиолокаторов с синтезированной апертурой антенны, и может быть использовано в многорежимных космических поляриметрических радиолокаторах с синтезированной апертурой антенны (РСА)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392707
Дата охранного документа: 20.06.2010
01.03.2019
№219.016.cdc9

Информационно-вычислительная система беспилотного самолета-истребителя

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для управления беспилотными самолетами-истребителями. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для достижения данного результата информационно-вычислительная система (ИБС) беспилотного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002418267
Дата охранного документа: 10.05.2011
04.04.2019
№219.016.fc16

Сканирующая гибридная зеркальная антенна

Изобретение относится к гибридной зеркальной сканирующей антенне для многорежимного космического радиолокатора с синтезированной апертурой и предназначена для выполнения задачи обзора заданной зоны. АФАР-облучатель имеет апертуру с плоской центральной частью перпендикулярной фокальной оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392703
Дата охранного документа: 20.06.2010
19.04.2019
№219.017.1d96

Способ автоматического группового целераспределения истребителей с учетом возможного выбывания участников

Изобретение относится к способу автоматического группового целераспределения истребителей с учетом возможного выбывания участников, который заключается в том, что для каждого перехватчика формируют функционал эффективности перехвата, путем решения множества численных уравнений получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684963
Дата охранного документа: 16.04.2019
29.04.2019
№219.017.410a

Многоканальный радиотермограф

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для измерения радиотеплового излучения тел, в частности в медицине, для измерения температурного поля внутренних тканей человека. Многоканальный радиотермограф содержит N антенн, соединенных с N СВЧ-выключателями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310876
Дата охранного документа: 20.11.2007
29.04.2019
№219.017.44d1

Способ скрытного самонаведения самолетов на воздушные объекты

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в системах самонаведения летательных аппаратов. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Для достижения данного результата траектория наводимого летательного аппарата все время находится в секторе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408845
Дата охранного документа: 10.01.2011
01.05.2019
№219.017.47fe

Способ двухэтапного ранжирования воздушных целей по степени опасности в радиолокационных информационно-управляющих системах

Изобретение относится к радиолокации и радиоуправлению и может быть использовано при модернизации существующих и разработке перспективных радиолокационных систем. Достигаемый технический результат: повышение достоверности ранжирования воздушных целей при решении задач многоцелевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686482
Дата охранного документа: 29.04.2019
02.05.2019
№219.017.489e

Система информационного обеспечения скрытного наведения летательных аппаратов в зоне обнаружения импульсно-доплеровской рлс

Система информационного обеспечения метода скрытного наведения летательных аппаратов (ЛА) в зоне обнаружения импульсно-доплеровской РЛС (ИД РЛС) содержит формирователь косвенных измерений, формирователь оценок, регулятор. Формирователь оценок содержит фильтр дальномерного канала, фильтр канала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686802
Дата охранного документа: 30.04.2019
09.05.2019
№219.017.4eb3

Способ распознавания надводных кораблей на взволнованной морской поверхности

Способ распознавания надводных кораблей основан на сопоставлении информативных признаков наблюдаемых кораблей, полученных по их радиолокационным изображениям с эталонными признаками, соответствующими определенным классам надводных кораблей. Сущность способа заключается в том, что формирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423722
Дата охранного документа: 10.07.2011
29.05.2019
№219.017.6596

Способ обнаружения и определения координат искомого объекта

Изобретение относится к способам радиолокационного обнаружения на местности малоразмерных объектов. Достигаемый технический результат - повышение оперативности и точности определения геодезических координат малоразмерных объектов. Сущность изобретения состоит в том, что в способе лоцирования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392635
Дата охранного документа: 20.06.2010
+ добавить свой РИД