×
25.08.2017
217.015.c946

Результат интеллектуальной деятельности: Способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано в составе радиолокационных станций. Способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки, основан на размещении на ее поверхности излучателей, объединенных по образующей цилиндра в эквидистантно расположенные линейки излучателей, формирующие одинаковые диаграммы направленности, определении размеров углового сектора расположения линеек излучателей, излучении плоского поля путем электронного управления фазовым сдвигом сигналов, проходящих через излучатели. Для достижения возможности формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической ФАР в азимутальной плоскости с возможностью управления относительным (к максимуму ДН) уровнем максимальных боковых лепестков при любом направлении луча, выделяют внутри углового сектора активные линейки излучателей, подводя к ним сигнал посредством электронного включения, а для синфазного сложения излученных полей в направлении луча антенны изменяют фазы сигналов, подводимых к активным линейкам излучателей, на величины где i - номера активных линеек излучателей (i>0); λ - длина волны в среде распространения излученного поля; R - радиус цилиндра; ϕ - направление луча антенны в азимутальной плоскости; ϕ - угловое положение i-ой активной линейки излучателей в азимутальной плоскости; ψ - начальная фаза сигнала, подводимого к i-ой активной линейке излучателей. 3 ил.

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано в составе радиолокационных станций. Известен «Способ формирования зоны обзора пространства в радиолокационной станции с электронным управлением лучом» (RU 2379801 С1 опубл. 20.01.2010 г., МПК H01Q 21/00).

Способ основан на изменении фазового распределения в апертуре антенны радиолокационной станции путем электронного управления фазовым сдвигом СВЧ сигнала в каждом излучателе антенны. Для достижения возможности расширения зоны обзора РЛС за пределы сектора сканирования антенну радиолокационной станции устанавливают на поворотное устройство таким образом, что нормаль к апертуре антенны образует с осью вращения поворотного устройства угол α>0°, и осуществляют вращение антенны вокруг его оси на угол β, изменяющийся в пределах от 0 до 360° так, что нормаль к апертуре антенны описывает конус с углом при вершине, равным 2α. Производят изменение фазового распределения в апертуре антенны с учетом величины угла α и изменения положения поворотного устройства относительно первоначального угла β, формируют зону электронного сканирования, а, суммируя зоны обзора, полученные при вращении антенны на поворотном устройстве и при ее электронном сканировании, образуют полную зону обзора радиолокационной станции.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки (ФАР) является способ, описанный в Главе 2.7 «Цилиндрические и кольцевые ФАР с электрическим сканированием луча» («Проектирование фазированных антенных решеток» под редакцией докт. техн. наук, проф. Д.И. Воскресенского, издательство «Радиотехника», Москва, 2012 г., стр. 247-265).

Недостатками прототипа являются:

- необходимость участия в формировании ДН всех линеек излучателей, расположенных внутри углового сектора цилиндрической поверхности;

- отсутствие возможности изменения уровней боковых лепестков цилиндрической ФАР в азимутальной плоскости при сканировании.

Задачей предлагаемого способа является достижение возможности формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической ФАР с управлением характеристиками излучения в азимутальной плоскости.

Техническим результатом является возможность управления в азимутальной плоскости цилиндрической ФАР относительным (к максимуму ДН) уровнем максимальных боковых лепестков.

Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки, основан на размещении на ее поверхности излучателей, объединенных по образующей цилиндра в эквидистантно расположенные линейки излучателей, формирующие одинаковые диаграммы направленности, определении размеров углового сектора расположения линеек излучателей, излучении плоского поля путем электронного управления фазовым сдвигом сигналов, проходящих через излучатели.

Новым в заявляемом способе формирования круговой зоны электронного сканирования фазированной антенной решетки является то, что при любом направлении луча выделяют внутри углового сектора активные линейки излучателей, подводя к ним сигнал посредством электронного включения, а для синфазного сложения излученных полей в направлении луча антенны изменяют фазы сигналов, подводимых к активным линейкам излучателей, на величины

где:

i - номера активных линеек излучателей (i>0);

λ - длина волны в среде распространения излученного поля;

R - радиус цилиндра;

ϕ0 - направление луча антенны в азимутальной плоскости;

ϕi - угловое положение i-ой активной линейки излучателей в азимутальной плоскости;

ψi - начальная фаза сигнала, подводимого к i-ой активной линейке излучателей.

На фиг. 1 изображен пример цилиндрической ФАР, реализующей предлагаемый способ.

На фиг. 2 изображен пример формирования группы активных линеек излучателей, где введены следующие обозначения. R - радиус цилиндра. N1 и N2 - направления, ограничивающие сектор расположения активных линеек излучателей, ϕ0 - направление луча. ϕ1, ϕ2, ϕ3, ϕi - угловые положения 1-ой, 2-ой, 3-ой, i-ой активных линеек излучателей в азимутальной плоскости, L - плоскость, ортогональная направлению луча.

На фиг. 3 показан пример формирования ДН с пониженным уровнем максимальных боковых лепестков, в котором активные линейки излучателей расположены симметрично внутри углового сектора, где:

а) - соответствует цилиндрической ФАР, состоящей из 111 линеек излучателей, расположенных на поверхности цилиндра с радиусом 8 длин волн;

б) - соответствует фрагменту двух ДН цилиндрической ФАР. Штриховой линией показана ДН, сформированная в случае, когда все линейки внутри сектора являются активными, сплошной линией показана ДН, сформированная группой активных линеек излучателей, показанной на фиг. 3а, у которой относительный уровень максимальных боковых лепестков понижен на ≈6 дБ.

Цилиндрическая ФАР, реализующая предлагаемый способ, состоит из активных линеек излучателей 1 и пассивных линеек излучателей 2, совместно образующих цилиндрическую поверхность, устройства разводки сигнала 3 по входам всех линеек излучателей, электронных устройств включения и управления фазой сигнала 4 на входах линеек излучателей (фиг. 1).

Формирование круговой зоны электронного сканирования цилиндрической ФАР, у которой все линейки излучателей на цилиндрической поверхности расположены эквидистантно, по предлагаемому способу осуществляется следующим образом:

1. Для любого заданного направления луча ϕ0 определяют угловой сектор N1-N2 (фиг. 2), охватывающий направление луча ϕ0 (фиг. 2), внутри которого располагаются линейки излучателей. При подключении сигнала ко всем линейкам, расположенным внутри выбранного углового сектора, формируется исходная ДН, для которой исходный относительный уровень максимальных лепестков ДН определяется количеством линеек излучателей и амплитудным распределением в линейках, расположенных внутри выбранного углового сектора.

2. При необходимости понижения относительного уровня максимальных лепестков ДН в азимутальной плоскости определяют последовательность расположения активных и пассивных линеек излучателей, входящих в выбранный по п. 1 угловой сектор. Выбор числа активных линеек излучателей и их расположение внутри углового сектора определяют предварительно, при условии, что все активные линейки излучателей формируют одинаковые диаграммы направленности.

3. Определяют фазовые сдвиги Δψi для активных линеек излучателей в соответствии с математическим выражением (1), состоящим из двух слагаемых. Первое слагаемое в выражении (1) определяется из условия, компенсации разности хода до плоскости L (фиг. 2), ортогональной выбранному направлению. Второе слагаемое ψi учитывает различие в начальных значениях фаз сигналов, подводимых к линейкам излучателей.

4. Обеспечивают подключение активных линеек излучателей и реализуют сдвиги фаз сигналов. В процессе работы цилиндрической ФАР, при любом заданном направлении луча с помощью соответствующих электронных устройств включения и управления фазой сигнала (фиг. 1) и посредством электронного включения, подводят сигнал к активным линейкам излучателей (фиг. 1). Также обеспечивают для сигналов, проходящих через эти линейки, заранее определенные фазовые сдвиги, обеспечивающие синфазное сложение полей в дальней зоне антенны (фиг. 2).

5. Формируют круговую зону электронного сканирования ФАР, последовательно или в произвольном порядке изменяя заданное направление луча ϕ0 (фиг. 2), для каждого значения которого необходимо выполнить предыдущие операции.

В результате перечисленных действий обеспечивается формирование круговой зоны электронного сканирования ФАР в азимутальной плоскости, а также возможность управления относительным (к максимуму ДН) уровнем максимальных боковых лепестков при любом направлении луча.

Тем самым решается сформулированная в заявляемом способе задача и достигается заявленный технический результат.

Кроме того, при реализации заявляемого способа дополнительно достигаются следующие возможности:

- практически безынерционное и в произвольном порядке перемещение луча антенны в круговой зоне;

- возможность при сканировании в круговой зоне формировать как неизменные характеристики излучения, так и индивидуальные для каждого направления луча.


Способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки
Способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки
Способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки
Способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки
Способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 71.
20.02.2020
№220.018.03fe

Способ формирования передающей и приемной дн в антенне кругового электронного сканирования

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано в прицельных радиолокационных станциях. Способ основан на размещении на цилиндрической поверхности антенны излучателей, объединенных по образующей цилиндра в эквидистантно расположенные линейки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714533
Дата охранного документа: 18.02.2020
20.02.2020
№220.018.046f

Способ формирования двух приемо-передающих дн в антенне кругового электронного сканирования

Изобретение относится к антенной технике. Способ основан на размещении на цилиндрической поверхности антенны излучателей, объединенных по образующей цилиндра в эквидистантно расположенные линейки излучателей, формирующие одинаковые диаграммы направленности, определении размеров углового сектора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714534
Дата охранного документа: 18.02.2020
23.02.2020
№220.018.050e

Многофункциональная рлс самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса средней дальности действия

Изобретение относится к оборонной технике и применяется в многоцелевых зенитно-ракетных комплексах средней дальности действия, использующих в управляемых ракетах головку самонаведения. Многофункциональная РЛС содержит радиопередающее устройство канала обзора и радиопередающее устройство канала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714993
Дата охранного документа: 21.02.2020
27.02.2020
№220.018.065a

Имитационно-испытательный комплекс полунатурного тестирования радиолокационной станции

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться для оценки наиболее достоверных характеристик радиолокационных средств. Достигаемый технический результат – возможность проведения полунатурных испытаний радиолокационных станций различного типа с возможностью имитации параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715060
Дата охранного документа: 25.02.2020
21.03.2020
№220.018.0e3c

Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в бортовых радиолокационных станциях для формирования радиолокационного изображения поверхности (РЛИ) Земли. Способ основан на излучении, приеме и когерентном накоплении фазомодулированных импульсных сигналов, их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717256
Дата охранного документа: 19.03.2020
02.04.2020
№220.018.12ce

Имитатор ввода/вывода информации от внешних источников

Изобретение относится к вычислительной технике, в частности к устройствам ввода/вывода данных. Технический результат заключается в возможности изменения информационного наполнения по линиям связи при изменении требований к взаимодействию проверяемой радиоэлектронной аппаратуры. Такой результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718219
Дата охранного документа: 31.03.2020
23.04.2020
№220.018.1816

Бортовая радиолокационная станция

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к радиолокационным станциям (РЛС), устанавливаемым на подвижных объектах. Достигаемый технический результат – возможность формирования сложных, в том числе шумоподобных зондирующих сигналов с большой базой, которые позволяют увеличить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719547
Дата охранного документа: 21.04.2020
12.04.2023
№223.018.4a41

Радиоэлектронный герметичный блок

Изобретение относится к радиоаппаратостроению и может быть использовано при конструировании радиоэлектронной аппаратуры. Технический результат – обеспечение высокой мощности рассеивания и помехозащищенности с сохранением герметичной конструкции. Технический результат достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793865
Дата охранного документа: 07.04.2023
16.05.2023
№223.018.6298

Волноводная нагрузка высокой мощности

Изобретение относится к технике СВЧ. Волноводная нагрузка высокой мощности содержит короткозамкнутый отрезок прямоугольного волновода с фланцем на одном конце, с охлаждающими ребрами на внешней поверхности и короткозамыкающей металлической заглушкой на другом конце, а также размещенный внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002784331
Дата охранного документа: 23.11.2022
27.05.2023
№223.018.7203

Дискретный свч-фазовращатель на микрополосковых линиях передачи

Изобретение относится к области радиотехники СВЧ и может быть использовано для дискретного управления фазой СВЧ-сигналов, в частности в фазированных антенных решетках с электронным управлением луча. Дискретный СВЧ-фазовращатель на микрополосковых линиях передачи содержит pin-диодный петлевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744053
Дата охранного документа: 02.03.2021
Показаны записи 51-56 из 56.
11.07.2019
№219.017.b2ad

Способ управления фазовым распределением фазированной антенной решетки

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для использования в фазированных антенных решетках (ФАР), построенных на ферритовых фазовращателях. Способ управления фазовым распределением фазированной антенной решетки основан на том, что время фазирования разбивают на несколько...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694125
Дата охранного документа: 09.07.2019
23.08.2019
№219.017.c261

Способ измерения пеленгационных ошибок системы антенна-обтекатель радиолокационной станции

Изобретение относится к радиолокационной технике. Способ основан на измерении углового смещения пространственного положения минимума, формируемого разностными ДН антенны на заданных углах поворота ее по азимуту и крену и определении пеленгационных ошибок в зависимости от этих углов. До...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697883
Дата охранного документа: 21.08.2019
05.09.2019
№219.017.c74d

Устройство распределения и фазирования сверхвысокочастотного сигнала

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и предназначено для деления или суммирования СВЧ мощности при работе в фазовых антенных решетках (ФАР) или активных фазовых антенных решетках (АФАР) соответственно в режимах передачи и приема с электронным управлением фазой проходящего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699041
Дата охранного документа: 03.09.2019
19.12.2019
№219.017.ef35

Способ определения диаграммы направленности фазированной антенной решетки

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано для определения характеристик фазированных антенных решеток. Способ заключается в приеме сигналов, переносимых электромагнитным полем, изменении сдвигов фаз сигналов, проходящих через один или несколько элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709417
Дата охранного документа: 17.12.2019
20.02.2020
№220.018.03fe

Способ формирования передающей и приемной дн в антенне кругового электронного сканирования

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано в прицельных радиолокационных станциях. Способ основан на размещении на цилиндрической поверхности антенны излучателей, объединенных по образующей цилиндра в эквидистантно расположенные линейки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714533
Дата охранного документа: 18.02.2020
20.02.2020
№220.018.046f

Способ формирования двух приемо-передающих дн в антенне кругового электронного сканирования

Изобретение относится к антенной технике. Способ основан на размещении на цилиндрической поверхности антенны излучателей, объединенных по образующей цилиндра в эквидистантно расположенные линейки излучателей, формирующие одинаковые диаграммы направленности, определении размеров углового сектора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714534
Дата охранного документа: 18.02.2020
+ добавить свой РИД