×
20.01.2018
218.016.145b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области антенной техники. Осуществляют прием или излучение сигналов фазированной антенной решеткой. Изменяют сдвиги фаз сигналов, проходящих через один или несколько элементов фазированной антенной решетки. Измеряют амплитуды и фазы сигнала, переданного или принятого вспомогательной антенной. Определяют амплитуды и фазы возбуждения элементов. При этом фазированная антенная решетка располагается в такой области, где излучаемое или принимаемое электромагнитное поле представляет собой плоскую электромагнитную волну. Электрические длины от элементов фазированной антенной решетки до входа измерительной аппаратуры произвольны, а плоскость раскрыва фазированной антенной решетки располагают под углом относительно фронта плоской электромагнитной волны. Задают набор из Р направлений луча с координатами (u, v), охватывающий область видимости фазированной антенной решетки. При этом направления луча располагают в области видимости по сетке. Изменяют с помощью фазовращателей сдвиги фаз сигналов, проходящих через элементы фазированной антенной решетки, устанавливая луч фазированной антенной решетки в одно из направлений набора и измеряют амплитуду F и фазу ψсигнала. Затем операции повторяют, каждый раз устанавливая луч фазированной антенной решетки последовательно в остальные направления, определяют амплитудно-фазовое распределение (A, ϕ) на раскрыве фазированной антенной решетки путем обратного дискретного преобразования Фурье. Технический результат заключается в повышении точности и уменьшении времени определения АФР в раскрыве ФАР. 5 ил.

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано для определения амплитудно-фазового распределения (АФР) в раскрыве фазированной антенной решетки (ФАР).

Известен способ определения АФР в раскрыве ФАР, основанный на измерении амплитуд и фаз поля на заданной поверхности, расположенной в ближней зоне ФАР при модуляции фазовых сдвигов на элементах ФАР [Методы измерения характеристик антенн СВЧ/ Л.Н. Захарьев, А.А. Леманский, В.И. Турчин и др.; Под ред. Н.М. Цейтлина. - М.: Радио и связь, 1985, с. 312-319]. Этот способ реализуется путем поочередного изменения фаз сигналов, проходящих через элементы ФАР, от 0 до 360° и регистрации мощности сигнала, излучаемого с помощью измерительной вспомогательной антенны и принимаемого всей ФАР при каждом фазовом состоянии. Недостатком известного способа является трудность обеспечения высокой точности восстановления АФР, особенно в ФАР с большим числом элементов.

В [Авторское свидетельство СССР №1786452, опубл. 07.01.93] предлагается способ, позволяющий повысить точность определения АФР за счет предварительной установки фазы принятого сигнала в канале каждого излучателя исследуемой ФАР. Предварительная установка фазы принятого сигнала осуществлялась путем L-кратной установки этой фазы по случайному закону, равномерно распределенному в пределах [-π; π]. Однако данный способ также имеет недостатки, суть которых заключается в необходимости сложной статистической обработки измеренных амплитуд и фаз суммарного сигнала, принятого ФАР, необходимости решения системы уравнений, а также необходимости точного взаимного расположения ФАР и зонда с учетом фазового центра зонда.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ [Патент RU 2343495 С2, опубл. 10.01.2009], который выбран в качестве прототипа. В этом способе устранен недостаток, связанный с необходимостью точного взаимного расположения ФАР и зонда, благодаря использованию коллиматора, а также не требуется статистическая обработка измеренных амплитуд и фаз суммарного сигнала. Суть способа, заявленного в прототипе, заключается в приеме или излучении сигналов ФАР, изменении сдвигов фаз одного или нескольких элементов ФАР, измерении амплитуды и фазы сигнала, переданного или принятого вспомогательной антенной, определении из измеренных данных амплитуды и фазы возбуждения элементов и вычислении диаграммы направленности ФАР в соответствии с математической моделью

где - диаграмма направленности фазированной антенной решетки;

- комплексная амплитуда n-го элемента фазированной антенной решетки;

- диаграмма направленности n-го элемента фазированной антенной решетки;

N- количество элементов фазированной антенной решетки.

Испытуемая ФАР располагается перед коллиматором в такой области, где излучаемое или принимаемое электромагнитное поле представляет собой плоскую волну, параллельно фронту плоской волны таким образом, чтобы электрические длины путей от элементов ФАР до входа измерительной аппаратуры были одинаковы, а измеренные значения амплитуды и фазы сигнала, переданного или принятого вспомогательной антенной, непосредственно используются для восстановления диаграммы направленности в соответствии с вышеупомянутой математической моделью.

Определение из измеренных данных амплитуд и фаз возбуждения элементов в прототипе осуществляется решением системы линейных уравнений с использованием ДН элемента ФАР. Совокупность амплитуд и фаз возбуждения элементов ФАР, полученная в прототипе, составляет АФР на раскрыве ФАР.

Недостатками прототипа являются:

1. Необходимо измерения проводить в поле плоской волны, создаваемой коллиматором.

2. Необходимо, чтобы у измеряемой ФАР электрические длины путей от элементов ФАР до входа измерительной аппаратуры были одинаковы.

3. В прототипе в процессе измерений требуется перебор всех фазовых состояний каждого фазовращателя, что ведет к значительному увеличению времени измерений.

4. Для выполнения операции определения из измеренных данных амплитуд и фаз возбуждения элементов ФАР (операции определения АФР) необходимо решать систему линейных уравнений большого порядка, что требует значительного времени обработки.

5. При определении АФР (амплитуд и фаз возбуждения элементов) используется ДН одного элемента ФАР, что является источником дополнительных ошибок.

Задачей изобретения является достижение возможности определения АФР ФАР в различных условиях проведения измерений.

Техническим результатом предлагаемого способа является повышение точности и уменьшение времени определения АФР в раскрыве ФАР.

Сущность предлагаемого способа определения амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки состоит в определении амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки, включающиего прием или излучение сигналов фазированной антенной решеткой, при этом сигналы переносятся электромагнитным полем, изменение сдвигов фаз сигналов, проходящих через один или несколько элементов фазированной антенной решетки, измерение измерительной аппаратурой амплитуды и фазы сигнала переданного или принятого вспомогательной антенной, определение из измеренных данных амплитуды и фазы возбуждения элементов, при этом фазированная антенная решетка располагается в такой области, где излучаемое или принимаемое электромагнитное поле представляет собой плоскую электромагнитную волну.

Новым в заявляемом изобретении является то, что электрические длины от элементов фазированной антенной решетки до входа измерительной аппаратуры произвольны, плоскость раскрыва фазированной антенной решетки располагают под углом относительно фронта плоской электромагнитной волны, задают набор из Р направлений луча с координатами (us, vs), охватывающий область видимости фазированной антенной решетки, при этом направления луча располагают в области видимости по сетке с шагами Δu и Δv, меньше или равными λ/Lx и λ/Ly соответственно, изменяют с помощью фазовращателей сдвиги фаз сигналов, проходящих через элементы фазированной антенной решетки, устанавливая луч фазированной антенной решетки в одно из направлений набора и измеряют амплитуду Fs и фазу ψs сигнала, затем операции повторяют, каждый раз устанавливая луч фазированной антенной решетки последовательно в остальные направления, определяют амплитудно-фазовое распределение (An, ϕn) на раскрыве фазированной антенной решетки путем обратного дискретного преобразования Фурье:

где An - амплитуда возбуждения элемента с номером n;

ϕn - фаза возбуждения элемента с номером n;

n - номер элемента в раскрыве фазированной антенной решетки;

s - номер направления луча;

Р - количество направлений луча;

us, vs- направление луча с номером s в системе координат (u, v),

u-sin(θ)cos(θ);

v=sin(θ)sin(θ);

θ, ϕ - угловые координаты в сферической системе координат;

Δu, Δv - шаги сетки направлений луча в системе координат (u, v);

Lx - длина фазированной антенной решетки по координате х;

Ly - длина фазированной антенной решетки по координате y;

Fs - амплитуда сигнала, измеренная при направлении луча (us, vs);

ψs - фаза сигнала, измеренная при направлении луча (us, vs);

xn, yn - координаты элемента с номером n в раскрыве фазированной антенной решетки;

k=2π/λ - волновое число;

λ - длина волны сигнала в свободном пространстве.

Согласно предлагаемому способу для определения АФР требуется измерить амплитуды и фазы сигнала. Совокупность измеренных по предлагаемому способу значений амплитуд и фаз сигнала является «множителем направленности» ФАР [Марков Г.Т, Сазонов Д.М. Антенны. -М.: Энергия, 1975, с. 307-310]. АФР в раскрыве плоской ФАР и ее множитель направленности связаны между собой посредством двумерного преобразования Фурье. Аналогичную математическую связь имеют также временные зависимости двумерных сигналов и их двумерные частотные спектры [Даджион Д., Мерсеро Р. Цифровая обработка многомерных сигналов: Пер. с англ. - М.: Мир, 1988. - с. 49].

Для сигналов с ограниченным спектром справедлива теорема Котельникова (теорема отсчетов): если наивысшая частота в спектре функции s(t) меньше чем ƒв, то функция s(t) полностью определяется последовательностью своих значений в моменты, отстоящие друг от друга не более чем на 1/(2ƒв) [Гоноровский И.С.Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Радио и связь, 1986. - с. 59].

В применении к антенной технике это означает, что, если размеры раскрыва ФАР составляют Lx и Ly, то АФР в раскрыве полностью определяется последовательностями значений двумерного множителя направленности в области видимости, отстоящими друг от друга не более чем на Δu≤λ/Lx и Δv≤λ/Ly.

На Фиг. 1. приведен один из вариантов реализации схемы измерений, где

1 - ФАР;

2 - компьютер;

3 - коммутатор сверхвысокой частоты;

4 - генератор сигнала сверхвысокой частоты;

5 - вспомогательная антенна;

6 - измерительная аппаратура;

7 - блок управления ФАР.

На Фиг. 2 приведен пример раскрыва плоской фазированной антенной решетки.

На Фиг. 3 приведен пример измеренных значений амплитуд сигнала в Р направлениях луча для плоской ФАР, приведенной на Фиг. 2.

На Фиг. 4 приведен пример амплитудного распределения на раскрыве плоской фазированной антенной решетки, определенного по измеренным амплитудам и фазам сигнала.

На Фиг. 5 приведен пример фазового распределения на раскрыве плоской фазированной антенной решетки, определенного по измеренным амплитудам и фазам сигнала.

В режиме работы ФАР (1) на прием определение АФР в раскрыве ФАР осуществляется следующим образом.

ФАР (1) до начала измерений располагается фиксировано относительно фронта плоской электромагнитной волны, в процессе измерений ФАР остается неподвижной. При этом у ФАР электрические длины от различных элементов ФАР до входа измерительной аппаратуры могут быть неодинаковы.

Компьютер (2) дает команду коммутатору (3) пропускать сигнал от генератора (4) на вспомогательную антенну (5), а сигнал, принятый ФАР (1), передавать на измерительную аппаратуру (6).

С помощью генератора (4) генерируется сигнал, который проходит через коммутатор (3) и непрерывно излучается в пространство с помощью вспомогательной антенны (5). Сигнал в пространстве представляет собой электромагнитную волну. Вспомогательная антенна (5) обеспечивает формирование в области расположения ФАР (1) плоского фронта этой электромагнитной волны.

Устанавливают луч ФАР (1) с помощью блока управления ФАР (7) и фазовращателей в заранее заданное направление и принимают сигнал, пришедший от вспомогательной антенны (5). Сигнал от ФАР через коммутатор (3) поступает на измерительную аппаратуру (6), которая измеряет амплитуду и фазу сигнала и запоминает их.

Затем луч ФАР устанавливают в следующее заранее заданных направлений и повторяют измерения. Перечисленные действия повторяют для всех заданных направлений луча. Затем амплитуды и фазы сигнала, измеренные при каждом направлении луча, поступают в компьютер (2), где определяют амплитудно-фазовое распределение (An, ϕn) на раскрыве фазированной антенной решетки путем обратного дискретного преобразования Фурье:

где An - амплитуда возбуждения элемента с номером n;

ϕn - фаза возбуждения элемента с номером n;

n - номер элемента в раскрыве фазированной антенной решетки;

s - номер направления луча;

Р - количество направлений луча;

us, vs - направление луча с номером s в системе координат (u, v),

u=sin(θ)cos(ϕ);

v=sin(θ)sin(ϕ);

θ,ϕ - угловые координаты в сферической системе координат;

Δu, Δv - шаг сетки направлений луча в системе координат (u, v);

Lx - длина фазированной антенной решетки по координате х;

Ly - длина фазированной антенной решетки по координате y;

Fs- амплитуда сигнала, измеренная при направлении луча (us, vs);

ψs - фаза сигнала, измеренная при направлении луча (us, vs);

xn, yn - координаты элемента с номером n в раскрыве фазированной антенной решетки;

k=2π/λ - волновое число;

λ - длина волны сигнала в свободном пространстве.

Предлагаемый способ в случае излучения сигнала ФАР может быть осуществлен аналогичным образом. Компьютер (2) дает команду коммутатору (3) пропускать сигнал от генератора сигнала на ФАР (1), а сигнал, принятый вспомогательной антенной (5), передавать на измерительную аппаратуру (6). При этом сигнал излучается самой ФАР (1) и принимается вспомогательной антенной. Измерения амплитуд и фаз сигнала на передачу проводят по тем же операциям, что и на прием.

В процессе проведения измерений плоский фронт электромагнитной волны может быть сформирован как посредством использования коллиматора, так и удалением вспомогательной антенны в дальнюю зону ФАР. Главным условием в заявляемом изобретении является формирование плоского фронта электромагнитной волны в области расположения ФАР.

Приведем пример определения АФР, плоской ФАР с прямоугольным раскрывом, приведенной на Фиг. 2. Длина ФАР по координате X составляет Lx=12λ, длина ФАР по координате Y составляет Ly=6λ. Шаги сетки измерений амплитуды и фазы сигнала выбираем равными Δu=(1/12.5), Δv=(1/6.5). Задаем количество измерений сигналов при отклонениях луча во всей области видимости Р=25*13=325. Измеренные значения амплитуд сигнала приведены на Фиг. 3. Согласно формуле изобретения определяем АФР путем обратного дискретного преобразования Фурье:

В результате получаем амплитудное распределение на раскрыве плоской ФАР, приведенное на Фиг. 4, и фазовое распределение на раскрыве плоской ФАР, приведенное на Фиг. 5.

Предлагаемый способ свободен от недостатков, присущих прототипу, поскольку:

1) в предлагаемом способе измерения можно проводить как в малогабаритных безэховых камерах, использующих коллиматор, так и в условиях полигонов при установке вспомогательной антенны в дальней зоне;

2) в предлагаемом способе не требуется, чтобы электрические длины путей от элементов ФАР до входа измерительной аппаратуры были одинаковы;

3) в предлагаемом способе не требуется перебор всех фазовых состояний каждого фазовращателя;

4) для определения АФР (амплитуд и фаз возбуждения элементов ФАР) из измеренных данных в предлагаемом способе необходимо применить обратное дискретное преобразование Фурье, что сокращает время обработки измеренных данных относительно прототипа.

5) в предлагаемом способе ДН одного элемента ФАР не используется. Перечисленные преимущества предлагаемого способа позволяют считать способ универсальным по организации условий проведения измерений, а также повысить точность и уменьшить время определения АФР в раскрыве ФАР. Точность определения АФР в раскрыве ФАР в предлагаемом способе повышается за счет исключения из процедуры определения АФР ДН одного элемента ФАР. Так как перебора всех фазовых состояний каждого фазовращателя не требуется, обеспечивается уменьшение времени определения АФР в раскрыве ФАР в предлагаемом способе.


Способ определения амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки
Способ определения амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки
Способ определения амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки
Способ определения амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки
Способ определения амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки
Способ определения амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки
Способ определения амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 68.
20.01.2018
№218.016.111c

Способ получения полимерной композиции для поглощения высокочастотной энергии

Изобретение относится к радиоэлектронной технике, в частности к получению полимерных композиций, предназначенных для поглощения высокочастотной энергии в СВЧ-устройствах. Способ получения полимерной композиции для поглощения высокочастотной энергии основан на том, что смешивают компоненты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633903
Дата охранного документа: 19.10.2017
20.01.2018
№218.016.1cc6

Способ картографирования земной поверхности бортовой радиолокационной станцией в переднем секторе обзора

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к радиолокационным станциям, устанавливаемым на летательных аппаратах, и предназначено для решения задач картографирования земной поверхности. Достигаемый технический результат - повышение разрешающей способности по азимуту вблизи линии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640406
Дата охранного документа: 09.01.2018
04.04.2018
№218.016.33fa

Теплопроводящая диэлектрическая композиция

Изобретение относится к области теплопроводящих диэлектрических композиций и может быть использовано в приборостроении для герметизации элементов радиоэлектронной аппаратуры, например транзисторов, диодов, конденсаторов. Теплопроводящая диэлектрическая композиция содержит эпоксидную смолу ЭД-20...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645789
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3423

Способ радиолокационного обнаружения опасных препятствий при маловысотном полете летательного аппарата

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для применения в радиолокационных станциях (РЛС) для предотвращения столкновений летальных аппаратов с наземными препятствиями. Достигаемый технический результат - расширение диапазона азимутальных углов, в котором осуществляется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645734
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.474e

Способ формирования широкоугольной зоны сканирования антенной системы с электронным управлением лучом

Изобретение относится к радиолокации. Способ основан на изменении фазового распределения в апертуре антенной системы с электронным управлением лучом (АС с ЭУЛ) путем электронного управления фазовым сдвигом СВЧ-сигнала в каждом ее излучателе и формировании зоны электронного сканирования с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650629
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.475a

Теплопроводящий диэлектрический компаунд

Изобретение относится к области теплопроводящих диэлектрических материалов и может быть использовано для электрической изоляции и обеспечения отвода тепла от элементов радиоэлектронной аппаратуры. Теплопроводящий диэлектрический компаунд содержит полимерное связующее и порошкообразный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650818
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.4a13

Зенитный ракетный комплекс

Изобретение относится к мобильным зенитным ракетным комплексам. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) включает транспортное средство, на котором на двухкоординатном поворотном устройстве с приводами по азимуту и по углу места установлен блок из N зенитных ракет с головками самонаведения (ГСН),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651533
Дата охранного документа: 19.04.2018
09.06.2018
№218.016.5d87

Способ нанесения химического никелевого покрытия на полиэфирэфиркетон

Изобретение относится к способу нанесения химического никелевого покрытия на полиэфирэфиркетон и может быть использовано в радиотехнической промышленности, приборостроении, авиационной промышленности. Способ основан на обезжиривании полиэфирэфиркетона в спирто-нефрасовой смеси в соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656233
Дата охранного документа: 04.06.2018
06.07.2018
№218.016.6ca8

Способ определения угла сноса летательного аппарата бортовой радиолокационной станцией

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для применения в бортовых радиолокационных станциях (БРЛС) для определения угла сноса летательного аппарата-носителя БРЛС. Достигаемый технический результат – повышение точности за счет определения угла сноса по фазе сигналов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660159
Дата охранного документа: 05.07.2018
11.10.2018
№218.016.90ce

Бортовая радиолокационная станция дистанционно управляемого летательного аппарата

Изобретение относится к области радиолокации, в частности радиолокационным станциям, устанавливаемым на подвижных объектах. Достигаемый технический результат – обеспечение скрытности работы при обнаружении целей. Указанный результат достигается за счет того, что бортовая радиолокационная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668995
Дата охранного документа: 05.10.2018
Показаны записи 21-30 из 42.
20.01.2018
№218.016.111c

Способ получения полимерной композиции для поглощения высокочастотной энергии

Изобретение относится к радиоэлектронной технике, в частности к получению полимерных композиций, предназначенных для поглощения высокочастотной энергии в СВЧ-устройствах. Способ получения полимерной композиции для поглощения высокочастотной энергии основан на том, что смешивают компоненты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633903
Дата охранного документа: 19.10.2017
20.01.2018
№218.016.1cc6

Способ картографирования земной поверхности бортовой радиолокационной станцией в переднем секторе обзора

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к радиолокационным станциям, устанавливаемым на летательных аппаратах, и предназначено для решения задач картографирования земной поверхности. Достигаемый технический результат - повышение разрешающей способности по азимуту вблизи линии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640406
Дата охранного документа: 09.01.2018
04.04.2018
№218.016.33fa

Теплопроводящая диэлектрическая композиция

Изобретение относится к области теплопроводящих диэлектрических композиций и может быть использовано в приборостроении для герметизации элементов радиоэлектронной аппаратуры, например транзисторов, диодов, конденсаторов. Теплопроводящая диэлектрическая композиция содержит эпоксидную смолу ЭД-20...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645789
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3423

Способ радиолокационного обнаружения опасных препятствий при маловысотном полете летательного аппарата

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для применения в радиолокационных станциях (РЛС) для предотвращения столкновений летальных аппаратов с наземными препятствиями. Достигаемый технический результат - расширение диапазона азимутальных углов, в котором осуществляется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645734
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.474e

Способ формирования широкоугольной зоны сканирования антенной системы с электронным управлением лучом

Изобретение относится к радиолокации. Способ основан на изменении фазового распределения в апертуре антенной системы с электронным управлением лучом (АС с ЭУЛ) путем электронного управления фазовым сдвигом СВЧ-сигнала в каждом ее излучателе и формировании зоны электронного сканирования с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650629
Дата охранного документа: 16.04.2018
28.02.2019
№219.016.c857

Способ формирования пеленгационных диаграмм направленности в антенне кругового электронного сканирования

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано в прицельных радиолокационных станциях. Способ формирования пеленгационных ДН (суммарной и разностной одновременно) в АКЭС основан на размещении на цилиндрической поверхности антенны излучателей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680732
Дата охранного документа: 26.02.2019
28.02.2019
№219.016.c86c

Способ формирования пеленгационных диаграмм направленности в антенне кругового электронного сканирования

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано в прицельных радиолокационных станциях. Способ формирования пеленгационных ДН в антенне кругового электронного сканирования основан на размещении на цилиндрической поверхности антенны излучателей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680729
Дата охранного документа: 26.02.2019
29.03.2019
№219.016.f72b

Способ подавления боковых лепестков диаграммы направленности линейной фазированной антенной решетки

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано для решения задачи подавления бокового излучения диаграмм направленности (ДН) линейных фазированных антенных решеток путем изменения лишь фаз возбуждений элементов ФАР. Техническим результатом предлагаемого способа подавления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431222
Дата охранного документа: 10.10.2011
10.04.2019
№219.017.05fc

Многолучевая активная антенная решетка

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в многофункциональных радиолокационных станциях для формирования многолучевой диаграммы направленности в активных фазированных решетках. Техническим результатом изобретения является независимое формирование управляемых М-лучей при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410804
Дата охранного документа: 27.01.2011
13.04.2019
№219.017.0c3c

Антенна

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано как в радиолокации, так и в радионавигации. Антенна содержит металлизированную диэлектрическую плату, размещенную параллельно плоскому рефлектору, согласующее устройство и микрополосковую линию, причем ее ширина выбрана исходя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684676
Дата охранного документа: 11.04.2019
+ добавить свой РИД