Приемная фазированная антенная решетка

 

Изобретение относится к радиотехнике и позволяет увеличить помехозащищенность . Приемная фазированная антенная решетка содержит гетеродинные каналы фазирования (ГКФ) 1, гетеродин 7, блок управления 8 и сумматор 10. В каждом ГКФ 1 СВЧ-сигнап принимается антенным элементом 2, преобразовывается в преобразователях 3, 4 частоты сигнала, с помощью гетеродинов 7, 9 и преобразователя 6 гетеродинной частоты, а затем через управляемый фазовращатель 5 поступает на сумматор 10. Блок управления В устанавливает необходимый сдвиг фаз в управляемых фазовращателях 5 для обеспечения требуемого угла сканирования диаграммы направленности. Благодаря введению в каждый ГКФ 1 преобразователей 4, 6 и гетеродина 9 можно выбирать в разных ГКФ 1 первое промежуточные и гетеродинные частоты неравными и некратными между собой при одинаковых вторых промежуточных частотах. Это позволяет ослабить и отфильтровать комбинационные паразитные составляющие из переизлучения гетеродинных частот антенными элементами 2. 1 ил. (Л

СО(ОЭ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (Н) (51) 4 Н 01 3/36

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Г

l

I

Е

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (2 1) 3956626/24-09 (22) 23.09.85 (46) 07.08.88. Бюл. Ф 29 (72) А.С. Мацаев (53) 62 1.396.677(088.8) (56) Справочник по радиолокации:

Пер. с англ./Под ред. М.Сколника.

М.: Советское радио, 1978, т. 2, с. 153-168. (54) ПРИЕМНАЯ ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ

РЕШЕТКА (57) Изобретение относится к радиотехнике и позволяет увеличить помехозащищенность. Приемная фаэированная антенная решетка содержит гетеродинные каналы фазирования (ГКФ) 1, гетеродин 7, блок управления 8 и сумматор 10. В каждом ГКФ 1 СВЧ-сигнал принимается антенным элементом 2, преобразовывается в преобразователях

3, 4 частоты сигнала, с помощью гетеродинов 7, 9 и преобразователя 6 гетеродинной частоты, а затем через управляемый фазовращатель 5 поступает на сумматор 10. Блок управления 8 устанавливает необходимый сдвиг фаз в управляемых фазовращателях 5 для обеспечения требуемого угла сканирования диаграммы направленности. Благодаря введению в каждый ГКФ 1 преобразователей 4, 6 и гетеродина 9 можно выбирать в разных ГКФ 1 первь)е промежуточные и гетеродинные частоты неравными и некратными между собой при одинаковых вторых промежуточных частотах. Это позволяет ослабить с ф и отфильтровать комбинационные параэитные составляющие из переизлучения гетеродинных частот антенными элемен" тами 2. 1 ил.

1415289 частоты неравными и некратными между собой при одинаковых вторых промежуточных частотах. Это приводит к увеличению помехозащищенности ПФАР, поскольку комбинационные паразитные составляющие приема в каналах фаэирования от переиэлучения гетеродинных частот антенными элементами 2 существенно ослабляются и отфильтровываются.

Формула изобретения

Составитель О.Трошко

Техред Л.Олийнык

Корректор М.Демчик

Редактор О.Головач

Заказ 3877/48

Тираж 632

П дписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Гаушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r, Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к радиотехнике и, в частности, может быть испоЛьзовано в системах радиосвязи и радиолокации.

Целью изобретения является увели5 чение помехозащищенности.

На чертеже представлена структурная схема приемной фазированной антенной решетки (ПФАР).

ПФАР содержит гетеродинные каналы

1 фаэирования, каждый иэ которых состоит иэ антенного элемента 2, первого 3 и второго 4 преобразователей частоты сигнала, управляемого фаэовращателя 5 и преобразователя 6 гетеродинной частоты, первый гетеродин 7, блок 8 управления, второй гетеродин 9 и сумматор 10.

ПФАР работает следующим образом.

Внешний СВЧ-сигнал принимается антенным элементом 2 в каждом гетеродинном канале 1 фазирования, затем преобразовывается в первом 3 и втором 4 преобразователях частоты сигна- 25 ла с помощью первого 7 и второго 9 гетеродинов и преобразователя 6 гетеродинной частоты и через управляемый фаэовращатель 5 поступает на входы сумматора 10. Требуемый угол скани30 рования диаграммой направленности (ДН) ПФАР достигается соответствующей установкой сдвига фаэ в управляемых фазовращателях 5 с помощью блока

8 управления ДН 8.

Калщый гетеродинный канал фазиро- 35 вания имеет второй гетеродин 9, а первые гетеродинные частоты для первого преобразователя 3 частоты сигнала получаются с помощью преобразователей 6 гетеродинных частот, где сме- 40 шиваются частоты первого 7 и второго

9 гетеродинов. Такое формирование гетеродинных частот позволяет выбирать в различных каналах гетеродинного фаэирования первые промежуточ- 45 ные частоты и первые гетеродинные

Приемная фазированная антенная решетка, содержащая гетеродинные каналы фазирования, каждый иэ которых состоит из последовательно соединенных антенного элемента и первого преобразователя частоты сигнала, управляемого фазовращателя и сумматора, входы которого соединены с выходами управляемых фаэовращателей, первый гетеродин и блок управления диаграммой направленности, выходы которого соединены с управляющими входами управляемых фаэовращателей, I отличающаяся тем, что, с целью увеличения помехоэащищенности, в каждый канал фазирования введен второй преобразователь частоты сигнала, который включен между выходом первого преобразователя частоты сигнала и входом управляемого фазовращателя, второй гетеродин и преобразователь гетеродинной частоты, входы которого соединены с выходом первого гетеродина и выходом второго гетеродина, а его выход сое" динен с входом первого преобразователя частоты сигнала, при этом выход второго гетеродина соединен с гетеродинным входом второго преобразователя частоты, причем первые промежуточные частоты и первые гетеродинные частоты выбраны неравными и некратными между собой.

Приемная фазированная антенная решетка Приемная фазированная антенная решетка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике и обеспечивает упрощение устр-ва

Изобретение относится к антенным решеткам, используемым в базовых станциях сотовых систем связи и, в частности, к системе калибровки антенной решетки, предназначенной для улучшения характеристик базовых станций

Изобретение относится к области телекоммуникаций

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах спутниковой связи СВЧ диапазона

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в системах связи ДВ и СВ диапазонов, где необходимо применение направленных приемных антенн с большой скоростью сканирования диаграммой направленности (ДН) типа кардиоида по азимуту от 0 до 360о

Многолучевая самофокусирующаяся антенная решетка содержит N секций по L приемопередающих элементов и по L приемопередающих модулей, приемопередающие элементы, диаграммообразующий блок. Указанный блок состоит из N цепей, каждая из которых содержит последовательно соединенные управляемый фазовращатель, усилитель мощности и делитель мощности, приемопередающие модули, задающий генератор, делитель сигнала задающего генератора, блок управления положением диаграммы направленности, приемный блок. Также антенна содержит N цифровых вычислителей юстировочных коэффициентов, результатом работы которых является множество векторов юстировочных коэффициентов. При этом анализ указанных векторов производят при помощи цифрового блока сравнения, результатом работы которого является определение поканального фазового набега на каждой из секций полотна решетки. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей. 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к спутниковой радионавигации, а именно к устройству, обеспечивающему повышение устойчивости навигационной аппаратуры потребителей (НАП) глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС), размещаемой на наземных мобильных средствах, к воздействию радиопомех посредством пространственной селекции сигналов навигационных космических аппаратов (НКА) с использованием управляемой фазированной антенной решетки (ФАР), подключаемой к входу приемного устройства НАП ГНСС. Технический результат: достигается пространственная селекция сигналов навигационных космических аппаратов с использованием пеленгования источников радиопомех. Для функционирования предложенного устройства не требуется опорный сигнал, совпадающий по структуре и начальной фазе с сигналами НКА. Поэтому устройство обеспечивает пространственную селекцию сигналов НКА при работе НАП ГНСС как в режиме автоматического сопровождения этих сигналов, так и в режиме их поиска и захвата на автоматическое сопровождение. Достигается тем, что в известное устройство ФАР состоящее из антенной решетки, имеющей антенные элементы, блоков диаграммообразующих множителей, блока сумматора, блока контроллера ФАР и выхода к НАП ГНСС, дополнительно введены коммутатор, ведущий приемный канал, состоящий из смесителя ведущего приемного канала, усилителя промежуточной частоты (УПЧ) ведущего приемного канала, аналого-цифрового преобразователя (АЦП) ведущего приемного канала, ведомый приемный канал, состоящий из смесителя ведомого приемного канала, УПЧ ведомого приемного канала, АЦП ведомого приемного канала, гетеродин, фазовый детектор, контроллер вычисления координаты постановщика радиопомех. В выходном сигнале сумматора отсутствует радиопомеха, так как уровень диаграммы направленности ФАР в направлении ее прихода задан равным нулю, а сигналы НКА поступают на вход приемника НАП ГНСС без искажения их взаимной фазовой структуры. 1 ил.
Наверх