Высоконаправленная кольцевая фазированная антенная решетка

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиопеленгации и радиосвязи. Высоконаправленная кольцевая фазированная антенная решетка содержит N ненаправленных идентичных антенн, N-канальный управляемый фазовращатель и сумматор. Антенны решетки расположены эквидистантно вдоль окружности с радиусом R0, обеспечивающим наибольшую допустимую ширину главного лепестка синтезированной диаграммы направленности на максимальной длине волны рабочего диапазона, и с одинаковым угловым шагом относительно центра решетки. Количество антенн выбирают по формуле N=4l+2, где l=1, 2, 3, ... - целые положительные числа, не равные нулю. Расстояния от центра решетки до фазовых центров антенн по сравнению с радиусом R0 для антенн решетки с нечетными порядковыми номерами выбирают увеличенными, а для антенн решетки с четными порядковыми номерами выбирают уменьшенными. Технический результат - уменьшение уровня боковых лепестков синтезированных диаграмм направленности и расширение рабочего диапазона антенной решетки в среднем не менее чем в 2 раза. 30 ил., 2 табл.

 

Текст описания приведен в факсимильном виде.

Высоконаправленная кольцевая фазированная антенная решетка, содержащая N антенн, образующих в плоскости антенную решетку, N-канальный управляемый фазовращатель и сумматор, причем N антенн антенной решетки выполнены ненаправленными, идентичными и расположены эквидистантно вдоль окружности с радиусом R0, при этом фазовые центры антенн расположены на соответствующих прямых линиях, находящихся в плоскости антенной решетки, проходящих через центр антенной решетки и ориентированных относительно прямой линии, проходящей через центр антенной решетки и фазовый центр одной из антенн антенной решетки, принятой за первую антенну, под соответствующими углами αn, определяемыми по формуле

где n=1, 2, ..., N - порядковый номер антенн решетки,

а радиус R0 выбран по заданным значениям максимальной длины волны λmax рабочего диапазона и наибольшей допустимой на максимальной длине волны рабочего диапазона ширине главного лепестка 2Δθχmax синтезированной диаграммы направленности в плоскости размещения антенной решетки по уровню χ в соответствии с соотношением

где J0(y) - функция Бесселя первого рода нулевого порядка параметра y, определяемого соотношением

χ - заданный уровень, по которому определяется ширина главного лепестка синтезированной диаграммы направленности, выбираемый в пределах 0≤χ<1, входы каналов N-канального управляемого фазовращателя соединены с выходами соответствующих антенн антенной решетки, а N управляющих входов N-канального управляемого фазовращателя служат управляющими входами высоконаправленной кольцевой фазированной антенной решетки, при этом управляемые спектральные передаточные характеристики каналов N-канального управляемого фазовращателя определяются заданными при широкоугольном сканировании направлениями формирования главного лепестка синтезированной диаграммы направленности в плоскости размещения антенной решетки и в плоскости, ортогональной плоскости размещения антенной решетки, кроме того, спектральные передаточные характеристики каналов N-канального управляемого фазовращателя выбраны соответствующими координатам размещения фазовых центров соответствующих антенн антенной решетки и обеспечивающими наименьшую ширину главного лепестка синтезированной диаграммы направленности во взаимно ортогональных плоскостях, входы сумматора соединены с соответствующими выходами каналов N-канального управляемого фазовращателя, причем выход сумматора служит выходом высоконаправленной кольцевой фазированной антенной решетки, отличающаяся тем, что количество N антенн выбрано четным, удовлетворяющим соотношению N=4l+2, где l=1, 2, 3, ... - целые положительные числа, не равные нулю, а расстояния от центра антенной решетки до фазовых центров каждой из антенн антенной решетки с нечетными порядковыми номерами по сравнению с радиусом R0 выбраны увеличенными в КRN раз, причем значение КRN выбрано удовлетворяющим соотношению

а расстояния от центра антенной решетки до фазовых центров каждой из антенн антенной решетки с четными порядковыми номерами по сравнению с радиусом R0 выбраны уменьшенными в КrN раз, причем значение КrN выбрано удовлетворяющим соотношению



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к антенной технике, и может быть использовано при проектировании антенных решеток для систем связи, локации и радиоэлектронной борьбы.

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано как приемные антенны в радиовещании, радиосвязи и радиопеленгации. .

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ и может быть использовано в радиолокационных антеннах частотного сканирования. .

Изобретение относится к микрополосковым антенным решеткам СВЧ-диапазона для использования в радиолокаторах, радиоинтроскопах, медицинских аппаратах, системах приема и передачи информации.

Изобретение относится к моноимпульсным антенным устройствам (АУ) с суммарно-разностной обработкой сигнала, используемым в радиолокационных системах точного автоматического сопровождения цели и в обзорных моноимпульсных радиолокационных системах.

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к антенной технике и может использоваться при проектировании антенных решеток (АР) для систем связи, локации и радиоэлектронной борьбы метрового диапазона длин волн.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве приемной и/или передающей подземной фазированной антенной решетки (ПФАР). .

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано в качестве подземной или приземной приемной или передающей антенны с управляемой диаграммой направленности (ДН).

Изобретение относится к способам формирования и приема импульсных электромагнитных сигналов сверхкороткой длительности без несущей и может использоваться в радиосвязных и радиолокационных системах ближнего действия

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для преобразования линейно-поляризованной электромагнитной волны в электромагнитную волну с круговой поляризацией вне зависимости от ориентации плоскости линейной поляризации падающей электромагнитной волны при заданном направлении распространения падающей волны

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ и может быть использовано в обзорных трассовых радиолокаторах

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ и может быть использовано в РЛС

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано для создания в условиях завода-изготовителя вибраторных, фазированных или цифровых антенных решеток (АР) для приема/передачи сигналов в метровом диапазоне частот различной поляризации в широком секторе однолучевого сканирования по срокам и стоимости на порядок меньшими, чем создание существующих крупногабаритных АР

Изобретение относится к конструктивному исполнению элементов радиотехнических систем и может быть использовано в качестве антенно-мачтового устройства для радиорелейных станций, работающих в полевых условиях

Изобретение относится к антенной технике преимущественно в СВЧ-диапазоне волн. Технический результат - повышение разрешающей способности антенны и увеличение точности пеленгации целей. Для этого в способе определения параметров антенны многоканальной радиолокационной станции сигналы, поступающие по каждому из каналов, оцифровывают, находят параметр антенны, определяемый как сумма действительной (мнимой) части отношения двух диаграмм направленности, полученных от различных участков антенны, и абсолютного значения этой части, называют его трансфункцией и с помощью трансфункций путем их перемножения ограничивают до требуемой величины область исследуемого пространства. С помощью трансфункций можно, в частности, получить от антенн с данным раскрывом эквивалент диаграммы направленности, ширина которого в 4 раза уже, чем ширина классической диаграммы направленности по половинному значению мощности при равномерном синфазном распределении поля в раскрыве. 21 ил.

Изобретение относится к управлению угловым движением космических аппаратов. Для разгрузки системы силовых гироскопов от накопленного кинетического момента используют токовые контуры фазированной антенной решетки (ФАР). По магнитным моментам этих контуров определяют суммарное значение магнитного момента ФАР в каждом режиме ее работы. Затем вычисляют разгрузочные моменты, создаваемые взаимодействием магнитных моментов ФАР с магнитным полем Земли. При выполнении условия разгрузки определяют подходящий режим работы ФАР с требуемым разгрузочным моментом и проводят разгрузку. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности разгрузки системы силовых гироскопов. 5 ил.

Изобретение относится к радиосвязи. Технический результат - повышение эффективности воздействия сверхкоротких электромагнитных импульсов на средства широкополосной радиосвязи без увеличения напряженности электромагнитного поля. В способе варьируются амплитуда и частота повторения импульсов и одновременно регистрируются последствия их воздействия, при этом формируют пакеты импульсов при неизменной амплитуде и напряженности электрического поля, следующие с той же частотой повторения, при этом количество импульсов и временная задержка между импульсами в пакете имитируют состояния полезного модулированного сигнала, а частота следования пакетов имитирует символьную скорость передаваемой информации, при этом эффективность воздействия на средства широкополосной связи достигает максимальных значений при соблюдении следующих условий: количество импульсов сопоставимо с максимальным количеством состояний фазомодулированного сигнала. 3 ил.

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано для обеспечения высокоскоростных соединений типа «точка-точка» при работе радиорелейных станций в миллиметровом диапазоне длин волн. Технический результат - повышение эффективности излучения и уменьшение потерь сигнала. Устройство содержит диэлектрическую линзу с плоской поверхностью, первичные излучатели и линии передачи и переключающую схему для подачи электрической мощности по меньшей мере на один первичный излучатель, при этом первичные излучатели и линии передачи выполнены на высокочастотной диэлектрической плате, установленной на плоской поверхности линзы, а переключающая схема электрически соединена с первичными излучателями линиями передачи и установлена на высокочастотной диэлектрической плате. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 9 ил.
Наверх