СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗОВАННОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Российский патент 2003 года по МПК H01Q21/24 

Описание патента на изобретение RU2212739C1

Текст описания в факсимильном виде (см. графическую часть). Тр

Похожие патенты RU2212739C1

название год авторы номер документа
ЗЕРКАЛЬНАЯ АНТЕННА 2008
  • Пономарев Олег Павлович
  • Брюханов Валерий Вениаминович
RU2359375C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРА КИРАЛЬНОСТИ ИСКУССТВЕННЫХ КИРАЛЬНЫХ СРЕД 2010
  • Волобуев Андрей Николаевич
  • Осипов Олег Владимирович
  • Панфёрова Татьяна Александровна
RU2418292C1
АНТЕННАЯ СИСТЕМА ПРОХОДНОГО ТИПА (ВАРИАНТЫ) 2003
  • Виниченко Ю.П.
  • Горшков И.А.
  • Запорожец А.И.
  • Кашин В.А.
  • Леманский А.А.
  • Туманская А.Е.
RU2245595C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ "КРАСНОГО СМЕЩЕНИЯ" ПЛОСКОПОЛЯРИЗОВАННОГО КОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2004
  • Меньших Олег Фёдорович
RU2276347C1
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 2014
  • Дроздов Александр Ефимович
  • Мирончук Алексей Филиппович
  • Шаромов Вадим Юрьевич
  • Титлянов Владимир Александрович
  • Чернявец Владимир Васильевич
  • Жильцов Николай Николаевич
  • Полюга Сергей Игоревич
  • Свиридов Валерий Петрович
  • Шарков Андрей Михайлович
  • Бахмутов Владимир Юрьевич
RU2574167C1
АНТЕННА С КОНИЧЕСКИМ СКАНИРОВАНИЕМ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ (ВАРИАНТЫ) 2003
  • Самородов Ю.Д.
RU2236727C1
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ДВОЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ 2005
  • Олфорд Джеймс Ларри
  • Хелвин Джеймс Роджерс
RU2394254C2
СПОСОБ ВОЗБУЖДЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН 2010
  • Куликов Вячеслав Александрович
  • Шемякин Марк Леонидович
RU2436127C1
РУПОРНАЯ АНТЕННА 2005
  • Нефедьев Владислав Михайлович
  • Коновалов Анатолий Григорьевич
RU2302062C2
КОМПЕНСАТОРНАЯ АНТЕННА 1998
  • Сомов А.М.
  • Савватеев Ю.И.
  • Григорьев Р.Ф.
  • Мелешкевич М.А.
RU2153743C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 212 739 C1

Реферат патента 2003 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗОВАННОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение предназначено для создания эффективных средств электрофизического воздействия на физические и биологические объекты, а также как средство дальней радиосвязи. Технический результат заключается в повышении стабильности, мощности и степени круговой стабилизации. С выхода источника электромагнитных волн по N волноводным каналам все электромагнитные волны, кроме одной - базовой электромагнитной волны, поступают на входы фазовращателей, количество которых соответственно равно (N-1), обеспечивающих сдвиг начальных фаз составляющих электромагнитных волн. С выходов фазовращателей электромагнитные волны по прямоугольным волноводам через волноводы-скрутки поступают к рупорным облучателям параболической зеркальной антенны. В прямоугольных волноводах электромагнитные волны плоскополяризуются, а пройдя скрутки, плоскости их поляризации приобретают необходимый угловой разворот. Базовая электромагнитная волна с выхода источника электромагнитных волн напрямую по прямоугольному волноводу поступает к рупорному облучателю параболической зеркальной антенны. Относительно базовой электромагнитной волны осуществляют соответствующий сдвиг начальных фаз и угловой разворот плоскостей поляризации остальных составляющих электромагнитных волн. 2 с. и 6 з.п.ф-лы, 4 ил.

Формула изобретения RU 2 212 739 C1

1. Способ получения круговой поляризованной электромагнитной волны, заключающийся в сложении, по меньшей мере, двух плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн, имеющих равные частоты и амплитуды и распространяющихся в одном направлении, отличающийся тем, что принимают одну из плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн в качестве базовой, а затем разворачивают плоскость поляризации каждой последующей плоскополяризованной синусоидальной электромагнитной волны относительно предыдущей плоскополяризованной синусоидальной электромагнитной волны с одновременным сдвигом их начальных фаз, причем положение плоскостей поляризации составляющих плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн и сдвиг фаз между ними неизменен во времени, для числа составляющих плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн N ≥ 3 плоскости поляризации составляющих плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн равномерно развернуты относительно друг друга по кругу с угловым шагом Δαш ==2π•/Ν, a относительно плоскости поляризации базовой плоскополяризованной синусоидальной электромагнитной волны разворот плоскостей поляризации других составляющих плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн равен Δαi = (i-1)•2π/N, где i - порядковый номер плоскополяризованной синусоидальной электромагнитной волны, начиная с базовой, при последовательном обходе плоскостей поляризации составляющих плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн по кругу, для числа составляющих плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн N ≥ 2 плоскости поляризации составляющих плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн равномерно развернуты относительно друг друга по кругу с угловым шагом Δαш = π/N, а относительно плоскости поляризации базовой плоскополяризованной синусоидальной электромагнитной волны разворот плоскостей поляризации других составляющих плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн равен Δαi = (i-1)•π/N, где i - порядковый номер плоскополяризованной синусоидальной электромагнитной волны, начиная с базовой, при последовательном обходе плоскостей поляризации составляющих плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн по полукругу. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что разность начальных фаз двух любых слагаемых плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн "а" и "в" численно равна углу между плоскостями поляризации этих волн, равному Δϕав = Δαав, разность начальных фаз соседних по угловому положению плоскостей поляризации составляющих плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн равна угловому шагу Δϕш = Δαш, а сдвиг фазы i-й составляющей плоскополяризованной синусоидальной электромагнитной волны относительно базовой плоскополяризованной синусоидальной электромагнитной волны равен Δϕi = (i-1)•2π/N для числа волн N ≥ 3, углового шага Δαш ==2π/Ν или Δϕi = (i-1)•π/N для числа волн N ≥ 2, углового шага Δαш = π/N.
3. Устройство для получения электромагнитной волны круговой поляризации, содержащее источник не менее двух составляющих электромагнитных синусоидальных волн, имеющих равные частоты и амплитуды и распространяющихся в одном направлении, средства преобразования параметров составляющих электромагнитных волн и передающую систему, отличающееся тем, что один выход указанного источника для получения базовой плоскополяризованной электромагнитной волны с помощью прямоугольного волновода соединен с рупорным облучателем антенны, а остальные его выходы волноводными каналами соединены со входами устройств сдвига начальных фаз, выходы которых прямоугольными волноводами соединены с устройствами углового разворота плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн, выходы которых соединены с рупорными облучателями антенны.
4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что источник составляющих синусоидальных электромагнитных волн выполнен в виде генератора синусоидальных электромагнитных волн с несколькими выходами или генератора электромагнитных волн с одним выходом, к которому подсоединен делитель мощности с несколькими выходами. 5. Устройство по любому из п. 3 или 4, отличающееся тем, что устройства сдвига начальных фаз плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн выполнены в виде фазовращателей. 6. Устройство по любому из пп. 3-5, отличающееся тем, что устройства углового разворота плоскостей поляризации плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн выполнены в виде волноводов-скруток. 7. Устройство по любому из пп. 3-6, отличающееся тем, что устройство углового разворота плоскостей поляризации плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн для их числа N ≥ 3 обеспечивает равномерный разворот плоскостей поляризации составляющих плоскополяризованных электромагнитных волн относительно друг друга по кругу с угловым шагом Δαш = 2π/N, а относительно плоскости поляризации базовой плоскополяризованной синусоидальной электромагнитной волны разворот плоскостей поляризации других составляющих плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн - Δαi = (i-1)•2π/N, где i - порядковый номер плоскополяризованной синусоидальной электромагнитной волны, начиная с базовой, при последовательном обходе плоскостей поляризации составляющих плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн по кругу. 8. Устройство по любому из пп. 3-6, отличающееся тем, что устройство углового разворота плоскостей поляризации плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн для их числа N ≥ 2 обеспечивает равномерный разворот плоскостей поляризации составляющих плоскополяризованных электромагнитных волн относительно друг друга по кругу с угловым шагом Δαш = π/N, относительно плоскости поляризации базовой плоскополяризованной синусоидальной электромагнитной волны развор от плоскостей поляризации других составляющих плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн - Δαi = (i-1)•π/N, где i - порядковый номер плоскополяризованной синусоидальной электромагнитной волны, начиная с базовой, при последовательном обходе плоскостей поляризации составляющих плоскополяризованных синусоидальных электромагнитных волн по полукругу.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2212739C1

НИКОЛЬСКИЙ В.В
и др
Электродинамика и распространение радиоволн
- М.: Наука, 1989, с
Приспособление, увеличивающее число оборотов движущихся колес паровоза 1919
  • Козляков Н.Ф.
SU146A1
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
RU 95112033 A1, 27.06.1997
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ЧЕРЕЗ СРЕДУ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1998
  • Колесников В.Н.
  • Самгин Ю.С.
  • Колесникова Т.П.
  • Колесников П.В.
  • Колесников Р.В.
RU2143178C1
RU 94022991 A1, 27.05.1996
Устройство для крепления газовых баллонов 1983
  • Литвинов Николай Иванович
SU1154510A1

RU 2 212 739 C1

Авторы

Бойко А.Ф.

Даты

2003-09-20Публикация

2002-07-15Подача