УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ НА СКАНИРУЮЩЕЙ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКЕ Российский патент 2008 года по МПК H01Q21/00 

Описание патента на изобретение RU2329576C1

Изобретение относится к радиотехнике, может быть использовано в радиолокации, в системах связи и других устройствах, в которых используются последовательности радиоимпульсов.

Прототипом изобретения является фазированная антенная решетка (ФАР) с оптическим питанием проходного типа [1]. Схема прототипа приведена на фиг.1. Прототип состоит из облучателя (1), который направляет излучаемую мощность на приемную антенную решетку (АР) (2), состоящую из М элементов 2.1, 2.2, ... 2.М. Принятая мощность проходит через фазовращатели (3) и после фазирования излучается в нужном направлении излучающей решеткой (4).

Целью изобретения является формирование из излучаемого непрерывного сигнала импульсного сигнала с импульсной мощностью, превышающей мощность непрерывного сигнала.

Поставленная цель достигается тем, что в известном устройстве в качестве облучателя используется сканирующая ФАР (5 на фиг.2), излучающая непрерывный сигнал, а также введены линии задержки (6), предназначенные для компенсации разницы времени попадания максимума импульсного сигнала, формируемого при сканировании диаграммы направленности облучателя на элементы приемной антенной решетки (2), равной τ3=d/(VскR), где d - расстояние между центрами соседних приемных элементов, Vск - скорость сканирования диаграммы направленности, R - расстояние от центра сканирующей ФАР до приемных элементов (2.1, 2.2...2.М).

Устройство работает следующим образом. Фазированная антенная решетка (5 на фиг.2), излучает непрерывный сигнал и формирует диаграмму направленности (ДН), которая в статическом режиме неподвижна, а во время работы сканирует в пространстве со скоростью Vск [рад/с]. Перед этой решеткой на расстоянии R находится приемная решетка (2), состоящая из приемных элементов (2.1, 2.2...2.М). При сканировании ДН на выходе каждого приемного элемента формируется импульсный сигнал, форма которого повторяет форму ДН, а длительность равна (где ΘДН - ширина диаграммы направленности антенны).

Пусть главный лепесток сканирующей диаграммы в момент времени t0 направлен на центр приемного элемента 2.1. В этот момент на выходе приемного элемента 2.1 наблюдается максимум импульсного сигнала. Через некоторое время задержки главный лепесток вследствие сканирования ДН будет направлен на центр элемента 2.2 (α - угол между центрами приемных элементов), а через время на центр элемента 2.3 и т.д. Через время сканирования где Θск - ширина сектора сканирования, максимум диаграммы направленности будет находиться в центре последнего элемента 2.М приемной решетки.

В результате на выходе каждого из приемных элементов при сканировании ДН решетки АР-1 образуются импульсы, сдвинутые относительно друг друга во времени.

Линии задержки, установленные на выходах приемных элементов решетки (2), компенсируют временной сдвиг и обеспечивают одновременное появление максимума импульсов на выходе всех элементов излучающей решетки (4). Если величину задержки для приемного элемента 2.М считать равной нулю, то для элемента 2.1 эта величина будет равна tск, для элемента 2.2 - tскЗ1, для элемента 2.3 - tскЗ2 и т.д. Таким образом линии задержки накапливают энергию за время tск, а излучение сигнала решеткой 4 происходит за время τи. Фазовращатели служат для формирования ДН решетки АР-3.

Определим отношение импульсной мощности сформированного импульса и мощности непрерывного сигнала, излучаемого антенной решеткой АР-1. За время сканирования решетка ФАР (5) излучает энергию Э=P0tск, где P0 - мощность, подводимая к решетке. В первом приближении можно считать, что практически вся подводимая мощность сосредоточена в главном лепестке ДН. Приемная решетка (2) позволяет собрать энергию, излучаемую ФАР (5) за время сканирования, а линии задержки (6) являются накопителем энергии за это время и дают возможность сконцентрировать ее внутри импульса с длительностью . Следовательно, мощность импульса, излучаемого рассматриваемым устройством, определяется как

Ограничим ширину сектора сканирования величиной ширины диаграммы направленности одного излучающего элемента сканирующей ФАР (5). При плотной упаковке излучающих элементов (когда расстояние между центрами элементов равно размеру одного элемента) получим:

Ри0N,

где N - количество элементов фазированной решетки (5).

Библиографические данные

1. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ: Учеб. для радиотехнич. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1988.

Похожие патенты RU2329576C1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗЛУЧЕНИЯ МОЩНЫХ РАДИОИМПУЛЬСОВ 2016
  • Верба Владимир Степанович
  • Силкин Александр Тихонович
  • Васильев Александр Васильевич
  • Воробьев Николай Васильевич
  • Грязнов Владимир Аркадьевич
RU2644618C2
УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОЩНЫХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ НА АНТЕННОЙ РЕШЕТКЕ ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ТИПА 2004
  • Воробьёв Николай Васильевич
  • Грязнов Владимир Аркадьевич
  • Ягольников Сергей Васильевич
RU2285317C2
УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МНОГОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА 2013
  • Васильев Александр Владимирович
  • Верба Владимир Степанович
  • Воробьев Николай Васильевич
  • Грязнов Владимир Аркадьевич
  • Силкин Александр Тихонович
RU2534940C2
Способ формирования остронаправленных сканирующих компенсационных диаграмм направленности в плоской фазированной антенной решетке с пространственным возбуждением 2020
  • Калашников Роман Васильевич
  • Лаврентьев Александр Михайлович
RU2755642C1
ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ДВУМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ЛУЧАМИ И УПРАВЛЯЕМОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ В СУММАРНОМ ЛУЧЕ (ВАРИАНТЫ) 2004
  • Барсукова Софья Алексеевна
  • Байбуз Николай Иванович
  • Грушников Анатолий Николаевич
  • Ефремов Вениамин Павлович
  • Иванов Юрий Сергеевич
  • Козлов Серафим Серафимович
RU2282288C2
ПОЛУАКТИВНАЯ ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА 2010
  • Фролов Игорь Иванович
  • Зеленюк Юрий Иосифович
  • Колодько Геннадий Николаевич
  • Поликашкин Роман Васильевич
RU2414781C1
Бортовая активная фазированная антенная решетка Х-диапазона с увеличенным сектором сканирования 2017
  • Канащенков Анатолий Иванович
  • Пономарев Леонид Иванович
  • Васин Антон Александрович
  • Терехин Олег Васильевич
RU2650832C1
СКАНИРУЮЩАЯ МНОГОЧАСТОТНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ С УПРАВЛЯЕМОЙ ЧАСТОТОЙ ПОВТОРЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ 2016
  • Верба Владимир Степанович
  • Васильев Александр Владимирович
  • Силкин Александр Тихонович
  • Воробьев Николай Васильевич
  • Грязнов Владимир Аркадьевич
RU2634752C2
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПО РАДИОЛУЧУ 2003
  • Артемьев А.И.
  • Вик И.П.
  • Канащенков А.И.
  • Подколзина Л.П.
  • Ратнер В.Д.
  • Соломанидина Н.А.
RU2249229C2
Двухкомпонентная плоская пассивная фазированная антенная решетка с коррекцией характеристик 2022
  • Первунинских Вадим Александрович
  • Иванов Владимир Эристович
  • Зотов Юрий Михайлович
  • Наумов Алексей Владимирович
RU2800158C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 329 576 C1

Реферат патента 2008 года УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ НА СКАНИРУЮЩЕЙ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКЕ

Изобретение относится к радиотехнике, может быть использовано в радиолокации, в системах связи и других устройствах, в которых используются последовательности радиоимпульсов. Технический результат заключается в формировании из непрерывного сигнала, излучаемого сканирующей ФАР, импульсного сигнала с импульсной мощностью, превышающей мощность непрерывного сигнала. Сущность изобретения состоит в том, что сканирующая ФАР используется в качестве облучателя ФАР проходного типа с оптическим питанием, в которую дополнительно введены линии задержки. При сканировании диаграмма направленности облучателя последовательно облучает приемные элементы ФАР с оптическим питанием, возбуждая в них импульсный сигнал. Линии задержки предназначены для того, чтобы этот импульсный сигнал достигал излучающих элементов ФАР с оптическим питанием одновременно. Излучаемая импульсная мощность сигнала может при этом достигать величины , где Р0 - мощность непрерывного сигнала, подводимая к сканирующей фазированной антенной решетке, - ширина сектора сканирования, - ширина диаграммы направленности сканирующей ФАР. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 329 576 C1

Устройство формирования мощных импульсных сигналов на сканирующей фазированной антенной решетке, содержащее фазированную антенную решетку проходного типа с оптическим питанием, состоящую из облучателя, приемной антенной решетки, фазовращателей и излучающей антенной решетки, отличающееся тем, что, с целью формирования мощных импульсных сигналов, в качестве облучателя применена сканирующая фазированная антенная решетка и дополнительно введены линии задержки, выходы элементов приемной антенной решетки соединены с входами фазовращателей, выходы фазовращателей соединены с входами линий задержки, выходы линий задержки соединены с входами элементов излучающей антенной решетки, а линии задержки предназначены для компенсации разницы времени попадании максимума импульсного сигнала, формируемого при сканировании диаграммы направленности облучателя, на входы соседних элементов приемной решетки, равной τ3=d/(VскR), где d - расстояние между центрами соседних элементов приемной решетки; Vск - скорость сканирования диаграммы направленности; R - расстояние от центра сканирующей фазированной антенной решетки до центров соседних элементов приемной решетки, при этом излучающая антенная решетка излучает сигнал с импульсной мощностью , где Р0 - мощность непрерывного сигнала, подводимая к сканирующей фазированной антенной решетке; Θск - ширина сектора сканирования; ΘДН - ширина диаграммы направленности сканирующей фазированной антенной решетки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2329576C1

САЗОНОВ Д.М
Антенны и устройства СВЧ
- М.: Высшая школа, 1988, с.399-401
RU 2052874 С1, 20.01.1996
RU 93054162 А, 20.11.1996
US 4507662, 26.02.1985
US 4268831, 19.05.1981.

RU 2 329 576 C1

Авторы

Воробьёв Николай Васильевич

Грязнов Владимир Аркадьевич

Ягольников Сергей Васильевич

Даты

2008-07-20Публикация

2007-01-10Подача