МИКРОПОЛОСКОВОЕ АНТЕННОЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (МАПУ) Российский патент 2012 года по МПК H01Q23/00 

Описание патента на изобретение RU2447553C1

Изобретение относится к антенной технике, в частности к антенным системам на основе активных фазированных антенных решеток (АФАР), и может быть использовано в приемопередающих модулях (ППМ) АФАР в качестве антенного переключающего устройства.

Антенные переключатели [1] предназначены для переключения антенны радиолокатора в режимы "передача-прием" и защиты приемника от повреждения мощными импульсами передатчика.

Известны ППМ, содержащие переключатели "передача-прием", однако они либо сложны и ненадежны [2], либо ограничены задачами узкого круга АФАР [3].

Известны также электрически управляемые СВЧ переключатели на управляемых диодах [4], обладающие малыми массой и габаритами, высокими показателями по быстродействию, надежности, уровню переключаемой мощности, затратам на управление.

В качестве прототипа может быть использован наиболее близкий по схемному построению электрически управляемый СВЧ переключатель с параллельным включением диодов [4, стр.10, рис.1ж, стр.15, табл.3, п.7], представленный на Фиг.1.

Прототип содержит приемный, передающий и приемопередающий тракты, Т-образное разветвление, точка разветвления которого соединена напрямую с антенной и, через соответствующие четвертьволновые фидерные отрезки, с передатчиком и приемником, а также два управляемых диода, один из которых включен параллельно входу приемника, а второй, через четвертьволновый фидерный отрезок, - параллельно выходу передатчика (цепи управления диодами не показаны).

В режиме передачи оба диода открыты, и зондирующий импульс от передатчика через свой четвертьволновый отрезок поступает к антенне, так как четвертьволновые отрезки, соединенные с открытыми диодами, не препятствуют этому вследствие условия холостого хода в местах их подключения к тракту.

В режиме приема оба диода закрыты, и принятый антенной сигнал поступает к приемнику через четвертьволновый отрезок в цепи приемника, а четвертьволновые отрезки в цепи передатчика отражают его, не пропуская на передатчик.

Недостатками прототипа являются невысокие значения ряда технических характеристик, главный из которых - развязка между передающим и приемным каналами, зависящая от типа используемых диодов, а также большие потери мощности как при передаче, так и при приеме. К недостаткам прототипа следует отнести также невозможность его использования для контроля мощности передатчика и настройки приемника при регулировке и эксплуатации ППМ.

Достигаемым техническим результатом предлагаемого изобретения является создание многофункционального антенного переключающего устройства с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками в части развязки между передающим и приемным каналами, потери мощности при передаче и приеме, надежности, а также возможности контроля мощности передатчика и настройки приемника, входящих в ППМ, при его регулировке и эксплуатации.

Указанный технический результат достигается тем, что в устройство, содержащее изготовленную методом гибридно-интегральной технологии и размещенную в металлическом корпусе микроплату, представляющую собой диэлектрическую подложку с двусторонней металлизацией, на которой расположены передающий, приемный и приемопередающий участки линии передачи для подключения, соответственно, к передатчику, приемнику и антенне, Т-образное разветвление с четвертьволновым отрезком в плече передатчика и два управляемых диода, один из которых включен в плечо приемника, а другой, через второй четвертьволновый фидерный отрезок, в плечо передатчика, введены переключающая секция, два направленных ответвителя с согласованными резисторами и три согласующих отрезка. При этом все элементы устройства, кроме управляемых диодов, расположены на верхней стороне микроплаты, обратная сторона которой полностью металлизирована и заземлена, а управляемые диоды установлены вблизи микроплаты на отдельной планке.

Размещение управляемых диодов не на микроплате, а на отдельной планке повышает надежность МАПУ, т.к. микроплата становится более устойчивой к механическим и климатическим воздействиям из-за отсутствия отверстий для крепления диодов. Кроме того, при эксплуатации устройства гораздо проще заменить неисправный диод на планке, чем на микроплате.

На Фиг.2 представлена топология заявляемого микрополоскового антенного переключающего устройства (МАПУ).

МАПУ содержит микроплату 1, передающий, приемный и приемопередающий участки 2, 3 и 4 линии передачи, соответственно, первый согласующий отрезок 5, Т-образное разветвление, состоящее из второго 6 и третьего 7 согласующих отрезков и первого четвертьволнового отрезка 8, второй четвертьволновый отрезок 9, переключающую секцию 10, первый и второй переключающие диоды (на фигуре не показаны), контрольный направленный ответвитель (КНО) 11, технологический направленный ответвитель (ТНО) 12 и согласованные с трактом резисторы 13 и 14.

Переключающая секция 10 выполнена в виде трех параллельно расположенных третьего 15 и четвертого 16, крайних, и пятого 17, центрального, четвертьволновых микрополосковых отрезков, электромагнитно связанных между собой. Первый четвертьволновый отрезок 8 в целях повышения компактности схемы выполнен в виде меандра.

Контрольный направленный ответвитель 11 состоит из связанных, параллельно расположенных микрополосковых отрезков 18 и 19, состоящих каждый из чередующихся вдоль их длины узких и широких полосок. Технологический направленный ответвитель 12 также выполнен из связанных параллельно расположенных микрополосковых отрезков 20 и 21, состоящих из чередующихся вдоль их длины узких и широких полосок.

При этом передающий участок 2 линии передачи через первый согласующий отрезок 5 соединен со вторым управляемым диодом посредством второго четвертьволнового отрезка 9 и с приемопередающим участком 4 линии передачи - через каскадно соединенные первый четвертьволновый 8, третий согласующий 7 отрезки и первый отрезок 18 КНО 11, а приемный участок 3 линии передачи каскадно соединен с первым отрезком 20 THO 12, четвертым 16 и соединенным с ним навесной перемычкой 22 третьим 15 четвертьволновыми отрезками переключающей секции 10 и вторым 6 и третьим 7 согласующими отрезками, конец пятого 17, центрального четвертьволнового отрезка переключающей секции 10 со стороны перемычки 22 соединен с первым управляемым диодом, а другой его конец свободен, один конец второго отрезка 19 КНО 11 соединен со своим заземленным резистором 13, а другой, выходной конец, служит для подключения к измерителю выходной мощности, второй отрезок 21 THO 12 также соединен одним концом со своим заземленным резистором 14, а другой, входной конец, служит для подключения к источнику настроечных сигналов.

МАПУ работает следующим образом.

В режиме передачи зондирующий сигнал поступает от передатчика на передающий участок 2 микрополосковой линии, проходит через согласующий 5 и четвертьволновый 8 отрезки, далее, пройдя согласующий отрезок 7 Т-образного разветвления и отрезок 18 КНО 11, через участок 4 микрополосковой линии идет на приемопередающий антенный элемент, а ответвленный сигнал со второго отрезка 19 КНО 11 поступает на измеритель выходной мощности.

При этом оба переключающих диода открыты, следовательно, четвертьволновый отрезок 9 не влияет на прохождение сигнала, а переключающая секция 10, отражая зондирующий сигнал, закрыта для его прохождения. Секция 10 при открытом диоде представляет собой низкодобротный резонатор, сильно связанный с трактом и настроенный на среднюю частоту рабочего диапазона. При поступлении на него зондирующего сигнала большая часть мощности отражается, а оставшаяся часть частично рассеивается на сопротивлении открытого диода, а частично просачивается через резонатор и по участку 3 линии передачи поступает на вход приемника, определяя конечную развязку между передающим и приемным каналами.

Характеристики такого резонатора по развязке значительно лучше аналогичных характеристик параллельно включенного в тракт приемника открытого диода в схеме прототипа (Фиг.1).

В режиме приема сигнал поступает на приемопередающий участок 4 микрополосковой линии, проходит отрезок 18 КНО 11, согласующие отрезки 7 и 6 Т-образного разветвления, крайние отрезки 15, 16 переключающей секции 10, отрезок 20 ТНО 12, приемный участок 3 и подается на вход приемника. При этом оба переключающих диода заперты. Благодаря этому центральный отрезок 17 переключающей секции 10 представляет собой проводник с плавающим потенциалом и слабо влияет на прохождение принимаемых сигналов через приемный участок 3 линии. Четвертьволновые отрезки 8 и 9 обеспечивают условие непрохождения сигнала на передающий участок 2.

Длина и волновое сопротивление согласующих отрезков 5, 6 и 7 выбираются так, чтобы обеспечить максимальное прохождение передаваемых и принимаемых сигналов на приемопередающем участке 4 в точке подключения МАПУ к антенному элементу.

ТНО 12 служит для настройки приемника при подготовке АФАР к работе. Настроечные сигналы поступают на отрезок 21 ТНО 12 и через отрезок 20 и приемный участок 3 - на вход приемника. Во время работы АФАР ТНО 12 не работает.

Предлагаемое микрополосковое антенное переключающее устройство реализовано в L-диапазоне на микроплате с диэлектрической подложкой из поликора с размерами 60 мм×30 мм×1 мм на переключающих диодах типа 2А507А. При ширине полосы частот 10% и импульсной мощности 500 Вт оно имеет следующие характеристики: величина КСВ на приемопередающем участке 4 в точке подключения МАПУ к антенному элементу ≤1,3; потери на передачу на краях диапазона 0,7 дБ, а в середине диапазона 0,5дБ; развязка между передающим и приемным каналами >25дБ.

Таким образом, введение в МАПУ соединенных по приведенной топологии переключающей секции, трех согласующих отрезков, двух направленных ответвителей и двух согласованных с трактом резисторов, а также размещение всех элементов МАПУ, кроме управляемых диодов, на верхней стороне микроплаты, обратная сторона которой полностью металлизирована и заземлена, позволили получить многофункциональное антенное переключающее устройство с улучшенными указанными выше техническими и эксплуатационными характеристиками.

Литература

1 Справочник по радиолокации. Редактор М.Сколник. М. "Советское радио", 1977, том 2, с.42-49.

2 Патент США №5093667, МПК H03F 3/68, H01Q 3/26, опубл. 1992.

3 Патент РФ №2206155, МПК H01Q 3/34, опубл. 2003.

4 М.Е.Ильченко, В.Г.Осипов. Электрически управляемые СВЧ переключатели на полупроводниковых диодах, Известия ВУЗов СССР - Радиоэлектроника, 1977, том XX, №2, с.5-17.

Похожие патенты RU2447553C1

название год авторы номер документа
АНТЕННОЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (АПУ) 2016
  • Темнов Владимир Матвеевич
  • Андрюшина Вера Юрьевна
RU2633654C1
Приемопередающий модуль активной фазированной антенной решетки СВЧ-диапазона 2022
  • Карасев Максим Сергеевич
  • Иовдальский Виктор Анатольевич
RU2788821C1
АНТЕННЫЙ ШЛЕЙФОВЫЙ ДИОДНЫЙ СВЧ-КОММУТАТОР 2003
  • Ганьшин Ю.Я.
RU2244989C1
КОНСТРУКЦИЯ ВЫХОДНОГО УЗЛА ПЕРЕДАЮЩЕГО КАНАЛА МОДУЛЯ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 2006
  • Темнов Владимир Матвеевич
RU2324269C2
Приемопередающий модуль активной фазированной антенной решетки СВЧ-диапазона 2021
  • Карасев Максим Сергеевич
  • Далингер Александр Генрихович
  • Иовдальский Виктор Анатольевич
  • Шацкий Сергей Владимирович
RU2776863C1
СВЧ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА 2011
  • Ющенко Алексей Юрьевич
  • Айзенштат Геннадий Исаакович
  • Монастырев Евгений Александрович
RU2461919C1
Приемопередающий модуль активной фазированной антенной решетки СВЧ-диапазона 2019
  • Далингер Александр Генрихович
  • Шацкий Сергей Владимирович
  • Иовдальский Виктор Анатольевич
  • Карасев Максим Сергеевич
RU2730042C1
ДИОДНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЙ МОЩНОСТИ 2006
  • Кустов Олег Васильевич
  • Ганьшин Юрий Яковлевич
RU2332757C2
Приемо-передающий модуль активной фазированной антенной решетки СВЧ-диапазона частот 2023
  • Далингер Александр Генрихович
  • Карасев Максим Сергеевич
  • Шацкий Сергей Владимирович
  • Щёголев Сергей Андреевич
  • Адиатулин Андрей Владиславович
RU2800337C1
ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩИЙ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ АФАР 2005
  • Зайцев Дмитрий Феоктистович
RU2298810C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 447 553 C1

Реферат патента 2012 года МИКРОПОЛОСКОВОЕ АНТЕННОЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (МАПУ)

Микрополосковое антенное переключающее устройство (МАПУ) относится к антенной технике и может быть использовано в приемопередающих модулях (ППМ) активных фазированных антенных решеток. Техническим результатом является создание многофункционального антенного переключающего устройства с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками в части развязки между передающим и приемным каналами, потери мощности при передаче и приеме, надежности, а также возможности контроля мощности передатчика и настройки приемника, входящих в ППМ, при его регулировке и эксплуатации. Устройство содержит передающий, приемный и приемопередающий участки линии передачи, Т - образное разветвление с четвертьволновым отрезком в плече передатчика и два управляемых диода, один из которых включен в плечо приемника, а другой, через второй четвертьволновый отрезок, - в плечо передатчика, введены переключающая секция, два направленных ответвителя с согласованными резисторами и три согласующих отрезка. Все элементы устройства, кроме управляемых диодов, расположены на верхней стороне микроплаты, обратная сторона которой полностью или частично металлизирована и заземлена, а управляемые диоды установлены вблизи микроплаты на отдельной планке. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 447 553 C1

Микрополосковое антенное переключающее устройство (МАПУ), содержащее изготовленную методом гибридно-интегральной технологии и размещенную в металлическом корпусе микроплату, на которой расположены передающий, приемный и приемопередающий участки линии передачи для подключения соответственно к передатчику, приемнику и антенне, Т-образное разветвление с четвертьволновым отрезком, включенным в плечо передатчика, два управляемых диода, включенных по одному в плечо приемника и через второй четвертьволновый отрезок в плечо передатчика, отличающееся тем, что в него введены переключающая секция, состоящая из связанных параллельно расположенных третьего и четвертого крайних и пятого центрального четвертьволновых отрезков, три согласующих отрезка, контрольный направленный ответвитель (КНО) для контроля мощности передатчика, технологический направленный ответвитель (ТНО) для настройки приемника, каждый ответвитель содержит первый и второй связанные параллельно расположенные отрезки, состоящие из чередующихся вдоль них узких и широких полосок, и резистор, согласованный с трактом второго отрезка, при этом передающий участок линии передачи через первый согласующий отрезок соединен со вторым управляемым диодом посредством второго четвертьволнового отрезка и с приемопередающим участком линии передачи - через каскадно соединенные первый четвертьволновый, третий согласующий отрезки и первый отрезок КНО, а приемный участок линии передачи каскадно соединен с первым отрезком ТНО, четвертым и соединенным с ним навесной перемычкой третьим четвертьволновыми отрезками переключающей секции и вторым и третьим согласующими отрезками, конец пятого центрального четвертьволнового отрезка переключающей секции со стороны перемычки соединен с первым управляемым диодом, а другой его конец свободен, один конец второго отрезка КНО соединен со своим заземленным согласованным резистором, а другой выходной конец служит для подключения к измерителю выходной мощности, второй отрезок ТНО также соединен одним концом со своим заземленным согласованным резистором, а другой входной конец служит для подключения к источнику настроечных сигналов, при этом все элементы устройства, кроме управляемых диодов, расположены на верхней стороне микроплаты, обратная сторона которой полностью металлизирована и заземлена, а управляемые диоды установлены вблизи микроплаты на отдельной планке.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2012 года RU2447553C1

ИЛЬЧЕНКО М.Е
И ДР
Электрически управляемые СВЧ переключатели на полупроводниковых диодах, Известия ВУЗов СССР Радиоэлектроника, 1977, том XX, №2, с.5-17
ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ АКТИВНОЙ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 2002
  • Бункин Б.В.
  • Кашин В.А.
  • Леманский А.А.
  • Митяшев М.Б.
RU2206155C1
СВЧ-ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СХЕМЫ 2008
  • Ефимов Андрей Геннадьевич
RU2379798C1
МИКРОПОЛОСКОВАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА 1998
  • Орлов А.Б.
  • Лутин Э.А.
  • Желяев Н.Н.
  • Орлов К.А.
RU2156525C2
МИКРОПОЛОСКОВАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ АДАПТАЦИЕЙ 1998
  • Орлов А.Б.
  • Лутин Э.А.
  • Желяева Л.Э.
  • Орлов К.А.
RU2138105C1
US 5093667 A1, 03.03.1992
Система контроля звукового давления электроакустических звучащих устройств 1984
  • Айнетдинов Харист Абдулович
  • Каширин Анатолий Петрович
  • Миронов Олег Николаевич
  • Уманский Станислав Иосиевич
SU1205009A1
Игрушечная подводная лодка 1990
  • Положенко Олег Викторович
SU1804335A3
СПОСОБ РЕМОНТА БАНДАЖИРОВАННЫХ РОЛИКОВ ЗОНЫ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК 1993
  • Ветер В.В.
  • Сафонов И.В.
  • Белкин Г.А.
  • Самойлов М.И.
  • Сарычев И.С.
  • Безукладов В.И.
  • Ильин Ю.А.
RU2113962C1

RU 2 447 553 C1

Авторы

Темнов Владимир Матвеевич

Андрюшина Вера Юрьевна

Даты

2012-04-10Публикация

2010-08-20Подача