СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ДВУХКОЛЬЦЕВОЙ ЦИФРОВОЙ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ Российский патент 2016 года по МПК H01Q3/00 G01S3/14 

Описание патента на изобретение RU2573715C1

Изобретение относится к антенной технике, а именно к антенным системам с электронным управлением лучом и применением кольцевых цифровых фазированных антенных решеток (ЦФАР) в мобильных и стационарных средствах связи.

Известным путем формирования диаграммы направленности (ДН) кольцевой цифровой фазированной антенной решетки с уменьшенным уровнем боковых лепестков является выбор кольцевых структур и размещения антенных элементов (описание к патенту RU 2144200 С1, МПК 7 G01S 3/14, G01S 3/74, опубликовано: 10.01.2000, описание к патенту RU 2310956 С1, МПК H01Q 21/06 (2006.01), опубликовано 20.11.2007).

Известные технические решения направлены, главным образом, на совершенствование конструкции антенной системы и не решают задач управления формированием ДН.

Известны технические решения управления формированием ДН в антенных системах с электронным управлением лучом, в которых амплитудно-фазовое распределение выходных сигналов антенных элементов устанавливают в соответствии с выбранным критерием (описание к патенту RU 2287880 С2, MПK H01Q 21/29 (2006.01) H01Q 3/26 (2006.01), опубликовано 10.02.2006, описание к патенту RU (11) 2395141 С1, МПК H01Q 3/00 (2006.01), опубликовано 20.07.2010).

Известные способы решают задачу управления формированием ДН в системах с линейными антенными решетками.

Задача изобретения - управление формированием диаграммы направленности в системах с двухкольцевой цифровой фазированной антенной решеткой.

Технический результат от использования изобретения - формирование диаграммы направленности с требуемым уровнем боковых лепестков.

Технический результат достигается тем, что в способе формирования диаграммы направленности двухкольцевой цифровой фазированной антенной решетки, включающий цифровую обработку СВЧ сигнала, формирование управляющих сигналов в соответствии с данными о требуемой ДН и передачу излучателям возбуждающих сигналов с амплитудно-фазовым распределением, определенным в соответствии с выбранным критерием, отличающийся тем, что амплитуды Аnm и фазы φnm возбуждающих сигналов, где n - номер излучателя в кольце ЦФАР, m - номер кольца, определяют, минимизируя функцию F среднеквадратического отклонения формируемой диаграммы направленности R(φ) от заданного распределения Е(φ) поля излучения антенной решетки, характеризующегося наименьшим уровнем боковых лепестков при данной ширине основного лепестка, при этом величина амплитуды Anm не превышает 1.

Сущность технического решения заключается в том, что амплитуды Аnm, не превышающие 1, и фазы φnm сигналов, возбуждающих соответствующие излучатели ЦФАР, рассчитываются по специальному численному алгоритму, который минимизирует среднеквадратичное отклонение диаграммы направленности ЦФАР от теоретической оптимальной (например, от распределения Дольфа-Чебышева, характеризующегося наименьшим уровнем боковых лепестков при заданной ширине основного лепестка).

На фиг. 1 изображена функциональная блок-схема антенной системы с двухкольцевой цифровой фазированной антенной решеткой (ЦФАР) для реализации способа; на фиг. 2 - нормированная диаграмма направленности двухкольцевой ЦФАР (кривая I) в сравнении с исходной, построенной на основе распределения Дольфа-Чебышева (кривая II) с уровнем боковых лепестков - 40 дБ и шириной главного лепестка 60° по уровню - 3 дБ; на фиг. 3 а) - нормированная диаграмма направленности двухкольцевой. ЦФАР, рассчитанная по стандартным формулам [Зелкин Е.Г., Соколов В.Г. Методы синтеза антенн. Фазированные антенные решетки и антенны с непрерывным раскрывом. М.: Советское радио, 1980, с. 249-251] (кривая III) при расстройке волнового числа Δk=0.1k, где k=2π/λ - волновое число, и распределение Дольфа-Чебышева (кривая IV) с уровнем боковых лепестков - 40 дБ и шириной главного лепестка 60° по уровню - 3 дБ; на фиг. 3 б) - нормированная диаграмма направленности, рассчитанная с помощью алгоритма, минимизирующего среднеквадратичное отклонение от заданной диаграммы направленности (кривая V) при расстройке волнового числа Δk=0.1k и распределение Дольфа-Чебышева с уровнем боковых лепестков - 40 дБ и шириной главного лепестка 60° по уровню - 3 дБ (кривая IV).

Двухкольцевая ЦФАР состоит из блока 1 управления, блока 2 формирования СВЧ сигнала, устройств 3 формирования возбуждающих сигналов по числу излучателей 4. Каждое устройство 3 формирования возбуждающего сигнала одним входом соединено с выходом блока 2 формирования СВЧ сигнала, а другим входом - с соответствующим выходом блока 1 управления. Выход каждого устройства 3 формирования возбуждающего сигнала соединен с соответствующим излучателем 4, которые расположены на двух концентрических окружностях с одинаковым угловым шагом.

Блок 1 управления может быть выполнен, например, аналогично блоку управления, описанному в патенте РФ №1531183, MПK H01Q 3/26, опубликован 23.12.89 г., бюл. №47. Блок 2 формирования СВЧ сигнала может быть выполнен, например, в виде генератора СВЧ сигнала (см. Марков Г.Т., Сазонов Д.М. Антенны. М.: Энергия, 1975, с. 5). Устройство 3 формирования возбуждающего сигнала может быть выполнено, например, в виде умножителя (см. Братчиков А.Н. и др. Активные фазированные антенные решетки. Под ред. Д.И. Воскресенского. М.: «Радиотехника», 2004, с. 28).

Способ формирования диаграммы направленности двухкольцевой цифровой фазированной антенной решетки осуществляется следующим образом.

Для формирования диаграммы направленности круговой антенной решетки необходимо задание амплитуд Аnm и фаз φnm возбуждающих сигналов, поступающих на излучатели ЦФАР.

Блок 2 формирования сигнала вырабатывает СВЧ сигнал, который поступает на входы устройств 3 формирования возбуждающих сигналов. На вход блока 1 управления вводятся исходные данные о требуемой диаграмме направленности: угол направления главного лепестка и величина уровня боковых лепестков.

В памяти блока 1 управления хранятся наборы комплексных коэффициентов Сnm=Anmexp(jφnm). Каждый из коэффициентов Cnm определяет амплитуду и фазу возбуждающего сигнала соответствующего излучателя 4. Наборы коэффициентов соответствуют различным направлениям излучения ЦФАР, изменение которого осуществляется с заданным произвольным угловым шагом, а сами коэффициенты Cnm вычислены при условии заданного уровня боковых лепестков, что достигается за счет применения алгоритма, минимизирующего среднеквадратическое отклонение формируемой диаграммы направленности от заданной.

Блок 1 формирует управляющие сигналы, которые содержат цифровые данные о коэффициентах Сnm и передает их в соответствующие устройства 3 формирования возбуждающих сигналов, в каждом из которых происходит перемножение сигнала СВЧ и соответствующего коэффициента Сnm. Возбуждающие сигналы с выходов устройств 3 формирования поступают на соответствующие излучатели 4 ЦФАР, суммарное излучение которых и формирует требуемую диаграмму направленности.

Сущность алгоритма расчета коэффициентов Сnm заключается в следующем.

Диаграмма направленности однокольцевой круговой антенной решетки имеет вид [Watanabe. F, Goto N., Nagayama A., Yoshida G. A pattern synthesis of circular arrays by phase adjustment // IEEE Transactions on Antenna and Propagations, 1980, vol. AP-28, № 6, pp. 857-863, Зелкин E.Г., Соколов В.Г. Методы синтеза антенн. Фазированные антенные решетки и антенны с непрерывным раскрывом. М.: Советское радио, 1980, с. 249-251]:

.

В случае многокольцевой решетки с направленным под некоторым углом излучением диаграмма направленности имеет вид

,

,

где N - число элементов в однокольцевой антенной решетке, М - число колец.

Комплексные коэффициенты Сnm вычисляются на основе минимизации функции F среднеквадратической ошибки (уклонения) диаграммы направленности R(φ) антенной решетки, сфазированной под некоторым углом, от искомого распределения Е(φ), характеризующегося наименьшим уровнем боковых лепестков при данной ширине основного лепестка, при одновременном выполнении условия |Аnm|≤1:

,

где суммирование проводится по множеству углов φi, в которых уклонение диаграммы направленности от заданной должно быть минимальным. Е(φ) есть некоторое заданное распределение поля излучения антенной решетки, характеризующегося наименьшим уровнем боковых лепестков при данной ширине основного лепестка, например, распределение Дольфа-Чебышева. Для круговой антенной решетки оно имеет вид [Stearns С.О., Stewart А.С. An Investigation of Concentric Ring Antennas with Low Sidelobes // IEEE Transactions on Antenna and Propagations, 1965, vol. AP-13, № 6, pp. 856-863]:

,

где Tl(x) - полином Чебышева 1-го рода l-го порядка, ε - отношение уровня боковых лепестков к уровню основного лепестка.

Пример диаграммы направленности двухкольцевой цифровой фазированной антенной решетки, сформированной в соответствии с заявленным способом, а также ее сравнительные характеристики, подтверждающие достижение технического результата, представлены на фиг. 2, фиг. 3(а), (б).

Похожие патенты RU2573715C1

название год авторы номер документа
Способ формирования диаграммы направленности приёмной кольцевой цифровой фазированной антенной решетки 2017
  • Аверина Лариса Ивановна
  • Гриднев Анатолий Антонович
  • Шапошникова Жанетта Вячеславовна
  • Чаркин Дмитрий Юрьевич
RU2662509C1
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫ КАНАЛА ПОДАВЛЕНИЯ БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ В ЦИФРОВОЙ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКЕ 2022
  • Колбаско Иван Васильевич
  • Квасов Алексей Викторович
  • Васильев Артем Викторович
  • Аверьянов Сергей Тимофеевич
RU2787346C1
Способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки с увеличенным темпом обзора 2019
  • Быков Андрей Викторович
RU2713159C1
Способ формирования диаграммы направленности и антенная решетка для его осуществления 2020
  • Черкасов Александр Евгеньевич
  • Кочетков Вячеслав Анатольевич
  • Тихонов Алексей Викторович
  • Алымов Николай Леонидович
  • Сивов Александр Юрьевич
  • Ханарин Игорь Михайлович
RU2754653C1
Антенная система вторичного радиолокатора 2020
RU2724368C1
СПОСОБ СИНТЕЗА КВАЗИОПТИМАЛЬНОЙ АНТЕННЫ 2007
  • Бородин Николай Данилович
  • Исаков Михаил Владимирович
  • Ковалев Виктор Тимофеевич
  • Сергеев Сергей Михайлович
RU2357338C1
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ В ПЛОСКОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЛУЧОМ 2014
  • Ларин Александр Юрьевич
  • Литвинов Алексей Вадимович
  • Мищенко Сергей Евгеньевич
  • Помысов Андрей Сергеевич
  • Шацкий Виталий Валентинович
RU2567120C1
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ БОКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕННЫ 2012
  • Воскресенский Дмитрий Иванович
  • Овчинникова Елена Викторовна
  • Кондратьева Светлана Геннадиевна
RU2538291C2
СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ПРОТЯЖЕННОГО АНТЕННОГО ПОЛЯ 2021
  • Жуков Александр Олегович
  • Дубовицкий Максим Алексеевич
  • Гусевский Владлен Ильич
  • Турлов Залимхан Нурланович
  • Заверзаев Александр Александрович
  • Иванов Константин Алексеевич
  • Горовой Дмитрий Сергеевич
  • Лысенко Сергей Николаевич
RU2773455C1
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 2 573 715 C1

Реферат патента 2016 года СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ДВУХКОЛЬЦЕВОЙ ЦИФРОВОЙ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ

Изобретение относится к антенной технике, а именно к антенным системам с электронным управлением лучом и применением кольцевых цифровых фазированных антенных решеток (ЦФАР) в мобильных и стационарных средствах связи. Способ формирования диаграммы направленности двухкольцевой цифровой фазированной антенной решетки включает: цифровую обработку СВЧ сигнала, формирование управляющих сигналов в соответствии с данными о требуемой ДН и передачу излучателям возбуждающих сигналов с амплитудно-фазовым распределением, определенным в соответствии с выбранным критерием, амплитуды Аnm и фазы φnm возбуждающих сигналов определяют, минимизируя функцию F среднеквадратического отклонения формируемой диаграммы направленности R(φ) от заданного распределения Е(φ) поля излучения антенной решетки, характеризующегося наименьшим уровнем боковых лепестков при данной ширине основного лепестка, при этом величина амплитуды Аnm не превышает 1. Техническим результатом является формирование диаграммы направленности с требуемым уровнем боковых лепестков. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 573 715 C1

Способ формирования диаграммы направленности двухкольцевой цифровой фазированной антенной решетки (ЦФАР), включающий цифровую обработку СВЧ сигнала, формирование управляющих сигналов в соответствии с данными о требуемой ДН и передачу излучателям возбуждающих сигналов с амплитудно-фазовым распределением, определенным в соответствии с выбранным критерием, отличающийся тем, что амплитуды Аnm и фазы φnm, где n - номер излучателя в кольце ЦФАР, m - номер кольца, возбуждающих сигналов определяют, минимизируя функцию F среднеквадратического отклонения формируемой диаграммы направленности R(φ) от заданного распределения Е(φ) поля излучения антенной решетки, характеризующегося наименьшим уровнем боковых лепестков при данной ширине основного лепестка, при этом величина амплитуды Аnm не превышает 1.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2573715C1

Е.Г
ЗЕЛКИН, В.Г
СОКОЛОВ Методы синтеза антенн: Фазированные антенные решетки и антенны с непрерывным раскрывом, М: Сов
радио, 1980, 296 с.
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РАСКРЫВА ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 2008
  • Иванов Александр Иосифович
  • Сбитнев Геннадий Викторович
RU2368987C1
F
WATANABE, N
GOTO, A
NAGAYAMA, G
YOSHIDA A pattern synthesis of circular arrays by phase adjustment, IEEE Transactions on Antenna and Propagations, 1980, vol
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм 1919
  • Кауфман А.К.
SU28A1
Радиатор 1925
  • Яхимович В.А.
SU857A1
US 20130182666 A1, 18.07.2013
Способ формирования диограммы направленности 1988
  • Пиотровский Александр Адрианович
SU1587610A1

RU 2 573 715 C1

Авторы

Белозерцев Юрий Васильевич

Лещинский Андрей Анатольевич

Лукьяненко Александр Анатольевич

Даты

2016-01-27Публикация

2014-07-03Подача