ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ Российский патент 2018 года по МПК H01Q1/28 

Описание патента на изобретение RU2653594C1

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для приема и передачи радиоволн КВ-диапазона на малогабаритных летательных аппаратах из композитных материалов.

Известны выпускные проволочные самолетные антенны декаметрового диапазона волн, представляющие собой омедненный стальной тросик, выпускаемый в процессе полета сквозь небольшой люк [см., например, Карташкин А.С. Авиационные радиосистемы, М.: Радиософт, 2007, с. 56].

Известны жесткие проволочные самолетные антенны декаметрового диапазона волн, традиционно размещаемые вне фюзеляжа и натягиваемые между верхней частью самолетного киля и носовой частью фюзеляжа [см., например, Карташкин А.С. Авиационные радиосистемы, М.: Радиософт, 2007, с. 55].

Недостатками таких антенн проволочного типа являются существенное аэродинамическое сопротивление [см., например, Карташкин А.С. Авиационные радиосистемы, М.: Радиософт, 2007, с. 55], что абсолютно недопустимо для беспилотных летательных аппаратов.

Известны ферритовые антенны декаметрового диапазона волн [см., например, Хомич В.И. Приемные ферритовые антенны. М.: Госэнергоиздат, 1963 г.], являющиеся достаточно микроминиатюрными и вполне пригодными для размещения на беспилотных летательных аппаратах, однако с их использованием невозможна работа на передачу радиосигналов, и они используются только для приема радиоволн [см., например, Григоров И.Н. Все об антеннах. - М., ДМК Пресс. - 2009 г., с. 127].

Известны самолетные приемо-передающие ДКМВ антенны верхнеемкостного питания (с емкостным характером импеданса в нижнем диапазоне частот) волн [см., например, Каталог антенн ФНПЦ ОАО "НПП "Полет", 2012 г., с. 41] и антенны щелевого (пазового) типа (с индуктивным характером импеданса в нижнем диапазоне частот), которые можно исполнить в конформном варианте [см., например, ГОСТ Р 55787-2013, Устройства для радиосвязи, радиовещания и телевидения антенно-фидерные, с. 4], встроив их в элементы планера. Формирование диаграмм направленности таких антенн осуществляется с использованием металлического корпуса планера, что исключает их применение на беспилотных летательных аппаратах, выполненных из композитных материалов.

Наиболее близким устройством, по отношению к предлагаемому, является кольцевая передающая магнитная антенна [см., например, Григоров И.Н. Все об антеннах. - М., ДМК Пресс. - 2009 г., с. 131], содержащая излучающую петлю, петлю связи, на которую подается напряжение передатчика и устройство согласования.

Недостатком такой антенны является низкий коэффициент усиления и малая действующая длина при конформном размещении на беспилотном летательном аппарате. Увеличение размеров антенны, необходимое для повышения коэффициента усиления и действующей длины, приводит к нарушению условия конформности и увеличению аэродинамического сопротивления.

Технический результат достигается за счет того, что в приемо-передающей антенне декаметрового диапазона волн беспилотных летательных аппаратов, содержащей излучающую петлю, петлю связи и устройство согласования, излучающая петля выполнена по форме, соответствующей профилю поверхности беспилотного летательного аппарата.

Сущность изобретения заключается в том, что при выполнении излучающей петли по форме профиля поверхности беспилотного летательного аппарата происходит увеличение площади охватываемой контуром антенны, что, в свою очередь, приводит к увеличению эффективной действующей длины антенны в режиме приема и повышению коэффициента усиления антенны в режиме передачи [см., Надененко С.И. Антенны. М.: ГОСИЗДАТ. - 1959 г., - с. 254]. При этом антенна, выполненная по профилю беспилотного летательного аппарата, не создает дополнительного аэродинамического сопротивления.

Сущность изобретения поясняется чртежом, где обозначено: 1.1 - излучающая петля антенны, выполненная по профилю беспилотного летательного аппарата, 1.2 - кольцевая излучающая петля антенны прототипа, имеющая аналогичную действующую длину и коэффициент усиления, 2 - петля связи, 3 - устройство согласования, 4 - горизонтальный профиль поверхности беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

На чертеже видно, что антенна-прототип, имеющая аналогичную действующую длину и коэффициент усиления по отношению к предложенной в изобретении, выступает за профиль поверхности беспилотного летательного аппарата, что приводит к увеличению аэродинамического сопротивления.

Антенна работает аналогично прототипу.

Предлагаемая антенна может быть реализована с использованием промышленно выпускаемых проводников (кабелей) и подстроечных конденсаторов.

Похожие патенты RU2653594C1

название год авторы номер документа
Самолетная антенная система 2021
  • Милкин Владимир Иванович
  • Аллояров Константин Борисович
  • Царёв Вадим Юрьевич
  • Гурин Алексей Валентинович
  • Шульженко Александр Евгеньевич
RU2778800C1
Многофункциональный бортовой радиолокационный комплекс 2017
  • Ильин Евгений Михайлович
  • Полубехин Александр Иванович
  • Кривов Юрий Николаевич
RU2670980C9
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЗАМЕТНОСТИ САМОЛЕТНЫХ АНТЕНН 2023
  • Стрелец Михаил Юрьевич
  • Рунишев Владимир Александрович
  • Булатов Алексей Сергеевич
  • Аленин Андрей Борисович
  • Кононов Дмитрий Германович
  • Чистяков Никита Сергеевич
  • Балбеков Виктор Константинович
  • Казеннов Сергей Константинович
  • Кравцов Владимир Александрович
RU2810828C1
Система передачи информации между космическими аппаратами и беспилотными летательными аппаратами 2020
  • Ермолаев Денис Михайлович
  • Таланов Алексей Александрович
RU2753665C1
СПОСОБ И СИСТЕМА ДАЛЬНЕЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ РАЗВЕДКИ ПО ПРИЗНАКАМ "СЛЕДА В АТМОСФЕРЕ" ЛЕТЯЩЕГО В СТРАТОСФЕРЕ С ГИПЕРЗВУКОВОЙ СКОРОСТЬЮ "РАДИОНЕЗАМЕТНОГО" ОБЪЕКТА 2017
  • Егоров Олег Валерьевич
  • Смирнов Дмитрий Владимирович
RU2689783C2
БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 2021
  • Малов Юрий Иванович
  • Кибец Дмитрий Архипович
  • Колдаев Александр Васильевич
RU2754277C1
САМОЛЕТНАЯ УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВАЯ АНТЕННА 2014
  • Авдеев Алексей Романович
  • Аржаева Дарья Александровна
  • Худайназаров Юрий Кахрамонович
  • Чернолес Владимир Петрович
RU2589858C1
Узел конформной композитной антенны 2016
  • Лавин Рональд О.
  • Маккарти Деннис К.
  • Тиррелл Стейси А.
  • Кьюб Кортни Б.
RU2714862C2
БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ВОЗДУШНОГО СТАРТА С БОЕВЫМ ЗАРЯДОМ И СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 2023
RU2816326C1
Способ подготовки дистанционных боевых действий 2023
RU2812501C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 653 594 C1

Реферат патента 2018 года ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для приема и передачи радиоволн КВ-диапазона радиочастот на малогабаритных летательных аппаратах из композитных материалов. Приемо-передающая антенна декаметрового диапазона волн беспилотных летательных аппаратов, содержащая излучающую петлю, петлю связи и устройство согласования. При этом излучающая петля выполнена по форме, соответствующей профилю поверхности беспилотного летательного аппарата. Технический результат заключается в увеличении площади рамки магнитной антенны. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 653 594 C1

Приемо-передающая антенна декаметрового диапазона волн беспилотных летательных аппаратов, содержащая излучающую петлю, петлю связи и устройство согласования, отличающаяся тем, что излучающая петля выполнена по форме, соответствующей профилю поверхности беспилотного летательного аппарата.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2653594C1

Способ для универсального гидравлического расчета безнапорных сетей водоотведения поверхностных сточных вод 2020
  • Игнатчик Виктор Сергеевич
  • Игнатчик Светлана Юрьевна
  • Кузнецова Наталия Викторовна
RU2749892C1
WO 2010136409 A1, 02.12.2010
US 2017115660 A1, 27.04.2017
US 9337889 B1, 10.05.2016.

RU 2 653 594 C1

Авторы

Ананьев Александр Владиславович

Катруша Алексей Николаевич

Даты

2018-05-11Публикация

2017-05-02Подача