Способ формирования пеленгационных диаграмм направленности в антенне кругового электронного сканирования Российский патент 2019 года по МПК H01Q21/00 

Описание патента на изобретение RU2680729C1

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано в прицельных радиолокационных станциях.

Известен «Способ формирования зоны обзора пространства в радиолокационной станции с электронным управлением лучом» (RU 2379801 С1 опубл. 20.01.2010 г., МПК H01Q 21/00).

Способ основан на изменении фазового распределения в апертуре антенны радиолокационной станции путем электронного управления фазовым сдвигом СВЧ сигнала в каждом излучателе антенны. Для достижения возможности расширения зоны обзора РЛС за пределы сектора сканирования антенну радиолокационной станции устанавливают на поворотное устройство таким образом, что нормаль к апертуре антенны образует с осью вращения поворотного устройства угол α>0° и осуществляют вращение антенны вокруг его оси на угол β, изменяющийся в пределах от 0° до 360° так, что нормаль к апертуре антенны описывает конус с углом при вершине, равный 2α. Производят изменение фазового распределения в апертуре антенны с учетом величины угла α и изменения положения поворотного устройства относительно первоначального угла β, формируют зону электронного сканирования, а суммируя зоны обзора, полученные при вращении антенны на поворотном устройстве и при ее электронном сканировании, образуют полную зону обзора радиолокационной станции.

Известен также способ, описанный в Главе 2.7 Цилиндрические и кольцевые ФАР с электрическим сканированием луча («Проектирование фазированных антенных решеток» под редакцией д.т.н., проф. Д.И. Воскресенского, издательство «Радиотехника», Москва 2012 г., стр. 247-265). основанный на размещении на цилиндрической поверхности антенны излучателей, объединенных по образующей цилиндра в эквидистантно расположенные линейки излучателей, формирующие одинаковые диаграммы направленности, разделении цилиндрической поверхности антенны на несколько фиксированных одинаковых сегментов числом не менее четырех, каждый из которых возбуждается отдельным СВЧ-распределителем, и излучении плоского поля путем электронного управления вносимым фазовым сдвигом СВЧ-сигналов, проходящих через излучатели.

Недостатками этого способа являются:

- ограниченность мгновенного сектора сканирования величиной ±(45÷60)° вследствие разбиения всей апертуры антенны на отдельные сегменты, зоны электронного сканирования в которых в совокупности охватывают круговую зону;

- необходимость использования механических либо электрических коммутаторов для подключения других сегментов;

- изменение характеристик излучения антенны при сканировании в каждом парциальном секторе.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу формирования пеленгационных ДН в антенне кругового электронного сканирования (АКЭС) является «Способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической антенны» (патент RU 2619445 С1, опубл. 15.05.2017 г, МПК H01Q 21/00), основанный на размещении на цилиндрической поверхности антенны излучателей, объединенных по образующей цилиндра в эквидистантно расположенные линейки излучателей, формирующие одинаковые диаграммы направленности, определении размеров углового сектора расположения линеек излучателей, выделении при любом направлении луча внутри этого углового сектора N активных линеек излучателей, подводя к ним СВЧ-сигнал посредством электронного включения, и излучении плоского поля путем электронного управления вносимым фазовым сдвигом СВЧ-сигналов, проходящих через излучатели. Причем, при любом направлении луча выделяют внутри углового сектора активные линейки излучателей, подводя к ним сигнал посредством электронного включения, а для синфазного сложения излученных полей в направлении луча антенны изменяют фазы сигналов, подводимых к активным линейкам излучателей, на величины

где:

i - номера активных линеек излучателей (i>0);

λ - длина волны в среде распространения излученного поля;

R - радиус цилиндра;

φ0 - направление луча антенны в азимутальной плоскости;

φi - угловое положение i-ой активной линейки излучателей в азимутальной плоскости;

ψi - начальная фаза сигнала, подводимого к i-ой активной линейке излучателей.

Недостатком прототипа является отсутствие возможности одновременного формирования двух диаграмм направленности - суммарной и разностной.

Задачей предлагаемого способа является достижение возможности одновременного формирования двух приемных диаграмм направленности (ДН) - суммарной и разностной при четном числе активных линеек излучателей.

Техническим результатом является обеспечение соосности формируемых приемных ДН в круговом секторе электронного сканирования.

Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что способ формирования пеленгационных ДН (суммарной и разностной одновременно) в АКЭС основан на размещении на цилиндрической поверхности антенны излучателей, объединенных по образующей цилиндра в эквидистантно расположенные линейки излучателей, формирующие одинаковые диаграммы направленности, определении размеров углового сектора расположения линеек излучателей для любого направления луча антенны, выделении внутри этого углового сектора N активных линеек излучателей, подводя к ним СВЧ-сигнал посредством электронного включения, и излучении плоского поля путем электронного управления вносимым фазовым сдвигом СВЧ-сигналов, проходящих через излучатели, на величину:

где: i - номера активных линеек излучателей;

λ - длина волны в среде распространения излученного поля;

R - радиус цилиндра;

ϕ0 - направление луча антенны в азимутальной плоскости;

ϕi - угловое направление оси ДН i-той активной линейки излучателей в азимутальной плоскости;

ψi - начальная фаза СВЧ-сигнала, подводимого к i-той активной линейке излучателей;

в результате чего формируется суммарная ДН антенны кругового электронного сканирования

Новым в заявляемом способе формирования пеленгационных ДН антенны кругового электронного сканирования (АКЭС) на прием является то, что номера активных линеек излучателей изменяют в интервале от 1 до N, где N - четное число, а принятый каждой из N активных линеек излучателей СВЧ-сигнал разделяют на два одинаковых по модулю и фазе сигнала - первый и второй ( и ), при этом для формирования на прием суммарной ДН объединяют N СВЧ-сигналов изменяя их фазы на величины

где τi - начальная фаза СВЧ-сигнала, принятая i-той активной линейкой излучателей;

а для формирования на прием разностной ДН объединяют N СВЧ-сигналов изменяя их фазы при i≤N/2 на величины

а при i>N/2 - на величины

причем величину γ - фазовый коэффициент - выбирают в интервале от 0° до 360° произвольным образом.

На фиг. 1 изображен пример формирования группы из N активных линеек излучателей, где введены следующие обозначения:

R - радиус цилиндрической поверхности, на которой размещены линейки излучателей АКЭС;

ϕн и ϕк - границы выбранного углового сектора, в котором располагаются линейки излучателей, которые могут быть использованы для формирования требуемых приемных ДН;

ϕ0 - направление оси приемных ДН;

ϕ1, ϕ2, ϕ3, …, ϕN - угловые положения активных линеек излучателей.

На фиг. 2 изображен пример формирования пеленгационных ДН при N=8.

Антенна кругового электронного сканирования (АКЭС), реализующая предлагаемый способ, состоит из активных 1 и пассивных 2 линеек излучателей (фиг. 1), размещенных на цилиндрической поверхности АКЭС эквидистантно, устройств разделения 3 принятого каждой линейкой излучателей СВЧ-сигнала на два одинаковых по модулю и фазе и электронных устройств включения и управления фазой СВЧ-сигнала 4, размещенных в каждом СВЧ-канале АКЭС, и двух устройств сложения принятых СВЧ-сигналов 5 и 6, причем устройство 5 складывает СВЧ-сигналы и формирует суммарную ДН, а устройство 6 складывает СВЧ-сигналы и формирует разностную ДН.

Формирование пеленгационных ДН в антенне кругового электронного сканирования по предлагаемому способу осуществляется следующим образом:

1. Для любого заданного направления луча ϕ0 определяют размер углового сектора, в котором располагаются линейки излучателей, которые могут быть использованы для формирования требуемых приемных ДН, и выбирают N линеек излучателей, причем N - величина четная.

2. Принятый каждой из N линеек излучателей СВЧ-сигнал разделяют на два одинаковых по модулю и фазе СВЧ-сигнала - первый и второй

3. Определяют фазовые сдвиги для N линеек излучателей в соответствии с математическим выражением (1) для формирования суммарной ДН и в соответствии с математическими выражениями (2) и (3) для формирования разностной ДН.

4. Обеспечивают сложение N сигналов и сложение N сигналов одновременно изменяя фазы суммируемых сигналов на определенные по выражениям (1)÷(3) фазовые сдвиги. Тем самым формируются суммарная и разностная ДН. А использование одних и тех же линеек излучателей для формирования обеих ДН обеспечивает их соосность.

5. Формируют круговую зону формирования пеленгационных ДН в АКЭС, последовательно или в произвольном порядке изменяя заданное направление приемных ДН, для каждого значения которого необходимо выполнить операции 1÷4.

В результате перечисленных действий обеспечивается формирование на прием пеленгационных ДН в АКЭС, а также обеспечивается соосность приемных ДН, т.е. совпадение по направлению оси суммарной ДН с пеленгом разностной ДН.

Кроме того, при реализации заявляемого способа дополнительно достигается практически безинерционное и в произвольном порядке перемещение пеленгационных ДН в круговой зоне электронного сканирования при четном числе активных линеек излучателей.

Похожие патенты RU2680729C1

название год авторы номер документа
Способ формирования пеленгационных диаграмм направленности в антенне кругового электронного сканирования 2018
  • Алексеев Олег Станиславович
  • Грибанов Александр Николаевич
  • Голиков Игорь Владимирович
  • Мосейчук Георгий Феодосьевич
  • Синани Анатолий Исакович
RU2680732C1
Способ формирования двух приемо-передающих ДН в антенне кругового электронного сканирования 2019
  • Алексеев Олег Станиславович
  • Грибанов Александр Николаевич
  • Голиков Игорь Владимирович
  • Мосейчук Георгий Феодосьевич
  • Синани Анатолий Исакович
RU2714534C1
Способ формирования передающей и приемной ДН в антенне кругового электронного сканирования 2019
  • Алексеев Олег Станиславович
  • Грибанов Александр Николаевич
  • Голиков Игорь Владимирович
  • Мосейчук Георгий Феодосьевич
  • Синани Анатолий Исакович
RU2714533C1
Способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки 2016
  • Алексеев Олег Станиславович
  • Грибанов Александр Николаевич
  • Мосейчук Георгий Феодосьевич
  • Синани Анатолий Исакович
RU2619445C1
Способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки с увеличенным темпом обзора 2019
  • Быков Андрей Викторович
RU2713159C1
Способ построения радиолокационного запросчика 2019
  • Задорожный Владимир Владимирович
  • Карабутов Сергей Игоревич
  • Косогор Алексей Александрович
  • Ларин Александр Юрьевич
  • Литвинов Алексей Вадимович
  • Трекин Алексей Сергеевич
  • Чиков Николай Иванович
RU2713621C1
КОРОТКОИМПУЛЬСНЫЙ РАДИОЛОКАТОР С ЭЛЕКТРОННЫМ СКАНИРОВАНИЕМ В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ И С ВЫСОКОТОЧНЫМ ИЗМЕРЕНИЕМ КООРДИНАТ И СКОРОСТИ ОБЪЕКТОВ 2014
  • Клименко Александр Игоревич
RU2546999C1
ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩАЯ АКТИВНАЯ ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА 2014
  • Брагин Аркадий Валерьевич
  • Гузовский Андрей Бернатович
  • Кирюхин Алексей Александрович
  • Крюкова Наталья Михайловна
  • Назаркин Дмитрий Иванович
  • Фролов Игорь Иванович
RU2583336C1
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ СХЕМЫ РАЗВЕДЕНИЯ ПЕЛЕНГАЦИОННЫХ ЛУЧЕЙ 1989
  • Подволоцкий Виктор Васильевич
  • Филоненко Александр Борисович
  • Маргулис Давид Семенович
  • Троцко Валентина Андреевна
SU1841118A1
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РАСКРЫВА ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 2008
  • Иванов Александр Иосифович
  • Сбитнев Геннадий Викторович
RU2368987C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 680 729 C1

Реферат патента 2019 года Способ формирования пеленгационных диаграмм направленности в антенне кругового электронного сканирования

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано в прицельных радиолокационных станциях. Способ формирования пеленгационных ДН в антенне кругового электронного сканирования основан на размещении на цилиндрической поверхности антенны излучателей, объединенных по образующей цилиндра в эквидистантно расположенные линейки излучателей, формирующие одинаковые диаграммы направленности, определении размеров углового сектора расположения линеек излучателей для любого направления луча антенны, выделении внутри этого углового сектора N активных линеек излучателей, подводя к ним СВЧ-сигнал посредством электронного включения, и излучении плоского поля путем электронного управления вносимым фазовым сдвигом СВЧ-сигналов, проходящих через излучатели, на величину

где i - номера активных линеек излучателей;

λ - длина волны в среде распространения излученного поля;

R - радиус цилиндра;

ϕ0 - направление луча антенны в азимутальной плоскости;

ϕi - угловое направление оси ДН i-й активной линейки излучателей в азимутальной плоскости;

ψi - начальная фаза СВЧ-сигнала, подводимого к i-й активной линейке излучателей; в результате чего формируется суммарная ДН антенны кругового электронного сканирования. Для достижения возможности одновременного формирования двух приемных диаграмм направленности (ДН) - суммарной и разностной - при четном числе активных линеек излучателей номера активных линеек излучателей изменяют в интервале от 1 до N, где N - четное число, а принятый каждой из N активных линеек излучателей СВЧ-сигнал разделяют на два одинаковых по модулю и фазе сигнала - первый и второй ( и ), при этом для формирования на прием суммарной ДН объединяют N СВЧ-сигналов изменяя их фазы на величины

, (1)

где τi - начальная фаза СВЧ-сигнала, принятая i-й активной линейкой излучателей;

а для формирования на прием разностной ДН объединяют N СВЧ-сигналов изменяя их фазы при i≤N/2 на величины

, (2)

а при i>N/2 - на величины

, (3)

причем величину γ - фазовый коэффициент - выбирают в интервале от 0 до 360° произвольным образом. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 680 729 C1

Способ формирования пеленгационных диаграмм направленности в антенне кругового электронного сканирования, основанный на размещении на цилиндрической поверхности антенны излучателей, объединенных по образующей цилиндра в эквидистантно расположенные линейки излучателей, формирующие одинаковые диаграммы направленности, определении размеров углового сектора расположения линеек излучателей, излучении плоского поля путем электронного управления фазовым сдвигом СВЧ-сигналов, проходящих через излучатели, выделении при любом направлении луча внутри определенного углового сектора N активных линеек излучателей, подводя к ним СВЧ-сигнал посредством электронного включения, и изменении фазы СВЧ-сигналов, подводимых к активным линейкам излучателей, на величину

,

где i - номера активных линеек излучателей;

λ - длина волны в среде распространения излученного поля;

R - радиус цилиндра;

ϕ0 - направление луча антенны в азимутальной плоскости;

ϕi - угловое направление оси ДН i-й активной линейки излучателей в азимутальной плоскости;

ψi - начальная фаза СВЧ-сигнала, подводимого к i-й активной линейке излучателей;

для синфазного сложения излученных N полей в направлении луча антенны, формируя тем самым суммарную ДН антенны, отличающийся тем, что номера активных линеек излучателей изменяют в интервале от 1 до N, где N - четное число, а принятый каждой из N активных линеек излучателей СВЧ-сигнал разделяют на два одинаковых по модулю и фазе сигнала - первый и второй , при этом для формирования на прием суммарной ДН объединяют N СВЧ-сигналов , изменяя их фазы на величины

,

где τi - начальная фаза СВЧ-сигнала, принятая i-й активной линейкой излучателей;

а для формирования на прием разностной ДН объединяют N СВЧ-сигналы от N линеек активных излучателей, изменяя их фазы при i≤N/2 на величины

,

а при i>N/2 - на величины

,

причем величину γ - фазовый коэффициент - выбирают в интервале от 0 до 360° произвольным образом,

а для обеспечения круговой зоны формирования пеленгационных диаграмм в антенне кругового электронного сканирования последовательно или в произвольном порядке изменяют заданное направление приемных ДН, для каждого значения которого вышеперечисленные операции повторяют.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2680729C1

Способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки 2016
  • Алексеев Олег Станиславович
  • Грибанов Александр Николаевич
  • Мосейчук Георгий Феодосьевич
  • Синани Анатолий Исакович
RU2619445C1
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОНЫ ОБЗОРА ПРОСТРАНСТВА В РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЛУЧОМ 2008
  • Белый Юрий Иванович
  • Мосейчук Георгий Феодосьевич
  • Синани Анатолий Исакович
  • Таганцев Владимир Анатольевич
  • Алексеев Олег Станиславович
  • Балина Ирина Алексеевна
RU2379801C1
US 5610609 A1, 11.03.1997
ИМИТАТОР ИСТОЧНИКОВ РАДИОСИГНАЛОВ 1994
  • Еремин Е.И.
  • Половинкин Л.П.
  • Торгованов В.А.
RU2094915C1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ПО ДАЛЬНОСТИ И АЗИМУТУ 2005
  • Колодько Геннадий Николаевич
  • Мойбенко Виктор Иванович
  • Андрсов Вячеслав Викторович
RU2287879C2

RU 2 680 729 C1

Авторы

Алексеев Олег Станиславович

Грибанов Александр Николаевич

Голиков Игорь Владимирович

Мосейчук Георгий Феодосьевич

Синани Анатолий Исакович

Даты

2019-02-26Публикация

2018-03-30Подача