Изобретение относится к антенной технике и предназначено для прямого преобразования энергии электромагнитного поля СВЧ диапазона радиоволн в постоянный электрический ток и может быть использовано для регистрации зондирующих сигналов РЛС, для поиска и обнаружения источников излучения, а также с целью мониторинга электромагнитной обстановки.
Известна антенна с обработкой сигнала [1, с. 30], представляющая линейку полуволновых вибраторов, размещенных комплементарно в одной плоскости. Недостатком такой антенны является сложность конструкции и необходимость использования дополнительной приемной антенны, регистрирующей переизлучение «волнового канала».
Известна антенна с обработкой сигнала [2], состоящий из последовательно соединенных полуволновых вибраторов длиной λ/2 и детекторов. Недостатком является высокое выходное сопротивление и низкая надежность - разрыв хотя бы одного детектора приведет к выходу всей антенны.
Известна антенная решетка с обработкой сигнала [3]. Данное изобретение выбрано в качестве прототипа. Конструктивно антенная решетка состоит из M/=2, 3, 4,… рядов линейных вибраторов, лежащих в одной плоскости и равноудаленных друг от друга на расстояние, кратное λ/2, причем в каждом ряду имеется N=2, 3, 4,… вибраторов каждый длиной λ/2. Расстояние между концами соседних вибраторов в каждом ряду равно d<<λ, и соединены они между собой по постоянному току (N-1) диодами, включенными по постоянному току последовательно и однополярно. Свободные концы крайних вибраторов М рядов соединены между собой параллельно и однополярно и подключены к нагрузке антенны. Основным недостатком как изобретения-прототипа, так и всех приведенных аналогов является невозможность одной и той же антенной принимать сигналы с вертикальной и горизонтальной поляризацией. Это означает, что для приема сигнала с вертикальной и горизонтальной поляризацией требуются две антенны с взаимно ортогональными вибраторами и диодами, что значительно усложняет устройство и стоимость антенны.
Цель изобретения заключается в том, чтобы не усложняя конструкцию антенной решетки с обработкой сигнала, являющейся прототипом, добиться квазиинвариантной диаграммы направленности для приема сигналов обоих видов поляризации - вертикальной и горизонтальной.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в расширении функциональных возможностей антенной решетки с обработкой сигнала, выраженных в возможности приема одной антенной решеткой сигналов как с горизонтальной, так и с вертикальной поляризацией.
Для достижения указанного технического результата в антенной решетке с обработкой сигнала состоящей из М=2, 3, 4,… рядов линейных вибраторов, лежащих в одной плоскости и равноудаленных друг от друга на расстояние, кратное λ/2. В каждом ряду имеется N=2, 3, 4,… вибраторов каждый длиной λ/2 распределенных таких образом, что в каждом из М рядов концы соседних вибраторов соединены между собой по постоянному току (N-1) диодами, включенными по постоянному току последовательно и однополярно. Свободные концы крайних вибраторов М рядов соединены между собой параллельно и однополярно и подключены к нагрузке антенны. Дополнительно выводы каждого из (N-1)M диодов укорочены или удлинены до размера λ/2, а концы соседних вибраторов и диодов в каждом ряду соединены между собой под углом 90°.
На фиг. 1 приведена схема антенной решетки с обработкой сигнала.
На фиг. 2 приведена фотография экспериментальной антенной решетки с обработкой сигнала.
На фиг. 3 представлены результаты измерения выходного напряжения антенны с помощью цифрового милливольтметра со шкалой 1,0-2000 мВ по постоянному току на волне 6,0 см в зависимости от расстояния до источника излучения в пределах 0,1-10 м.
На фиг. 4 представлена фотография проведения измерений эффективности изобретения, где представлены - антенная решетка в сборе, генератор СВЧ излучений на волне λ=6,0 см и измеритель постоянного тока - цифровой милливольтметр М3900 при работе на шкале 1,0-1999 мВ, который соединен с выходным разъемом антенны двухпроводным кабелем.
Антенная решетка с обработкой сигнала (фиг. 1) состоит из полуволновых вибраторов 1, детекторных диодов 2, соединительных проводов 3 и нагрузки 4, причем в каждом из рядов концы соседних полуволновых вибраторов 1 соединены между собой детекторными диодами 2, включенными последовательно и однополярно. Свободные концы крайних полуволновых вибраторов 1 рядов соединены между собой соединительными проводами 3 параллельно и однополярно и подключены к нагрузке 4 антенны. При этом выводы каждого детекторного диода 2 укорочены или удлинены до размера λ/2, а концы соседних полуволновых вибраторов 1 и детекторных диодов 2 в каждом ряду соединены между собой под углом 90.
Антенная решетка с обработкой сигнала работает следующим образом.
В случае, когда волна λ, падает нормально к вибраторам 1, диоды 2 выпрямляют максимальную разность потенциалов между вибраторами 1, которые соединяют их, а сами вибраторы являются проводниками, соединенные последовательно и однополярно под углом 90°. При зондировании плоской волны λ, нормальной продольной оси M(N-1) диодов 2, последние выполняют одновременно две роли - детекторов сигнала, а вибраторы - проводников постоянного тока.
При этом сохраняются основные параметры прототипа:
общее число вибраторов - M(N-1);
общая максимальная площадь поверхности поперечного сечения антенны
выходное сопротивление
где Ri - внутреннее сопротивление одного диода;
коэффициент усиления сигнала по сравнению с одиночным полуволновым вибратором M(N-1);
коэффициент уменьшения коэффициента шума антенны по сравнению с одиночным полуволновым вибратором
С целью проверки эффективности изобретения было проведено исследование характеристик макета антенной решетки с обработкой сигнала (фиг. 2) в виде матрицы М=4, N=4 при резонансной длине волны 6,0 см, когда длина каждого из MN вибраторов и длина выводов каждого из M(N-1) равна, λ/2=3,0 см.
Эффективная площадь поперечного сечения одиночного полуволнового вибратора равна
σλ/2=0,86λ2=0,86⋅0,052=2,15⋅10-3 м2,
а антенная решетка в целом
σA=M(N-1)σλ/2;
σА=4⋅3⋅2,15⋅10-3=2,55⋅10-2 м2.
В табл. 1 приведены результаты измерений выходной напряженности антенны при облучении ее изотропным источником СВЧ на волне λ=6,0 см с горизонтальной поляризацией на расстоянии R=0,5 м в зависимости от угла азимута α для 12 диодов 1D507A.
Uмакс=50,0 мВ
Uмин=39,0 мВ
для квазиизотропной ДНА.
Как видно из фиг. 3, наблюдается линейная логарифмическая зависимость совпадения теоретических значений (падающая прямая линия) и контрольных точек измерения.
Таким образом укорочение или удлинение выводы каждого из (N-1)M диодов до размера λ/2 и соединение соседних вибраторов и диодов в каждом ряду между собой под углом 90° позволяет добиться технического результата, заключающегося в расширении функциональных возможностей антенной решетки с обработкой сигнала, выраженных в возможности приема одной антенной решеткой сигналов как с горизонтальной, так и с вертикальной поляризацией.
Литература
1. Воскресенский Д.И. Антенны с обработкой сигнала. - М.: САЙНС-ПРЕСС, 2002. - 80 с.
2. Патент RU №2485670, 2013.
3. Патент RU №2571586, 2015.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛА | 2013 |
|
RU2571586C2 |
Приемная антенная решетка с обработкой сигнала | 2020 |
|
RU2731111C1 |
ИНДИКАТОР ПОЛЯ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ | 2011 |
|
RU2485670C1 |
КОМПАКТНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЁТКА ИЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВИБРАТОРОВ, ПРОСТРАНСТВЕННО СОВМЕЩЁННЫХ С ОПОРОЙ | 2013 |
|
RU2573224C2 |
Способ обработки сигналов в адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех | 2021 |
|
RU2777692C1 |
Многодиапазонная антенная система круговой направленности на основе полуволновых вибраторов с устройствами симметрирования и согласования | 2021 |
|
RU2763113C1 |
РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ АНТЕННЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ | 2004 |
|
RU2273924C1 |
КОМБИНИРОВАННАЯ СУДОВАЯ "КВАЗИКОЛЛИНЕАРНАЯ" АНТЕННА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ | 2013 |
|
RU2556421C2 |
Компактная вертикальная антенная решетка круговой направленности на основе полуволновых разрезных вибраторов | 2022 |
|
RU2792404C1 |
ВСЕНАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ | 1993 |
|
RU2118018C1 |
Использование: для прямого преобразования энергии электромагнитного поля СВЧ диапазона радиоволн в постоянный электрический ток. Сущность изобретения заключается в том, что антенная решетка с обработкой сигнала состоит из М=2,3,4,… рядов линейных вибраторов, лежащих в одной плоскости и равноудаленных друг от друга на расстояние, кратное λ/2, причем в каждом ряду имеется N=2,3,4,… вибраторов каждый длиной λ/2 распределенных таких образом, что в каждом из М рядов концы соседних вибраторов соединены между собой по постоянному току (N-1) диодами, включенными по постоянному току последовательно и однополярно, свободные концы крайних вибраторов М рядов соединены между собой параллельно и однополярно и подключены к нагрузке антенны, при этом выводы каждого из (N-1)M диодов укорочены или удлинены до размера λ/2, а концы соседних вибраторов и диодов в каждом ряду соединены между собой под углом 90°. Технический результат: обеспечение возможности приема одной антенной решеткой сигналов как с горизонтальной, так и с вертикальной поляризацией. 1 табл., 4 ил.
Антенная решетка с обработкой сигнала, состоящая из М=2,3,4,… рядов линейных вибраторов, лежащих в одной плоскости и равноудаленных друг от друга на расстояние, кратное λ/2, причем в каждом ряду имеется N=2,3,4,… вибраторов каждый длиной λ/2 распределенных таких образом, что в каждом из М рядов концы соседних вибраторов соединены между собой по постоянному току (N-1) диодами, включенными по постоянному току последовательно и однополярно, свободные концы крайних вибраторов М рядов соединены между собой параллельно и однополярно и подключены к нагрузке антенны, отличающаяся тем, что выводы каждого из (N-1)M диодов укорочены или удлинены до размера λ/2, а концы соседних вибраторов и диодов в каждом ряду соединены между собой под углом 90°.
АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛА | 2013 |
|
RU2571586C2 |
ИНДИКАТОР ПОЛЯ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ | 2011 |
|
RU2485670C1 |
WO 2012135096 A1, 04.10.2012 | |||
KR 101469192 B1, 10.12.2014 | |||
US 3434678 A1, 25.03.1969 | |||
KR 20010101185 A, 14.11.2001. |
Авторы
Даты
2020-06-25—Публикация
2020-02-10—Подача