Известны способы электрического управления лучом остронаправленных линейных и поверхностных решеток с коммутацией многих излучателей, основанные на электрическом или. электромеханическом изменении фазовой скорости волны в волноводных системах, питающих излучатели, а также на использовании изменения постоянной распространения электромагнитных колебаний СВЧ в фидерных линиях.
Недостатками подобных способов является малая эффективность управления лучом и сложность конструкции антенны.
В предлагаемом способе поворот луча осуществляют операциями «включено-выключено путем измеиения периода квазипериодического закона чередования работающих и неработающих излучателей. Эго позволяет упростить конструкцию антенны и повысить эффективность управления лучом.
Антенная система содержит идентичные параллельно расположенные питающие волноводы / (см. чертеж), в каждом из которых на расстоянии Т, не превышающем длину волны, друг относительно друга размещены излучатели 2, образующие апертуру антенны и формирующие диаграмму направленности. Между полями волноводов созданы
фиксированные фазовые сдвиги и при переходе от одного питающего волновода к другому фаза изменяется на угол Д- 360°, где т -
число питающих волноводов, что обеспечивается с помощью диэлектрических вставок 3. При m 4 излучатели каждой группы могут питаться и от одного волновода, неразделенного перегородками, при этом излучатели связаны с различными (продольными или поперечными) составляющими поля в волноводе, имеющими относительный фазовый сдвиг Д J -- 90°.
I
При работе антенны из всех т-излучателей каждой группы одновременно включен и излучает только один излучатель. Одновременно работающие излучатели образуют линейную цепочку с шагом Т. Если общая щирина антенной системы b сравнима с ДЛИБОЙ волны, то некоторый разброс излучателей но оси X не будет существенно сказываться на характеристике нанравленности антенны. Таким образом, поворот луча осуществляют операциями «включено-выключено посредством изменения периода квазинериодического закона чередования работающих и неработающих излучателей.
Описанный способ электрического управления лучом остронаправленных линейных и поверхностных антенных решеток позволяет формировать луч и управлять им при расположении излучателей на изогнутых поверхностях различной формы. Используемая при этом антенна дает возможность применять различную систему питания излучателей (стоячие волны, бегущие волны, последовательная, параллельная и разветвленная схемы питания).
Предмет изобретения
Способ электрического управления лучом остронаправленных линейных и поверхностных антенных решеток с коммутацией многих излучателей, отличающийся тем, что, с целью упрощения конструкции антенны и повышения эффективности управления лучом, поворот луча осуществляют операциями «включено-выключено путем изменения периода квазипериодического закона чередования работающих и неработающих излучателей, образующих апертуру антенны и формирующих диаграмму направленности.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ электрического развертывания луча антенны по двум угловым координатам | 1958 |
|
SU117427A1 |
Диффракционная отражательная антенна бокового облучения с управляемой диаграммой направленности в широком секторе | 1956 |
|
SU114994A2 |
СПОСОБ КАЧАНИЯ ЛУЧА ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННЫ | 1956 |
|
SU110198A1 |
СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ БОРТОВЫХ КОНИЧЕСКИХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК | 2019 |
|
RU2723909C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ СВЧ С ЧАСТОТНЫМ СКАНИРОВАНИЕМ | 2017 |
|
RU2682592C2 |
ДВУХДИАПАЗОННАЯ ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ СИСТЕМА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЛУЧОМ | 2004 |
|
RU2273926C1 |
Дифракционная антенна с боковым облучением | 1956 |
|
SU110721A1 |
АНТЕННА МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ АНТЕННОЙ | 2018 |
|
RU2688949C1 |
ЗЕРКАЛЬНАЯ АНТЕННА | 2008 |
|
RU2359375C1 |
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ СКАНИРУЮЩАЯ ФАР | 2013 |
|
RU2540792C2 |
Авторы
Даты
1961-01-01—Публикация
1960-04-11—Подача