Патент на изобретение №2258984

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2258984 (13) C1
(51) МПК 7
H01Q3/26, G01S3/38
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 18.01.2011 – действует

На основании пункта 3 статьи 13 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I патентообладатель обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявившему такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, – гражданину РФ или российскому юридическому лицу.

(21), (22) Заявка: 2004104136/09, 12.02.2004

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

12.02.2004

(45) Опубликовано: 20.08.2005

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
ДЕРЮГИН Л.Н. и др. Коммутационный метод управления лучом, Москва, Радиотехника и электроника, 1964, №3, т.19. RU 2109376 C1, 20.04.1998. RU 2024033 C1, 30.11.1994. RU 2117308 С1, 10.08.1998. US 4926186 А, 15.05.1990. DE 2505697 А, 05.03.1987. FR 2552885 A, 05.04.1985.

Адрес для переписки:

344027, г.Ростов-на-Дону, Ростовский ВИ РВ, Научно-исследовательский отдел

(72) Автор(ы):

Мануилов Б.Д. (RU),
Безуглов Ю.Д. (RU),
Костенко Д.И. (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Мануилов Борис Дмитриевич (RU),
Безуглов Юрий Дмитриевич (RU),
Костенко Дмитрий Игоревич (RU)

(54) СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ДВУХ НЕЗАВИСИМО ОРИЕНТИРУЕМЫХ ЛЕПЕСТКОВ В ДИАГРАММЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ

(57) Реферат:

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано для формирования двухлепестковых диаграмм направленности с независимым сканированием каждого из лепестков. Техническим результатом является формирование диаграммы направленности с двумя главными лепестками, ориентированными в произвольных направлениях. Способ формирования двух независимо ориентируемых лепестков в диаграмме направленности фазированной антенной решетки основан на дискретизации фазовых сдвигов в каналах излучателей, при этом фазовый сдвиг в канале каждого излучателя устанавливают равным сумме двух дискретных фаз, одна из которых соответствует бинарному, т.е. с дискретом , квантованию фазового сдвига, обеспечивающего отклонение луча на угол z, а вторая – квантованию с более мелким шагом фазового сдвига, обеспечивающего отклонение луча на угол z, причем для независимого наведения первого и второго главных лепестков в направления 1z и 2z углы z и z выбирают в соответствии с определенными соотношениями. 5 ил.

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано для формирования двухлепестковых диаграмм направленности (ДН) с независимым сканированием каждого из лепестков (лучей).

В известных способах сканирование луча фазированной антенной решетки (ФАР) осуществляют путем непрерывного или дискретного управления фазами в каналах излучателей.

Известен способ сканирования луча ФАР, основанный на дискретизации в каналах излучателей фаз, соответствующих линейному фазовому фронту, обеспечивающему установку луча в заданном направлении [1].

Существо известного способа (применительно к N-элементной линейной ФАР, расположенной вдоль оси z) заключается в следующем. Сигнал передатчика распределяют в равных долях или в ином соотношении между каналами излучателей, в n-м из которых (n=0,1..N-1) фазу сигнала устанавливают дискретной в соответствии с соотношением

где – дискрет фазирования,

Ent(x) – целая часть числа х,

q – константа округления (обычно q=0.5),

k=2·/, – длина волны,

dz – шаг решетки,

0z – требуемый угол ориентации луча относительно оси z.

При таком фазировании диаграмма направленности ФАР имеет один главный лепесток, максимум которого ориентирован примерно в направлении 0z.

Недостатком известного способа сканирования является то, что он не может сформировать ДН с двумя главными лепестками, ориентированными в произвольных направлениях. В то же время известно, что функциональные возможности многих радиотехнических систем могут быть значительно расширены, если антенная решетка способна оперативно изменять количество независимо ориентируемых лучей в диаграмме направленности.

Предлагаемый способ направлен на устранение упомянутого недостатка. На фиг.1 представлены диаграммы направленности линейной ФАР с двумя независимо ориентированными главными лепестками (сплошная линия) и с двумя симметрично отклоненными от нормали к решетке лепестками (штриховая линия). На фиг.2-3 приведены объемные ДН плоской ФАР, а на фиг.4-5 – их конические сечения, проходящие через главные лепестки объемной ДН. В линейной АР число излучателей N=20, в плоской АР Nx×Ny (Nx=20, Ny=20), шаг решетки во всех случаях был равен d=0.5.

Рассмотрим существо упомянутого способа. Как и в прототипе, сигнал передатчика распределяют между каналами излучателей, после чего фазу сигналов в каналах излучателей также устанавливают дискретной. Однако в отличие от прототипа фазовый сдвиг в канале каждого излучателя устанавливают равным сумме двух дискретных фаз, одна из которых соответствует бинарной (0, ) дискретизации фазового сдвига, обеспечивающего отклонение луча на угол z, а вторая – дискретизации с более мелким шагом фазового сдвига, обеспечивающего отклонение луча на угол z, причем для независимого наведения первого и второго главных лепестков в направления 1z и 2z углы z и z выбирают в соответствии с соотношениями

Проведенный сравнительный анализ заявленного способа и прототипа показывает, что заявленный способ отличается тем, что изменены условия выполнения операции дискретизации фаз в каналах излучателей, поскольку фазовый сдвиг в канале каждого излучателя устанавливают равным сумме двух дискретных фаз, одна из которых соответствует бинарной (0, ) дискретизации фазового сдвига, обеспечивающего отклонение луча на угол z а вторая – дискретизации с более мелким шагом фазового сдвига, обеспечивающего отклонение луча на угол z, причем для независимого наведения первого и второго главных лепестков в направления 1z и 2z углы z и z выбирают в соответствии с соотношениями (3)-(4).

Рассмотрим предлагаемый способ вначале на примере линейной ФАР изотропных излучателей, ориентированной вдоль оси z сферической системы координат.

Выше было показано, что для ориентации луча в направлении 0z при непрерывном и дискретном фазировании фазы излучателей устанавливаются в соответствии с формулами (2) и (1) соответственно, из которых следует, что при необходимости ориентировать луч в симметричном относительно нормали к решетке направлении 180°-0z соответствующие фазовые сдвиги будут отличаться от (2) и (1) только знаком, поскольку cos(180°-z)=-cos0z. Поскольку при фазировании с дискретом n дискр кратно , то разность фаз в n-м элементе, необходимых для ориентации луча в направления 0z и 180°-0z, кратна 2. Поэтому, в ДН, помимо лепестка в направлении 0z, сформируется лепесток в направлении 180°-0z.

Убедиться в этом можно, рассчитав диаграмму направленности решетки по формуле

На фиг.1 штриховой линией представлены результаты расчета по формуле (5) при 0z=50°. Очевидно ДН линейной ФАР при фазировании с дискретом содержит два луча, ориентированных симметрично относительно экваториальной плоскости. Точно такие же два луча формируются в ДН и при ориентации луча в направлении 180°-0z.

Если при непрерывном фазировании фазовый сдвиг в n-м излучателе установить равным сумме двух фаз

и

соответствующих ориентации луча в направлениях z и z соответственно, то максимум ДН установится в направлении 1z, которое связано с углами z и z соотношением

которое несложно получить, приравняв выражение (2) сумме выражений (6) и (7).

При дискретизации 1n с дискретом , а 2n с более мелким (например, /4) дискретом, помимо луча, ориентированного в направлении 1z, сформируется луч в направлении 2z, которое определяется из соотношения

Поочередно вычитая и суммируя выражения (8) и (9), получим

Из выражений (10) и (11) непосредственно следуют приведенные выше соотношения (3) и (4) для углов z и z.

На фиг.1 сплошной линией представлена диаграмма направленности линейной ФАР с двумя главными лепестками, ориентированными в заданных направлениях (1z=50°, 2z=150°), рассчитанная по формуле (5), где n дискр определен формулой

где

Предложенный способ пригоден и для формирования двух независимо ориентированных лепестков в объемной ДН ФАР. Применительно к плоской эквидистантной АР изотропных излучателей, расположенных в плоскости хоу с шагом dx и dy вдоль осей х и у соответственно, предложенный способ формирования двух независимо ориентированных лепестков в объемной ДН АР с дискретными фазовращателями бинарного типа реализуется, если фазу излучателя, стоящего на пересечении строки с номером nx и столбца с номером ny, устанавливать в соответствии с соотношениями

где

Здесь через 1x, , 2x, обозначены заданные углы ориентации первого и второго лучей относительно положительных направлений осей x и у соответственно.

На фиг.2-5 приведен пример реализации предложенного способа применительно к плоской ФАР при 1x=50, =50, 2x=120, 2y=60. На фиг.2 и 3 представлены ДН в виде поверхностей и в виде линий уровня соответственно. Конические сечения объемных ДН, соответствующие фиксированным значениям 1x, 2x либо 1y, 2y, приведены на фиг.4 и 5.

Объемные ДН рассчитывались по формуле

Из фиг.1-5 следует, что изменение условий выполнения операции дискретизации фаз в каналах излучателей, заключающееся в том, что фазовый сдвиг в канале каждого излучателя устанавливают равным сумме двух дискретных фаз, одна из которых соответствует бинарной (0, ) дискретизации фазового сдвига, обеспечивающего отклонение луча на угол z, а вторая – дискретизации с более мелким шагом фазового сдвига, обеспечивающего отклонение луча на угол z, причем для независимого наведения первого и второго главных лепестков в направления 1z и 2z углы z и z выбирают в соответствии с соотношениями (3)-(4), приводит к возможности формирования в ДН двух независимо ориентируемых лучей.

Источник информации

Формула изобретения

Способ формирования двух независимо ориентируемых лепестков в диаграмме направленности фазированной антенной решетки, основанный на дискретизации фазовых сдвигов в каналах излучателей, отличающийся тем, что фазовый сдвиг в канале каждого излучателя устанавливают равным сумме двух дискретных фаз, одна из которых соответствует бинарному, т.е. с дискретом , квантованию фазового сдвига, обеспечивающего отклонение луча на угол z, а вторая – квантованию с более мелким шагом фазового сдвига, обеспечивающего отклонение луча на угол z, причем для независимого наведения первого и второго главных лепестков в направления 1z и 2z углы z и z выбирают в соответствии с соотношениями

z=arccos[(cos1z-cos2z)/2];

z=arccos[(cos1z+cos2z)/2].

РИСУНКИ

Categories: BD_2258000-2258999