Фазированная антенная решетка отражательного типа
Использование: в радиолокационных системах с электрическим сканированием луча для повышения точности установки фазового распределения, увеличения коэффициента усиления и уменьшения времени переключения луча, модуля фазированной антенной решетки. Сущность изобретения: антенная решетка содержит три подрешетки ромбической формы, излучатели круговой поляризации, ячейки управления и три спецвычислителя. Апертура антенной решетки выполнена в виде правильного многоугольника, а каждая подрешетка состоит из N столбцов и M + 1 строк, расположенных под углом 120° друг к другу. Каждая ячейка управления выполнена в виде параллелограмма и содержит линейки фазовращателей и печатные платы. 4 ил.
Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам и может быть использовано в радиолокационных системах с электрическим сканированием луча.
Известно, что в антеннах с электрическим сканированием луча одна из основных проблем связана с созданием требуемого фазового распределения на всех элементах решетки. Необходимо, получив исходную информацию о требуемом угловом положении луча в заданном секторе пространства, произвести в спецвычислителе расчет требуемых фаз излучателей антенной решетки и осуществить установку фаз в фазовращателях ФАР. Такие ФАР, как Patriot, Missile Site Radar (MSR) и PAR, представляют собой многофункциональные радиолокационные комплексы, которые могут эффективно использоваться в аэродромных системах обзора и слепой посадки, а также в целях обнаружения и сопровождения летательных аппаратов. Фазированная решетка РЛС состоит из нескольких тысяч фазовращателей. Управление ими является сложной задачей. В целях повышения коэффициента усиления ФАР, снижения ее стоимости целесообразно использовать принцип модульного построения. В состав модуля ФАР входит приемопередающая аппаратура, антенна и элементы управления. Для сканирования лучом в достаточно широком секторе углов антенна модуля ФАР должна представлять собой сканирующую антенную решетку, причем для получения минимальных зазоров между модулями ФАР их апертуры целесообразно выполнять в виде правильных шестиугольников. Известны ФАР, в которых элементы антенной решетки образуют не прямоугольную, а треугольную (гексагональную) сетку. Очевидно, что в таких случаях конструкция ФАР, включая систему управления фазовращателями, связанная с прямоугольной системой координат, не всегда является наиболее эффективной. В частности для гексагональной решетки более подходящей при формировании алгоритма управления может явиться косоугольная система координат. Наиболее близкой по своей технической сущности и достигаемому результату является фазированная антенная решетка отражательного типа с апертурой в виде правильного шестиугольника, возбуждаемой пространственным распределителем мощности облучателем, имеющим осевую симметрию, содержащая расположенные в узлах гексагональной сетки излучатели круговой поляризации и связанные со спецвычислителем системы управления лучом ФАР ячейки управления, каждая из которых выполнена в виде линейки фазовращателей с печатной платой. Это устройство может быть использовано как автономная ФАР и как составная часть крупноапертурного антенного модуля ФАР. Известны варианты конструкции ФАР, выполненные на основе отдельных излучающих элементов и на основе интегрированных элементов. В последнем случае излучатели ФАР сгруппированы по 4 элемента с линейкой фазовращателей и платой управления. Недостатком устройства-прототипа является то, что при значительном числе элементов модуля ФАР (порядка нескольких тысяч излучателей), даже в случае использования интегрированных элементов из 4-х излучателей, необходимо применение чрезвычайно большого количества проводников, соединяющих фазовращатели со спецвычислителем модуля. Это приводит к взаимной связи цепей управления, искажениям управляющих импульсов и фазовых соотношений в фазовращателях, а это влечет за собой снижение коэффициента усиления ФАР. Кроме того, указанное выполнение ФАР требует применения сложного алгоритма управления, что уменьшает быстродействие переключения луча в заданном секторе пространства. Кроме того затруднен отвод от элементов ФАР тепла, выделяемого за счет энергии управления и вследствие СВЧ потерь. Это приводит к неравномерному нагреву элементов в пределах апертуры ФАР. Особенно критичным этот фактор является в случае использования ферритовых фазовращателей, фаза которых существенно зависит от температуры окружающей среды. В конечном счете это также вызывает снижение точности установки фазового распределения в апертуре антенны и коэффициента усиления ФАР. Целью изобретения является повышение точности установки фазового распределения, повышение коэффициента усиления (КУ) и уменьшение времени переключения луча ФАР. Это достигается тем, что в фазированной антенной решетке отражательного типа с апертурой в виде правильного шестиугольника, возбуждаемой пространственным распределителем мощности-облучателем, имеющим осевую симметрию, содержащей расположенные в узлах гексагональной сетки излучатели круговой поляризации и связанные со спецвычислителем системы управления лучом ФАР ячейки управления, каждая из которых выполнена в виде линейки фазовращателей с печатной платой, апертура антенной решетки выполнена в виде трех идентичных подрешеток ромбической формы из No столбцов и No+1 строк, расположенных под углом 120о друг к другу, в каждую ячейку управления, апертура которой выполнена в виде параллелограмма со сторонами, ориентированными вдоль строк и столбцов подрешетки, дополнительно введены параллельно расположенные линейки фазовращателей и платы управления, а в систему управления лучом дополнительно введены два идентичных первому спецвычислителя, причем каждый спецвычислитель связан с ячейками управления соответствующей подрешетки, а фазовые сдвиги, вводимые от каждого спецвычислителя в фазовращатели соответствующей подрешетки, определяются по формуле:










Н высота облучателей над апертурой модуля;
ro радиус фокального кольца;
Ri радиус вектор излучателя;



K1=




K2=








K3=









d шаг решетки. В спецвычислителе требуемые фазы определяются в виде кодов фазовых состояний. Для каждой подрешетки используются лишь два из указанных фазовых набегов. Так для подрешетки А (см. фиг. 2) фазовые набеги К2 и К3 вычисляются вдоль координат y и z, а значение К1 полагается равным нулю, для подрешетки В соответственно К2 0, а для подрешетки С-К3 0. При ориентации луча по нормали к апертуре решетки К1 К2 К3 0. Для того, чтобы исключить фазовые ошибки коллимации в апертуре модуля, необходимо ввести нелинейные фазовые поправки в каждый фазовращатель ФАР. Это учитывается в расчетной формуле слагаемым с квадратным корнем из величины, определяемой геометрией решетки. Последнее слагаемое (

T


N общее количество фазовращателей в модуле ФАР;
No + 1 число фазовращателей в одном столбце. Воздушная система термостабилизации 8 содержит воздуховоды, расположенные параллельно боковым граням каждой подрешетки 10 и создает параллельные воздушные потоки между печатными платами 9 ячеек управления 3, 4. Шестиугольная форма апертуры модуля обеспечивает гексагональную упаковку модулей на каркасе модульной ФАР, что позволяет наращивать количество модулей (см. фиг. 4) и максимально сократить зазоры между модулями. Примером конкретного выполнения фазированной антенной решетки модуля ФАР может служить устройство, конструкция которого изображена на фиг. 1 и 2. В антенной решетке модуля имеется 3600 излучателей и фазовращателей, сгруппированных в 36 ячеек управления (в каждой подрешетке содержится соответственно 1200 излучателей и фазовращателей, 12 ячеек управления). В каждой ячейке управления 6 линеек фазовращателей. От спецвычислителя к каждой подрешетке проложен жгут из 250 проводников. В устройстве-прототипе с таким же числом фазовращателей, интегрированных по 4 элемента, потребовалось бы на порядок большее количество проводников для связи антенной решетки со спецвычислителем. Согласно проведенной оценке, выигрыш в коэффициенте усиления антенной решетки по сравнению с устройством-прототипом составляет за счет повышения точности установки фазового распределения 1 дБ.
Формула изобретения



где K1, K2, K3 коды фазовых набегов по столбцам и строкам для соответствующей подрешетки;

xi, yi, zi координаты излучателя круговой поляризации;
H высота фокального кольца облучателя над апертурой ФАР;
rо радиус фокального кольца облучателя;
Ri радиус-вектор излучателя круговой поляризации;
ji начальная фазовая длина i-го фазовращателя.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4