Подземная фазированная антенная решетка
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиосвязи или мониторинга электромагнитной обстановки. Техническим результатом изобретения является снижение площади, необходимой для установки подземной фазированной антенной решетки (ПФАР), и повышение коэффициента усиления. ПФАР выполнена в виде группы плоских элементов (ПЭ), установленных компланарно в пределах или на поверхности полупроводящей среды. Каждый ПЭ содержит пару излучателей, выполненных в форме равносторонних треугольников. Внешние концы излучателей соединены между собой короткозамкнутыми (к.з.) проводниками. ПЭ размещены вдоль параллельных прямых. К.з. проводники примыкающих ПЭ, установленных вдоль примыкающих прямых, совмещены и смещены друг относительно друга на длину излучателя. В центре каждого ПЭ излучатели отрезками кабеля подключены к фидерному тракту. 7 ил.
Изобретение относится к области радиотехники, а именно к антенной технике, и может быть использовано в качестве подземной или приземной приемной и/или передающей антенны, обеспечивающей широкодиапазонную работу в коротковолновом (KB) и ультракоротковолновом диапазонах волн.
Заявленная подземная фазированная антенная решетка (ПФАР) расширяет арсенал средств данного назначения. Известна ПФАР по пат. РФ 2080712, МПК H 01 Q 21/00, опубл. 25.05.97 г., состоящая из плоских элементов (ПЭ), каждый из которых образован двумя ортогональными парами излучателей. Плоские элементы размещены в одной плоскости и их излучатели подключены к тракту питания, включающему низкочастотный (н.ч.) и высокочастотный (в.ч.) каналы. Однако известная ПФАР требует два тракта питания для н.ч. и в.ч. поддиапазонов и занимает относительно большую площадь. Известна также кольцевая ФАР по пат. РФ 2133531, МПК H 01 Q 21/00, опубл. 20.07.99 г. Известная ФАР состоит из группы плоских элементов, размещенных компланарно и образующих апертуру в форме круга. Каждый ПЭ содержит по две пары ортогональных излучателей, подключенных к н.ч. и в.ч. фидерным трактам. При такой схеме достигается идентичность диаграмм направленности (ДП) при фазировании излучателей в заданных азимутальных направлениях. Однако данная ФАР также требует применения двух трактов питания, что усложняет ее конструкцию и увеличивает площадь апертуры. Наиболее близкой по своей технической сущности к заявленной является известная подземная ФАР по пат. РФ 2159488, МПК H 01 Q 21/00, опубл. 20.11.2000 г. ФАР - прототип состоит из группы ПЭ, размещенных компланарно в пределах или на поверхности полупроводящей среды (например, в толще или на поверхности земли). Каждый ПЭ содержит пару излучателей, внешние концы которых соединены между собой с помощью короткозамкнутых (к.з.) проводников. Концы излучателей в центрах ПЭ с помощью отрезков коаксиального фидера подключены к фидерному тракту. Каждый излучатель выполнен в форме четырехугольника, симметричного относительно его продольной оси, с отличающимися углами при вершинах. Продольные оси излучателей ориентированы вдоль диагонали апертуры. Примыкающие друг к другу ПЭ электрически соединены между собой. Экранные оболочки отрезков коаксиального кабеля в центре апертуры соединены между собой. Коаксиальные кабели фидерного тракта размещены вдоль одной из диагональной апертуры. При такой схеме обеспечивается широкодиапазонная работа ФАР при использовании общего тракта питания для в.ч. и н.ч. поддиапазонов. Однако известная ФАР обладает относительно малой эффективностью (коэффициентом усиления - КУ), особенно в в.ч. поддиапазоне из-за резкой неравномерности распределения амплитуд тока вдоль апертуры ФАР. Целью изобретения является разработка ПФАР, обеспечивающей достижение более высокой эффективности за счет обеспечения равномерного распределения амплитуд тока вдоль апертуры ПФАР как в в.ч., так и в н.ч. поддиапазонах. Поставленная цель достигается тем, что в известной подземной ФАР, содержащей группу ПЭ, установленных компланарно в пределах или на поверхности полупроводящей среды, в которой каждый ПЭ содержит пару излучателей, внешние концы которых соединены друг с другом к.з. проводниками, концы излучателей в центре ПЭ при помощи соответствующих отрезков коаксиального фидера подключены к фидерному тракту, а к.з. проводники примыкающих друг к другу ПЭ между собой электрически соединены, излучатели выполнены в форме равносторонних треугольников. ПЭ размещены вдоль n параллельных прямых, где n=2,3... Продольные оси излучателей ориентированы вдоль этих прямых. Внешние концы излучателей, принадлежащих примыкающим друг к другу ПЭ, размещены вдоль одной прямой, электрически соединены между собой. ПЭ, размещенные вдоль примыкающих прямых, смещены вдоль этих прямых относительно друг друга на расстояние, равное длине одного излучателя. К.з. проводники ПЭ, размещенных вдоль примыкающих прямых, совмещены и электрически соединены между собой. В каждом ПЭ отрезок коаксиального фидера, с помощью которого излучатели подключены к фидерному тракту, уложен вдоль продольной оси одного из излучателей. При такой схеме как в н.ч., так и в в.ч. поддиапазонах обеспечивается близкое к равномерному распределение амплитуд тока, чем достигается наибольший, при заданном количестве ПЭ, коэффициент усиления ФАР в целом. Анализ известных решений по источникам технической и патентной литературы показал, что в них отсутствуют технические решения, содержащие совокупность признаков заявленного устройства, что указывает на его соответствие условию патентоспособности "новизна". Также в источниках информации не обнаружены отличительные признаки заявленного устройства, обеспечивающие достижение технического результата, который достигнут заявленным устройством, что указывает на его соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень". Заявленное устройство поясняются чертежами, на которых показаны: на фиг.1 - общая схема ПФАР; на фиг.2 - схема плоского элемента; на фиг.3, 4 - варианты построения фидерного тракта; на фиг.5 - рисунки, поясняющие принцип работы; на фиг.6 - результаты экспериментальных измерений КБВ; на фиг.7 - расчетные ДН ПФАР. Заявленная подземная фазированная антенная решетка, показанная на фиг.1, состоит из группы плоских элементов (1). В приведенном на фиг.1 варианте число ПЭ 1 вдоль одной прямой равно четырем (N=4). ПЭ 1 расположены вдоль двух параллельных прямых о-о' и с-с', т.е. в данном примере число прямых n равно 2 (n= 2). Каждый ПЭ 1 состоит из пары излучателей 2 (на фиг.1 - заштрихованы). Длина каждого излучателя 2 равна l. На фиг.1 ПЭ 1, размещенные вдоль прямой о-о', обозначены: А2, А4, А6, А8; на прямой с-с' - A1, А3, А5, А7. Излучатели 2 выполнены в форме равностороннего треугольника, симметрично установленного относительно прямой, на которой расположен ПЭ 1, а одна из его вершин примыкает к центру ПЭ 1. Внешние концы излучателей 2 каждого из ПЭ 1 электрически соединены друг с другом к.з. проводниками 3. К.з. проводники 3 изогнуты таким образом, что совместно с внешними концами (основаниями треугольников) излучателей 2 образуют контур ПЭ 1 в форме правильного шестиугольника (см. также фиг.2). В общем случае число параллельных прямых, вдоль которых могут быть размещены ПЭ 1, может быть n=2,3... ПЭ 1, размещенные вдоль примыкающих параллельных прямых (на фиг. 1 вдоль прямых о-о' и с-с'), смещены друг относительно друга вдоль этих прямых на расстояние, равное длине излучателя l. Расстояние d между параллельными прямыми выбрано таким образом, чтобы к.з. проводники 3 ПЭ 1, расположенных вдоль этих прямых, были совмещены и электрически соединены между собой. Конструктивно это означает, что, например, к.з. проводник ПЭ 1 А2 одновременно является частью к.з. проводников ПЭ 1 A1 и А3. К.з. проводник ПЭ 1 А4 является частью к.з. проводников ПЭ 1 А3 и А5 и т.д. Из геометрии ПЭ 1 следует, что

















где








Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7