облучатель параболической антенны

Классы МПК:H01Q13/00 Волноводные рупоры или раструбы; щелевые антенны; волноводно-щелевые антенны; эквивалентные конструкции, вызывающие излучение вдоль пути распространения направленной волны
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Научно-производственное объединение им.С.А.Лавочкина
Приоритеты:
подача заявки:
1988-04-04
публикация патента:

Использование: антенная техника. Сущность изобретения: облучатель параболической антенны состоит из открытого конца круглого волновода с фланцем и диэлектрической линзы в виде тела вращения, при этом в диэлектрической линзе вдоль ее оси выполнено углубление в виде конуса, основание которого совмещено с плоскостью раскрыва, причем его диаметр dк выбран из соотношения 0,7облучатель параболической антенны, патент № 2092941 облучатель параболической антенны, патент № 2092941 dкоблучатель параболической антенны, патент № 2092941 2облучатель параболической антенны, патент № 2092941 , где облучатель параболической антенны, патент № 2092941 - рабочая длина волны, а угол облучатель параболической антенны, патент № 2092941к при вершине конуса - из соотношения 60oоблучатель параболической антенны, патент № 2092941 облучатель параболической антенны, патент № 2092941к облучатель параболической антенны, патент № 2092941110o. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

1. Облучатель параболической антенны, состоящий из открытого конца круглого волновода с фланцем и диэлектрической линзой, в виде тела вращения, отличающийся тем, что, с целью повышения точности формирования столообразной ДН, в диэлектрической линзе вдоль ее оси выполнено углубление в виде конуса, основание которого совмещено с плоскостью раскрыва, причем его диаметр dk выбран из соотношения 0,7облучатель параболической антенны, патент № 2092941 облучатель параболической антенны, патент № 2092941 dk облучатель параболической антенны, патент № 2092941 2облучатель параболической антенны, патент № 2092941, где облучатель параболической антенны, патент № 2092941 - рабочая длина волны, а угол облучатель параболической антенны, патент № 2092941k при вершине конуса из соотношения 60облучатель параболической антенны, патент № 2092941 облучатель параболической антенны, патент № 2092941k облучатель параболической антенны, патент № 2092941 110облучатель параболической антенны, патент № 2092941

2. Облучатель по п.1, отличающийся тем, что тело вращения представляет собой цилиндр высотой облучатель параболической антенны, патент № 2092941 и диаметром d облучатель параболической антенны, патент № 2092941 d к

3. Облучатель по п.1, отличающийся тем, что, с целью уменьшения уровня заднего излучения тело вращения представляет собой усеченный конус, угол облучатель параболической антенны, патент № 2092941 наклона образующей которого к оси выбран из соотношения 15облучатель параболической антенны, патент № 2092941 облучатель параболической антенны, патент № 2092941 облучатель параболической антенны, патент № 2092941 30облучатель параболической антенны, патент № 2092941, а высота облучатель параболической антенны, патент № 2092941

4. Облучатель по пп.1 3, отличающийся тем, что, с целью регулирования ДН, диэлектрическая линза установлена с возможностью ее перемещения вдоль оси.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к антенной технике и может использоваться в качестве облучателя однозеркальных параболических антенн космических аппаратов.

Известны конструкции антенн, которые могут быть использованы в качестве облучателей параболических антенн (патенты США N 3434166 и N 4636798, кл. 343 753). Эти облучатели представляют собой открытый конец круглого волновода с фланцем.

Наиболее близкой по совокупности существенных признаков является конструкция облучателя (патент США N 4636798 прототип), которая представляет собой открытый конец круглого волновода с импедансным фланцем, в апертуре волновода установлена диэлектрическая линза в форме полутора. Диэлектрическая линза расширяет диаграмму направленности (ДН) и придает ей форму, близкую к столообразной, что позволяет использовать ее в качестве облучателя зеркальных антенн с укороченным фокусным расстоянием.

Однако ДН известного облучателя не в достаточной степени приближена к идеальной диаграмме облучения главного зеркала параболических антенн, что приводит к снижению коэффициента использования поверхности (КИП) зеркальных антенн. Кроме того, данный облучатель не позволяет получить оптимальное облучение зеркала с углом раскрыва 2облучатель параболической антенны, патент № 2092941oоблучатель параболической антенны, патент № 2092941 180облучатель параболической антенны, патент № 2092941, что не позволяет использовать короткофокусные зеркальные антенны, которые имеют минимальные габариты и вес.

Технический результат заключается в повышении эффективности облучения зеркала короткофокусной параболической антенны за счет формирования диаграммы облучения близкой к идеальной.

Для этого в известной антенне, имеющей круглый волновод с фланцем и диэлектрическую линзу, последняя выполнена в виде цилиндра с коническим углублением, вершина которого направлена к открытому концу волновода, в котором размещен диэлектрический стержень, непосредственно связанный с линзой.

На фиг.1 изображен предлагаемый облучатель. Он состоит из круглого волновода 1 с волной H11, металлического фланца 2, который может иметь как плоскую, так и импедансную поверхность, и диэлектрической линзы 3, которая имеет продолжение внутрь волновода.

В данной конструкции используется явление отражения и преломления электромагнитных волн на границе раздела 2-х диэлектриков.

Электромагнитная волна, распространяясь из среды оптически более плотной и в менее плотную, претерпевает полное внутреннее отражение на диэлектрическом конусе, что позволяет сформировать ДН антенны с провалом по оси.

Из законов геометрической оптики угол раствора максимумов 2облучатель параболической антенны, патент № 2092941 диаграммы направленности облучателя определяется углом при вершине конуса vк 2облучатель параболической антенны, патент № 2092941 = 2облучатель параболической антенны, патент № 2092941к. Наибольшее значение КИП достигается при угле раствора 2облучатель параболической антенны, патент № 2092941 максимумов в диаграмме облучения

2облучатель параболической антенны, патент № 2092941 = 2облучатель параболической антенны, патент № 2092941o- 20облучатель параболической антенны, патент № 2092941

где 2облучатель параболической антенны, патент № 2092941o угол раскрыва зеркала антенны, в которой устанавливается данный облучатель.

Поэтому угол при вершине конуса определяется по формуле

облучатель параболической антенны, патент № 2092941

Чтобы волна претерпевала полное внутреннее отражение на конусе, необходимо, чтобы материал, из которого изготовлена линза, имел относительную диэлектрическую проницаемость облучатель параболической антенны, патент № 2092941 большую, чем emin, где облучатель параболической антенны, патент № 2092941min определяется по формуле

облучатель параболической антенны, патент № 2092941

где облучатель параболической антенны, патент № 2092941

Облучатель данной конструкции целесообразно использовать в зеркальных антеннах с углом раскрыва 2облучатель параболической антенны, патент № 2092941 облучатель параболической антенны, патент № 2092941 140облучатель параболической антенны, патент № 2092941. Увеличивать этот угол свыше 240o нецелесообразно, т.к. при этом снижается КИП. Поэтому в соответствии с формулой (1) угол облучатель параболической антенны, патент № 2092941к практически лежит в пределах 60облучатель параболической антенны, патент № 2092941облучатель параболической антенны, патент № 2092941 облучатель параболической антенны, патент № 2092941коблучатель параболической антенны, патент № 2092941 110облучатель параболической антенны, патент № 2092941.

Диаметр конуса dк должен быть больше диаметра круглого волновода, т.е. dкоблучатель параболической антенны, патент № 2092941 0,7облучатель параболической антенны, патент № 2092941 (лямбда рабочая длина волны). Увеличивать dк больше 2облучатель параболической антенны, патент № 2092941 не имеет смысла, т.к. это приведет к росту диэлектрических потерь и массы, практически не увеличивая степень взаимодействия линзы с полем.

Для придания линзе достаточной механической прочности ее диаметр d целесообразно выбрать на 2 5 мм больше диаметра конуса dк. Высота линзы h определяется по формуле

облучатель параболической антенны, патент № 2092941

При больших значениях угла при вершине конуса облучатель параболической антенны, патент № 2092941к>70облучатель параболической антенны, патент № 2092941, значительно возрастает уровень заднего излучения облучателя.

Для уменьшения утечки энергии за края зеркала путем уменьшения уровня заднего излучения облучателя предлагается конструкция диэлектрической линзы в виде усеченного конуса (фиг.2). Экспериментально установлено, что если угол наклона образующей конуса составляет 15 30o (фиг. 2), то уровень заднего излучения облучения уменьшается на 3 5 дБ. Диэлектрическая линза имеет возможность перемещаться вдоль оси волновода, что позволяет управлять формой ДН облучателя в широких пределах. При выдвижении диэлектрической линзы из волновода на величину больше (2облучатель параболической антенны, патент № 20929413)облучатель параболической антенны, патент № 2092941, антенна будет подобна диэлектрической стержневой антенне, т.е. антенне осевого излучения.

При погружении линзы в волновод она работает как рассеивающая структура, что позволяет регулировать глубину "провала" ДН по оси. Линза, входящая в конструкцию облучателя, изготовлена из высокочастотного диэлектрика (облучатель параболической антенны, патент № 2092941 = 2,56).

Угол при вершине конического углубления облучатель параболической антенны, патент № 2092941к= 80облучатель параболической антенны, патент № 2092941, диаметр dк= 1,1облучатель параболической антенны, патент № 2092941, угол облучатель параболической антенны, патент № 2092941 = 15облучатель параболической антенны, патент № 2092941.

Класс H01Q13/00 Волноводные рупоры или раструбы; щелевые антенны; волноводно-щелевые антенны; эквивалентные конструкции, вызывающие излучение вдоль пути распространения направленной волны

биконическая антенна -  патент 2528091 (10.09.2014)
антенна летательного аппарата -  патент 2526768 (27.08.2014)
плоская антенна вытекающей волны -  патент 2517724 (27.05.2014)
диэлектрический планарный излучатель -  патент 2515700 (20.05.2014)
зеркально-рупорная антенна -  патент 2514128 (27.04.2014)
широкополосная турникетная щелевая антенна -  патент 2510970 (10.04.2014)
способ изготовления rfid-антенн, работающих в диапазоне ультравысокой частоты -  патент 2507301 (20.02.2014)
резонансная волноводно-щелевая антенна -  патент 2504873 (20.01.2014)
щелевая полосковая антенна вытекающей волны с круговой поляризацией -  патент 2504055 (10.01.2014)
рупорный излучатель и способ его изготовления -  патент 2503101 (27.12.2013)
Наверх