RU2561238C1 - Non-stationary periscopic antenna system - Google Patents

Non-stationary periscopic antenna system Download PDF

Info

Publication number
RU2561238C1
RU2561238C1 RU2014130389/28A RU2014130389A RU2561238C1 RU 2561238 C1 RU2561238 C1 RU 2561238C1 RU 2014130389/28 A RU2014130389/28 A RU 2014130389/28A RU 2014130389 A RU2014130389 A RU 2014130389A RU 2561238 C1 RU2561238 C1 RU 2561238C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
support
emitter
mirror
change
antenna
Prior art date
Application number
RU2014130389/28A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Андрей Викторович Быков
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" (АО "НПО "ЛЭМЗ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" (АО "НПО "ЛЭМЗ") filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" (АО "НПО "ЛЭМЗ")
Priority to RU2014130389/28A priority Critical patent/RU2561238C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2561238C1 publication Critical patent/RU2561238C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: antenna system consists of a support with a free centre, an emitter located inside the support with free centre and a mirror - an intermediate emitter installed on the support. Besides, the mirror - the intermediate emitter is located so that centre of its projection is located inside the support as well and has a possibility of changing azimuth orientation within wide limits (to be rotated). With that, the emitter is located in the upper part of the support in the place excluding influence of structural members of the support and deteriorating immunity to interference.
EFFECT: providing possible change of emission direction within wide limits at increase of interference immunity.
2 cl, 2 dwg

Description

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано при создании антенных систем в радиосвязи и радиолокации.The invention relates to antenna technology and can be used to create antenna systems in radio communications and radar.

Во многих случаях для увеличения радиуса действия систем радиосвязи и радиолокации антенны необходимо устанавливать на значительной высоте. Например, антенны радиорелейных линий для обеспечения прямой видимости устанавливают обычно на опорах высотой 70-100 м. При этом возникает необходимость либо размещения приемопередающей аппаратуры непосредственно на опоре, либо использования длинного ВЧ тракта для передачи ВЧ сигнала от аппаратуры, расположенной внизу, до антенны, расположенной на мачте. Приемопередающая аппаратура имеет, как правило, значительные массогабаритные показатели, поэтому размещение аппаратуры непосредственно на опоре приводит к усложнению конструкции опоры, к значительному увеличению ее веса и стоимости, особенно если возникает необходимость изменения направления излучения антенны (авт. св. СССР №202243, кл. 21а4, 1967). Для передачи ВЧ сигнала от приемопередающей аппаратуры, расположенной внизу, до антенны, расположенной на мачте, возникает необходимость использования длинного ВЧ тракта, что приводит к усложнению аппаратуры, и, как следствие, к уменьшению надежности и увеличению стоимости, а также к усложнению ее обслуживания при эксплуатации. При изменении направления излучения антенны возникает необходимость использования вращающегося сочленения. При изменении направления излучения антенны в двух плоскостях необходимо использовать два вращающихся сочленения и механизм поворота антенны в вертикальной плоскости, расположенный на вращающейся платформе (авт. св. СССР №1810940 Α1, МПК H01Q 3/04, 1991). Все это приводит к значительному усложнению аппаратуры, к уменьшению надежности и увеличению стоимости.In many cases, to increase the range of radio communication systems and radar, antennas must be installed at a considerable height. For example, antennas for microwave links to provide direct visibility are usually installed on poles 70-100 m high. In this case, it becomes necessary to either place transceiver equipment directly on the pole or use a long RF path to transmit the RF signal from the equipment located below to the antenna located on the mast. The transceiver equipment usually has significant weight and size indicators, so placing the equipment directly on the support leads to a complication of the construction of the support, to a significant increase in its weight and cost, especially if there is a need to change the direction of radiation of the antenna (ed. St. USSR No. 202243, cl. 21a 4 , 1967). To transmit the RF signal from the transceiver equipment located below to the antenna located on the mast, it becomes necessary to use a long RF path, which complicates the equipment and, as a result, reduces reliability and increases cost, as well as complicates its maintenance during operation. When changing the direction of radiation of the antenna, it becomes necessary to use a rotating joint. When changing the direction of antenna radiation in two planes, it is necessary to use two rotating joints and a vertical rotation mechanism of the antenna located on a rotating platform (ed. St. USSR No. 1810940 401, IPC H01Q 3/04, 1991). All this leads to a significant complication of the equipment, to a decrease in reliability and an increase in cost.

Устранить эти проблемы позволяет использование перископических антенных систем.The use of periscopic antenna systems allows to eliminate these problems.

Так в отдаленном аналоге заявляемого изобретения, антенная система состоит из нижнего зеркала-излучателя, расположенного на земле, и верхнего зеркала-переизлучателя, установленного сбоку, на краю опоры. Нижнее зеркало может размещаться как непосредственно сбоку у подножия опоры, так и на удалении от него. «Верхнее зеркало-переизлучатель обычно выполняется плоским; нижнее зеркало имеет параболоидальную поверхность. Возможно также использование нижних зеркал с эллипсоидальной поверхностью. Контур верхних зеркал эллиптический, прямоугольный или ромбовидный; при этом проекция раскрыва верхнего зеркала на плоскость, нормальную направлению распространения, имеет вид круга или квадрата.» Зеркала с круглыми (в проекции) раскрывами обеспечивают больший коэффициент усиления, а также уменьшение боковых лепестков. (Антенны УКВ, Г.З. Айзенберг, В.Г. Ямпольский, О.Н. Терешин , часть 2. - M.: Связь, 1977, стр. 99-101).So in a distant analogue of the claimed invention, the antenna system consists of a lower mirror-emitter located on the ground, and an upper mirror-re-radiator mounted on the side, on the edge of the support. The lower mirror can be placed either directly on the side at the foot of the support, or at a distance from it. “The upper re-emitter mirror is usually flat; the lower mirror has a paraboloidal surface. It is also possible to use lower mirrors with an ellipsoidal surface. The contour of the upper mirrors is elliptical, rectangular or rhomboid; the projection of the opening of the upper mirror onto a plane normal to the direction of propagation has the form of a circle or square. ”Mirrors with round (in projection) openings provide a greater gain, as well as a decrease in side lobes. (VHF antennas, G.Z. Aizenberg, V.G. Yampolsky, O.N. Tereshin, part 2. - M .: Communication, 1977, p. 99-101).

В данной антенной системе приемопередающая аппаратура размещена на земле, что упрощает конструкцию опоры и снижает ее стоимость, ВЧ тракт между аппаратурой и нижним зеркалом имеет сравнительно небольшую длину и, следовательно, имеет высокую надежность, низкую стоимость и прост в обслуживании.In this antenna system, the transceiver equipment is located on the ground, which simplifies the design of the support and reduces its cost, the RF path between the equipment and the lower mirror has a relatively short length and, therefore, has high reliability, low cost and is easy to maintain.

Однако указанное устройство имеет следующие недостатки:However, this device has the following disadvantages:

- невозможность оперативной переориентации антенны по азимуту в случае изменения направления излучения (например, для смены направления радиорелейной линии за счет выбора другой рабочей приемопередающей станции) и тем более при вращении антенны;- the impossibility of operational reorientation of the antenna in azimuth in the event of a change in the direction of radiation (for example, to change the direction of the microwave line due to the choice of another working transceiver station) and even more so when the antenna rotates;

- низкая помехозащищенность, вызванная влиянием опоры, оттяжек и т.п., приводящая к появлению «попутных потоков», что приводит к ухудшению качества связи (Антенны и фидерные тракты для радиорелейных линий связи. Фролов О.П. - M.: Радио и Связь, 2001, стр. 230-231);- low noise immunity caused by the influence of the support, guy rods, etc., leading to the appearance of "associated flows", which leads to a deterioration in the quality of communication (Antennas and feeder paths for radio relay communication lines. Frolov OP - M .: Radio and Communication, 2001, pp. 230-231);

- невозможность оперативной переориентации антенны по углу места для изменения направления излучения.- the impossibility of operational reorientation of the antenna in elevation to change the direction of radiation.

Более близким аналогом, выбранным в качестве прототипа в связи со сходством выполняемой технической задачи, является антенная система, содержащая излучатель, расположенный рядом с приемопередающей аппаратурой, и верхнее зеркало-переизлучатель, установленное на вершине опоры, причем ориентация зеркала-переизлучателя меняется как по углу места, так и по азимуту (авт. св. СССР №112601, кл. 24а46605, H01Q 3/12, 1957).A closer analogue chosen as a prototype due to the similarity of the technical task being performed is an antenna system containing an emitter located next to the transceiver equipment and an upper re-emitter mirror mounted on top of the support, and the orientation of the re-emitter mirror changes as in elevation and in azimuth (ed. St. USSR No. 112601, class 24a 4 66 05 , H01Q 3/12, 1957).

В данной антенной системе возможно изменение в небольших пределах ориентации зеркала-переизлучателя, что позволяет изменять направления излучения.In this antenna system, it is possible to change the orientation of the re-emitter mirror within small limits, which allows you to change the direction of radiation.

Однако эта антенная система имеет следующие недостатки:However, this antenna system has the following disadvantages:

- невозможность изменения ориентации по азимуту зеркала-переизлучателя в широких пределах (вращение антенны);- the impossibility of changing the orientation in azimuth of the re-emitter mirror over a wide range (antenna rotation);

- низкая помехозащищенность, вызванная наличием попутных потоков, из-за влияния опоры, оттяжек;- low noise immunity caused by the presence of associated flows, due to the influence of the support, guy wires;

- большое время изменения направления излучения по углу места и сложная конструкция устройства ориентации антенны. Для изменения направления излучения необходимо механическое изменение положения зеркала. Такая система ориентации антенны имеет сложную конструкцию и сложна в эксплуатации. Это вызвано необходимостью механического изменения положения зеркала как по углу места, так и по азимуту. Кроме того, изменение наклона приводит к изменению проекции раскрыва верхнего зеркала на плоскость, нормальную направлению распространения, что сказывается на диаграмме направленности (так как уменьшение проекции приводит к увеличению величины боковых лепестков, расширению главного лепестка диаграммы направленности) (Антенны УКВ, Г.З. Айзенберг, В.Г. Ямпольский, О.Н. Терешин, часть 2. - M.: Связь, 1977, стр. 116). Чтобы избежать этого необходимо значительно увеличить размеры зеркала, что вызывает увеличение его веса, парусности, что в свою очередь ведет к увеличению инерционности системы, что еще больше увеличивает время изменения направления излучения. Все это в конечном итоге значительно увеличивает стоимость антенной системы.- large time changes in the direction of radiation in elevation and the complex design of the antenna orientation device. To change the direction of radiation, a mechanical change in the position of the mirror is necessary. Such an antenna orientation system has a complex structure and is difficult to operate. This is due to the need for a mechanical change in the position of the mirror both in elevation and in azimuth. In addition, a change in the slope leads to a change in the projection of the aperture of the upper mirror onto the plane, the normal direction of propagation, which affects the radiation pattern (since a decrease in the projection leads to an increase in the size of the side lobes, the expansion of the main lobe of the radiation pattern) (VHF, G.Z. Eisenberg, V.G. Yampolsky, O.N. Tereshin, part 2. - M .: Communication, 1977, p. 116). To avoid this, it is necessary to significantly increase the size of the mirror, which causes an increase in its weight, windage, which in turn leads to an increase in the inertia of the system, which further increases the time of changing the direction of radiation. All this ultimately significantly increases the cost of the antenna system.

Технический результат предлагаемого изобретения - возможность изменять направление излучения по азимуту в широких пределах вплоть до кругового.The technical result of the invention is the ability to change the direction of radiation in azimuth over a wide range up to circular.

Дополнительный технический результат - увеличение помехозащищенности за счет уменьшения в рабочем направлении мешающего излучения, вызванного боковым излучением, и исключения «попутных потоков», вызванных влиянием опоры.An additional technical result is an increase in noise immunity due to a decrease in the working direction of the interfering radiation caused by side radiation, and the elimination of "incident flows" caused by the influence of the support.

Другой дополнительный технический результат - возможность быстрого изменения направления излучения по углу места при сохранении изменения направление излучения по азимуту в широких пределах, при упрощении конструкции и снижении стоимости устройства.Another additional technical result is the ability to quickly change the direction of radiation in elevation while maintaining changes in the direction of radiation in azimuth over a wide range, while simplifying the design and reducing the cost of the device.

Указанный технический результат достигается тем, что в антенной системе, состоящей из нижнего излучателя, расположенного внизу, и верхнего зеркала-переизлучателя, установленного на опоре, причем опора выполнена со свободным центром и нижний излучатель расположен внутри опоры со свободным центром, а верхнее зеркало-переизлучатель расположено таким образом, что центр его проекции находится тоже внутри опоры и имеет возможность менять ориентацию по азимуту в широких пределах (вращаться).The specified technical result is achieved in that in an antenna system consisting of a lower emitter located at the bottom and an upper re-emitter mirror mounted on a support, the support being made with a free center and the lower radiator located inside the support with a free center, and the upper mirror-re-emitter It is located in such a way that the center of its projection is also inside the support and has the ability to change the azimuth orientation over a wide range (rotate).

Дополнительный результат достигается тем, что нижний излучатель установлен на верху опоры вблизи зеркала-переизлучателя.An additional result is achieved by the fact that the lower emitter is mounted on top of the support near the mirror-re-emitter.

Другой дополнительный результат достигается тем, что нижний излучатель выполнен в виде двумерной фазированной антенной решетки, каждый элемент которой может изменять амплитуду и фазу СВЧ сигнала.Another additional result is achieved by the fact that the lower emitter is made in the form of a two-dimensional phased antenna array, each element of which can change the amplitude and phase of the microwave signal.

Сущность изобретения будет более понятна из приведенного описания и прилагаемых к нему чертежей.The invention will be more clear from the above description and the accompanying drawings.

На фиг. 1 показана предлагаемая антенная система.In FIG. 1 shows the proposed antenna system.

На фиг. 2 показана предлагаемая антенная система, заявляемая по пп.. 2, 3 формулы.In FIG. 2 shows the proposed antenna system, claimed by PP .. 2, 3 formulas.

На чертеже и в тексте приняты следующие обозначения:In the drawing and in the text, the following notation:

1 - излучатель;1 - emitter;

2 - зеркало-переизлучатель;2 - mirror re-emitter;

3 - опора со свободным центром;3 - support with a free center;

4 - ВЧ тракт.4 - RF path.

Антенная система содержит: нижний излучатель 1, расположенный внизу (на земле), и верхнее зеркало-переизлучатель 2, установленное на опоре 3, причем нижний излучатель 1 расположен внутри опоры 3 со свободным центром, а верхнее зеркало-переизлучатель 2, расположенное таким образом, что центр его проекции находится тоже внутри опоры 3.The antenna system includes: a lower radiator 1 located below (on the ground), and an upper re-emitter mirror 2 mounted on a support 3, the lower radiator 1 being located inside the support 3 with a free center, and the upper mirror-re-emitter 2 located in this way that the center of its projection is also inside the support 3.

Излучатель 1 может быть расположен внутри опоры 3, в верхней ее части, в непосредственной близости от зеркала-переизлучателя 2.The emitter 1 can be located inside the support 3, in its upper part, in the immediate vicinity of the mirror-re-emitter 2.

Излучатель 1 выполнен в виде двумерной активной фазированной антенной решетки, каждый элемент которой может изменять амплитуду и фазу СВЧ сигнала.The emitter 1 is made in the form of a two-dimensional active phased antenna array, each element of which can change the amplitude and phase of the microwave signal.

Антенная система работает следующим образом.The antenna system works as follows.

СВЧ сигнал по ВЧ тракту 4 поступает на вход излучателя 1 (который может быть выполнен в виде зеркала, рупора и т.п.), затем сигнал, исходящий от излучателя 1, отражается зеркалом-переизлучателем 2, установленным на опоре 3. Опора 3 представляет собой конструкцию со свободным центром, т.е. конструкцию, внутри которой распространяется СВЧ сигнал. Излучатель 1 находится внизу внутри опоры 3, зеркало-переизлучатель 2 расположено таким образом, что центр его проекции находится тоже внутри опоры 3. Таким образом, СВЧ сигнал проходит от излучателя 1, установленного внизу, до зеркала-переизлучателя 2, установленного наверху внутри опоры 3, центр которой является свободным для прохождения СВЧ сигнала. Это позволяет выполнить зеркало-переизлучатель 2 вращающимся вокруг оси, проходящей через свободный центр опоры 3, причем СВЧ сигнал всегда (при любом повороте зеркала-переизлучателя 2 относительно излучателя 1) проходит от излучателя 1 до зеркала-переизлучателя 2.The microwave signal through the RF path 4 is fed to the input of the emitter 1 (which can be made in the form of a mirror, horn, etc.), then the signal coming from the emitter 1 is reflected by the mirror-reemitter 2 mounted on the support 3. Support 3 represents a construction with a free center, i.e. the structure within which the microwave signal propagates. The emitter 1 is located below the inside of the support 3, the mirror-re-emitter 2 is located so that the center of its projection is also inside the support 3. Thus, the microwave signal passes from the emitter 1 installed below, to the mirror-re-emitter 2 installed above the inside of the support 3 , the center of which is free to pass the microwave signal. This allows you to make the mirror re-emitter 2 rotating around an axis passing through the free center of the support 3, and the microwave signal always (for any rotation of the mirror-re-emitter 2 relative to the emitter 1) passes from the emitter 1 to the mirror-re-emitter 2.

Возможность вращения зеркала-переизлучателя 2 позволяет оперативно переориентировать антенну по азимуту в случае необходимости изменения направления излучения.The possibility of rotation of the mirror-re-emitter 2 allows you to quickly reorient the antenna in azimuth, if necessary, change the direction of radiation.

Для увеличения помехозащищенности за счет уменьшения влияния опоры, оттяжек и т.п., приводящего к появлению «попутных потоков», необходимо уменьшить длину участка пути, на котором возможно взаимодействие проходящего СВЧ сигнала с элементами опоры 3 (элементы конструкции самой мачты, а также оттяжки). Для этого необходимо установить излучатель 1 на верху опоры вблизи зеркала-переизлучателя 2, исключив таким образом взаимодействие проходящего СВЧ сигнала с элементами опоры 3. При этом излучатель 1, выполненный в виде зеркала, можно оснастить цилиндрическим экраном, что позволяет существенно снизить дальнее боковое излучение зеркала-излучателя 1 (излучение в рабочем направлении всей антенной системы, определяемом зеркалом-переизлучателем 2) и излучение в заднем полупространстве (зеркала-излучателя 1) (Антенны УКВ, Г.З. Айзенберг, В.Г. Ямпольский, О.Н. Терешин, часть 1. - M.: Связь, 1977, стр. 353-354). Так как зеркало-излучатель расположено неподвижно относительно опоры 3, то цилиндрический экран может являться непосредственно силовой частью опоры 3.To increase the noise immunity by reducing the influence of the support, guy rods, etc., leading to the appearance of “back-flow”, it is necessary to reduce the length of the path section on which the interaction of the transmitted microwave signal with the support elements 3 is possible (mast construction elements, as well as guy wires ) To do this, it is necessary to install the emitter 1 on top of the support near the mirror-re-emitter 2, thus excluding the interaction of the transmitted microwave signal with the elements of the support 3. Moreover, the emitter 1, made in the form of a mirror, can be equipped with a cylindrical screen, which can significantly reduce the far lateral radiation of the mirror -radiator 1 (radiation in the working direction of the entire antenna system defined by the re-emitter mirror 2) and radiation in the back half-space (mirror-emitter 1) (VHF antennas, G.Z. Aizenberg, V.G. Yampol Lsky, O.N. Tereshin, part 1. - M .: Communication, 1977, p. 353-354). Since the mirror-emitter is stationary relative to the support 3, the cylindrical screen can be directly the power part of the support 3.

Для быстрого изменения направления излучения по углу места при сохранении изменения направление излучения по азимуту в широких пределах излучатель 1 выполнен в виде двумерной фазированной антенной решетки, каждый элемент которой может изменять амплитуду и фазу СВЧ сигнала. Изменяя распределение амплитуды и фазы СВЧ сигнала излучающих элементов, входящих в состав фазированной антенной решетки, можно менять направление излучения прежде всего по углу места антенной системы, не изменяя угол наклона зеркала-переизлучателя 2. Размер зеркала-переизлучателя 2 выбирается таким образом, чтобы исключить искажения при сканировании диаграммы направленности. Время изменения распределения амплитуды и фазы СВЧ сигнала излучающих элементов определяется быстродействием управляющих устройств. Управляющие устройства обеспечивают время переключения 5…10 мкс (Антенны с электрическим сканированием, Вендик О.Г., Парнес М.Д. Под ред. Бахрака Л.Д. Сов. Радио, 2001 г., стр. 9). При этом не только сохраняется возможность изменения направления излучения по азимуту в широких пределах, но и появляется возможность сканирования по азимуту. Изменение направления излучения по азимуту с помощью поворота зеркала-переизлучателя 2 необходимо, так как сканирование осуществляется в сравнительно узкой области (Антенны с электрическим сканированием, Вендик О.Г., Парнес М.Д. Под ред. Бахрака Л.Д. - Сов. Радио, 2001 г., стр. 228, 229).To quickly change the direction of radiation along the elevation angle while maintaining the change, the direction of radiation in azimuth over a wide range, the emitter 1 is made in the form of a two-dimensional phased antenna array, each element of which can change the amplitude and phase of the microwave signal. By changing the distribution of the amplitude and phase of the microwave signal of the radiating elements that make up the phased array, you can change the direction of radiation primarily in elevation of the antenna system without changing the angle of inclination of the mirror-re-emitter 2. The size of the mirror-re-emitter 2 is selected so as to avoid distortion when scanning the radiation pattern. The time of changing the distribution of the amplitude and phase of the microwave signal of the radiating elements is determined by the speed of the control devices. The control devices provide a switching time of 5 ... 10 μs (Antennas with electric scanning, Vendik OG, Parnes MD Under the editorship of Bahrack LD Sov. Radio, 2001, p. 9). In this case, not only the possibility of changing the direction of radiation in azimuth over a wide range remains, but also the possibility of scanning in azimuth. Changing the direction of radiation in azimuth by turning the mirror-re-emitter 2 is necessary, since scanning is carried out in a relatively narrow area (Antennas with electric scanning, Vendik O.G., Parnes M.D. Edited by L. Bahrak - Sov. Radio, 2001, p. 228, 229).

Фазированные антенные решетки имеют сложную систему питания (приемопередающие модули АФАР для активных ФАР, делители, ответвители, фазовращатели для пассивных ФАР) и управления (Антенны и устройства СВЧ Сазонов Д.М. - М., «Высшая школа» 1988, стр. 396-399.). Сканирование осуществляется в узкой области, и для кругового обзора пространства необходимо использовать либо несколько неподвижных антенн, которые обеспечивают круговой обзор, либо одну вращающуюся (Антенны с электрическим сканированием, Вендик О.Г., Парнес М.Д. Под. ред. Бахрака Л.Д. - Сов. Радио, 2001 г., стр. 227-243). Использование нескольких неподвижных антенн позволяет расположить элементы питания антенной системы на неподвижной платформе, что упрощает ее конструкцию и эксплуатацию, но количество элементов системы питания и управления при этом увеличивается, что приводит, естественно, к увеличению стоимости. Использование одной вращающейся антенны позволяет уменьшить количество элементов питания, но усложняет аппаратуру (так как повышаются требования к механической прочности, и появляется многоканальное вращающееся сочленение). Все это усложняет антенную систему и также увеличивает ее стоимость. Предложенное техническое решения позволяет обеспечить круговой обзор пространства при использовании небольшого количества элементов системы питания (как у ФАР с одной вращающейся антенной), расположенных на неподвижной платформе (как у ФАР с несколькими неподвижными антеннами без применения многоканального вращающегося сочленения, а следовательно, без усложнения антенной системы и увеличения ее стоимости.Phased antenna arrays have a complex power system (AFAR transceiver modules for active headlights, dividers, taps, phase shifters for passive headlights) and controls (Antennas and microwave devices Sazonov DM - M., Vysshaya Shkola 1988, p. 396- 399.). Scanning is carried out in a narrow area, and for a circular view of the space, it is necessary to use either several stationary antennas that provide a circular view, or one rotating one (Antennas with electric scanning, Vendik O.G., Parnes M.D. Under the editorship of L. Bahrak L. D. - Sov. Radio, 2001, pp. 227-243). The use of several fixed antennas allows you to place the batteries of the antenna system on a fixed platform, which simplifies its design and operation, but the number of elements of the power supply and control system increases, which naturally leads to an increase in cost. The use of a single rotating antenna allows reducing the number of batteries, but complicates the equipment (since the requirements for mechanical strength increase and a multi-channel rotating joint appears). All this complicates the antenna system and also increases its cost. The proposed technical solution allows you to provide a circular view of the space when using a small number of power system elements (like a headlamp with one rotating antenna) located on a fixed platform (like a headlamp with several fixed antennas without using a multi-channel rotating joint, and therefore without complicating the antenna system and increasing its value.

Использование предложенных технических решений позволяет создать антенную систему, позволяющую осуществлять круговой обзор со сканированием в горизонтальной и вертикальной плоскостях и имеющую высокую помехозащищенность, при невысокой стоимости.Using the proposed technical solutions allows you to create an antenna system that allows you to carry out a circular overview with scanning in horizontal and vertical planes and having high noise immunity, at a low cost.

Claims (2)

1. Антенная система, состоящая из опоры со свободным центром, излучателя, расположенного внутри опоры со свободным центром, зеркала-переизлучателя, установленного на опоре и имеющего возможность менять ориентацию по азимуту в широких пределах, причем верхнее зеркало-переизлучатель расположено таким образом, что центр его проекции находится тоже внутри опоры и имеет возможность менять ориентацию по азимуту в широких пределах (вращаться), отличающаяся тем, что излучатель расположен в верхней части опоры, в месте, исключающем влияние конструктивных элементов опоры и ухудшающих помехозащищенность.1. Antenna system consisting of a support with a free center, an emitter located inside the support with a free center, a re-emitter mirror mounted on the support and having the ability to change the azimuthal orientation over a wide range, with the upper re-emitter mirror located so that the center its projection is also inside the support and has the ability to change the azimuth orientation over a wide range (rotate), characterized in that the emitter is located in the upper part of the support, in a place that excludes the influence of const uktivnyh support elements and impair immunity. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что излучатель, расположенный внутри опоры, выполнен в виде двумерной фазированной антенной решетки, каждый элемент которой может изменять амплитуду и фазу СВЧ сигнала. 2. The device according to p. 1, characterized in that the emitter located inside the support is made in the form of a two-dimensional phased antenna array, each element of which can change the amplitude and phase of the microwave signal.
RU2014130389/28A 2014-07-22 2014-07-22 Non-stationary periscopic antenna system RU2561238C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014130389/28A RU2561238C1 (en) 2014-07-22 2014-07-22 Non-stationary periscopic antenna system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014130389/28A RU2561238C1 (en) 2014-07-22 2014-07-22 Non-stationary periscopic antenna system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2561238C1 true RU2561238C1 (en) 2015-08-27

Family

ID=54015537

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014130389/28A RU2561238C1 (en) 2014-07-22 2014-07-22 Non-stationary periscopic antenna system

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2561238C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617517C1 (en) * 2015-12-03 2017-04-25 Андрей Викторович Быков Nonstationary periscopic antenna system

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU112601A1 (en) * 1957-09-02 1957-11-30 И.К. Берковский Non-stationary periscopic antenna system
US2994873A (en) * 1959-08-05 1961-08-01 George J E Goubau Beam-waveguide antenna
CN101136504A (en) * 2007-09-28 2008-03-05 中国电子科技集团公司第五十四研究所 Method for manufacturing mirror scanning array antenna

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU112601A1 (en) * 1957-09-02 1957-11-30 И.К. Берковский Non-stationary periscopic antenna system
US2994873A (en) * 1959-08-05 1961-08-01 George J E Goubau Beam-waveguide antenna
CN101136504A (en) * 2007-09-28 2008-03-05 中国电子科技集团公司第五十四研究所 Method for manufacturing mirror scanning array antenna

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617517C1 (en) * 2015-12-03 2017-04-25 Андрей Викторович Быков Nonstationary periscopic antenna system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9812775B2 (en) Large aperture antenna with narrow angle fast beam steering
US10938105B2 (en) Conformal multi-band antenna structure
US8854257B2 (en) Conformal array, luneburg lens antenna system
EP1730811B1 (en) An antenna with partially spherical dielectric lenses
US8248298B2 (en) Orthogonal linear transmit receive array radar
ES2641466T3 (en) Directional mobile antenna with shifting polarization switching of radiant panels
US9379437B1 (en) Continuous horn circular array antenna system
EP3531508A1 (en) Reflective array antenna and communication device
US20220278740A1 (en) Meta-structure wireless infrastructure for beamforming systems
US10439283B2 (en) High coverage antenna array and method using grating lobe layers
US8144067B2 (en) Combination planar and parabolic reflector antenna to access satellite
KR20100051840A (en) Antenna with cellular and point-to-point communications capability
US3916416A (en) 360{20 {0 Azimuth scanning antenna without rotating RF joints
RU2561238C1 (en) Non-stationary periscopic antenna system
US11785476B2 (en) Sensor fusion scanning system and method for wireless network planning
US4172257A (en) Ground station antenna for satellite communication systems
US9979077B2 (en) Vehicle antenna for satellite communication
WO2018096307A1 (en) A frequency scanned array antenna
US9966647B1 (en) Optically defined antenna
RU2617517C1 (en) Nonstationary periscopic antenna system
USH966H (en) Two-beam scanning antenna requiring no rotary joints
JPH104313A (en) Antenna system
Pirinoli et al. Beam Scanning Reflectarrays for DTH application: preliminary results
RU2408140C2 (en) Electronic antenna assembly with controlled configuration of directivity pattern
KR101651465B1 (en) bi-directional vertical antenna

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190723