RU2576493C2 - Способ синтеза формы отражающей поверхности антенной системы зеркального типа - Google Patents

Способ синтеза формы отражающей поверхности антенной системы зеркального типа Download PDF

Info

Publication number
RU2576493C2
RU2576493C2 RU2014124657/08A RU2014124657A RU2576493C2 RU 2576493 C2 RU2576493 C2 RU 2576493C2 RU 2014124657/08 A RU2014124657/08 A RU 2014124657/08A RU 2014124657 A RU2014124657 A RU 2014124657A RU 2576493 C2 RU2576493 C2 RU 2576493C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reflector
reflecting surface
deformation
flexible membrane
approximation
Prior art date
Application number
RU2014124657/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014124657A (ru
Inventor
Иван Сергеевич Полянский
Дмитрий Евгеньевич Степанов
Original Assignee
Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России)
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 Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) filed Critical Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России)
Priority to RU2014124657/08A priority Critical patent/RU2576493C2/ru
Publication of RU2014124657A publication Critical patent/RU2014124657A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2576493C2 publication Critical patent/RU2576493C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для использования в подвижных системах радиосвязи и радиолокации. Технический результат - повышение эффективности задания необходимой формы отражающей поверхности антенной системы (АС) зеркального типа (ЗТ). Для этого внешний контур задают в виде выпуклого многогранника, содержащего N вершин; в плоскость которого вводят N-мерную барицентрическую систему координат; определяют число и положение точек деформации, устанавливают соответствующее число деформационных устройств, выполняют аппроксимацию отражателя, вводят весовые коэффициенты, с учетом сформированной аппроксимации отражающей поверхности и заданных требований по ориентации главного максимума и формы ДН формируют нелинейную оптимизационную задачу по критерию минимума среднеквадратического отклонения между реализуемой ДН и требуемой ДН; выполняют решение сформированной экстремальной задачи численными методами оптимизации с изменением значения сформированной целевой функции путем вариации величины весовых коэффициентов аппроксимации отражающей поверхности; в соответствии с рассчитанными значениями весовых коэффициентов переключающим устройством выполняют деформацию отражающей поверхности гибкой мембраны рефлектора. 8 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к радиотехническим системам (PC) СВЧ/КВЧ диапазона, оборудованным антенными системами зеркального типа и обеспечивающим формирование диаграммы направленности (ДН) с изменяемой ориентацией главного максимума и(или) формой, и предназначено для использования преимущественно в подвижных системах радиосвязи и радиолокации.
Известны устройства и технические решения антенных систем, обеспечивающие изменение ориентации и(или) формы ДН волн (RU 2130674 20.05.1999; RU №2181519 20.04.2002; RU 2461929 20.09.2012; KR 20130122242 07.11.2013).
Однако эффективность подобных антенных систем при изменении ориентации и(или) формы ДН снижается из-за отсутствия технических решений, направленных на изменение формы отражающей поверхности.
Из известных решений наиболее близкой по технической сущности (прототипом) является система привода для зеркальной антенны с деформируемой отражающей поверхностью (патент ES 2433007 05.12.2013), в которой предложена антенная система, оборудованная рефлектором, включающим в себя шасси и гибкую мембрану с отражателем, сформированным нанесением металлических частиц на поверхность гибкой мембраны, закрепленной на периферии к вышеупомянутому шасси. Также рефлектор вышеупомянутой антенной системы содержит: корпус, прикрепленный к шасси под гибкой мембраной; переключающее устройство; устройство привода; набор деформационных устройств, деформирующих гибкую мембрану отражателя в различных точках, называемых точками деформации. Деформационные устройства прикреплены к корпусу под сторону гибкой мембраны, противоположной отражающей поверхности. Каждое из вышеупомянутых деформационных устройств состоит из: фиксирующей конструкции; стержня; пары шкивов, соединенных приводным ремнем; резьбовой муфты; подшипника. Вышеупомянутый стержень соединен со вторым из пары шкивов устройства деформации и закреплен на фиксирующей конструкции через резьбовую муфту. Первый из пары шкивов устройства деформации закреплен на фиксирующей конструкции через подшипник для вращения шкива вокруг своей оси. Свободный конец стержня деформирующего элемента предназначен для контакта с гибкой мембранной в точке деформации для изменения ее формы. Переключающее устройство прикреплено фиксирующей конструкцией к корпусу рефлектора и содержит опорный рычаг и электрический мотор. Переключающее устройство предназначено для приведения в действие через опорный рычаг устройства привода по отношению к каждому из устройств деформации таким образом, чтобы устройство привода через свою управляющую часть было способно управлять стержнем выбранного устройства деформации. Управление стержнем выбранного устройства деформации производится путем вращения управляющей части устройства привода, соединенной с первым шкивом, вокруг своей оси с передачей вращающегося движения системе, включающей соединенные ремнем привода пары шкивов устройства деформации.
Недостаток данного изобретения заключается в отсутствие технического решения, направленного на синтез формы отражающей поверхности гибкой мембраны, реализующей требуемую ориентацию главного максимума и(или) форму ДН, с заданием рациональных положений стержней деформирующих устройств относительно деформируемой поверхности. Последнее приводит к усложнению конструкции антенной системы, а также усложнению системы управления формой деформируемой отражающей поверхности.
Задачей изобретения является создание способа синтеза формы отражающей поверхности антенной системы зеркального типа, позволяющего с минимальным числом деформирующих элементов эффективно задавать необходимую форму отражающей поверхности антенной системы зеркального типа, реализующей требуемую ориентацию главного максимума и(или) форму ДН.
Эта задача решается тем, что способ синтеза формы отражающей поверхности антенной системы зеркального типа, оборудованной рефлектором, включающим в себя шасси, корпус, набор устройств деформации, устройство привода, переключающее устройство, систему управления переключающим устройством, гибкую мембрану с отражателем, сформированным нанесением металлических частиц на поверхность гибкой мембраны, отличается тем, что в системе управления переключающим устройством внешний контур, ограничивающий отражающую поверхность гибкой мембраны рефлектора, задают в виде выпуклого многогранника, содержащего N вершин, в плоскости заданного N-мерного многогранника вводят N-мерную барицентрическую систему координат [см. Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии. - М.: Наука, 1968. - 912 с., стр. 352], на основе представления вышеупомянутого многогранника в TV-мерной барицентрической системе координат определяют число K и положение i-x точек деформации и устанавливают соответствующее число деформационных устройств путем задания порядка аппроксимации m, для заданного порядка аппроксимации m выполняют аппроксимацию отражающей поверхности гибкой мембраны рациональной N-угольной поверхностью Безье [см. Голованов, Н.Н. Геометрическое моделирование. - М.: Изд-во физ.-мат. лит., 2002. - 472 с., стр. 176] с введением i-x весовых коэффициентов wi, соответствующих определенным i-м точкам деформации, при этом величина весового коэффициента wi в конкретной точке деформации в сравнении с другими определяет степень близости прохождения отражающей поверхности к ней, для значений введенных весовых коэффициентов wi ставят в соответствие положение стержней в устройствах деформации, с учетом сформированной аппроксимации отражающей поверхности гибкой мембраны рефлектора и заданных требований по ориентации главного максимума и(или) формы ДН формируют нелинейную оптимизационную задачу по критерию минимума среднеквадратического отклонения (СКО) между реализуемой ДН деформируемой антенной системой и требуемой ДН, выполняют решение сформированной экстремальной задачи численными методами оптимизации [см. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. - М.: Наука, 1980. - 520 с.] с изменением значения сформированной целевой функции путем вариации величины весовых коэффициентов аппроксимации отражающей поверхности гибкой мембраны рефлектора, в соответствии с рассчитанными значениями весовых коэффициентов переключающим устройством выполняют деформацию отражающей поверхности гибкой мембраны рефлектора.
Перечисленная новая совокупность существенных признаков обеспечивает возможность синтеза формы отражающей поверхности гибкой мембраны, реализующей требуемую ориентацию главного максимума и(или) форму ДН, с заданием рациональных положений стержней деформирующих устройств относительно деформируемой поверхности.
Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, тождественных всем признакам заявленного технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие изобретения условию патентоспособности "новизна".
Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного объекта, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из уровня техники также не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".
Заявленный способ поясняется чертежами, на которых показаны:
на фиг. 1 - пример представления внешнего контура, ограничивающего отражающую поверхность гибкой мембраны рефлектора, в виде выпуклого многогранника, содержащего N вершин;
на фиг. 2 - графическая интерпретация процедуры перевода из прямоугольных координат в барицентрические на примере шестиугольника;
на фиг. 3 - пример задания точек деформации для круглой отражающей поверхности гибкой мембраны рефлектора, представленной тринадцатиугольником при m=2;
на фиг. 4 - блок-схема способа управления формой отражающей поверхности антенной системы зеркального типа;
на фиг. 5 - диаграмма направленности в Е и Н плоскостях, формируемых облучателем однозеркальной антенны;
на фиг. 6 - срез для ξ=0° диаграммы направленности, формируемой исходной параболической однозеркальной антенной;
на фиг. 7 - срез для ξ=0° диаграммы направленности, формируемой итоговой однозеркальной антенной, синтезированной по заявленному способу;
на фиг. 8 - изменение формы исходной параболической однозеркальной антенны при ее деформации по заявленному способу.
В общем случае заявленный способ синтеза формы отражающей поверхности антенной системы зеркального типа заключается в решении задачи структурного синтеза антенной системы и сводится к двум основным этапам.
Первый этап - параметризация гибкой отражающей поверхности гибкой мембраны рассматриваемой деформируемой антенной системы зеркального типа. При этом первый этап предполагает последовательное выполнение следующих действий:
1) внешний контур 1 (см. фиг. 1), ограничивающий отражающую поверхность гибкой мембраны 3 (см. фиг. 1) рефлектора, представляется в виде выпуклого многогранника 2 (см. фиг. 1), содержащего N вершин. При этом вышеупомянутый внешний контур 1 (см. фиг. 1) представляется множеством P = { P 1 , P 2 , , P n , , P N }
Figure 00000001
из N точек. Каждая n-я точка представлена двухмерным вектором
Figure 00000002
, определяющим ее положение в системе координат OXY;
2) для множества точек P = { P 1 , P 2 , , P n , , P N }
Figure 00000003
, определявших вершины N-мерного выпуклого многоугольника в плоскости OXY (см. фиг. 1), ввести N-мерную барицентрическую систему координат ζ1, ζ2, …, ζN, такую, что 0≤ζn≤1; n = 1 N ζ n = 1
Figure 00000004
; n = 1, N ¯
Figure 00000005
. Правило перехода от барицентрической системы координат ζ1, ζ2, …, ζN в прямоугольную x, y определяется отношением:
Figure 00000006
Для обратного перевода координат произвольной точки
Figure 00000007
в барицентрические
Figure 00000008
применяется обобщение для N-мерного случая через так называемые Wachspress координаты [см. Wachspress Е.L. A Rational Finite Element Basis. Academic Press, New York, 1975. - 216 p.]:
Figure 00000009
Figure 00000010
где S Δ ( P n 1 , P n , P n + 1 )
Figure 00000011
определяет площадь треугольника, вершины которого заданы набором точек P n 1 , P n , P n + 1
Figure 00000012
. Графическая интерпретация процедуры перевода из прямоугольных координат в барицентрические на примере шестиугольника представлена на фиг. 2;
3) определить порядок аппроксимации m отражающей поверхности гибкой мембраны рефлектора и для заданного m сформировать упорядоченное множество Mm мультииндексов i, такое, что
Figure 00000013
где Z≥0 - множество целых положительных чисел [см. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. - М.: Наука, 1975. - 871 с.].
Общее количество сформированного множества мультииндексов определяет число точек деформации K=|Mm| (оператор |·| определяет мощность множества), а положение i-х точек деформации P i д = ( x i д y i д ) Т
Figure 00000014
в системе координат OXY c учетом соотношений (1) задается по правилу
Figure 00000015
Пример задания точек деформации для круглой отражающей поверхности гибкой мембраны рефлектора, представленной тринадцатиугольником для порядка аппроксимации m=2, представлен на фиг. 3;
4) для определенного набора координат точек деформации P i д
Figure 00000016
задать число и исходные значения положения стержней Z i д
Figure 00000017
в системе координат OXYZ отражающей поверхности гибкой мембраны рефлектора (см. фиг. 1), по сути характеризующих исходную форму отражателя, например, заданную в виде параболоида вращения с фокусным рассеянием f.
Figure 00000018
С учетом рассчитанных значений Z i д
Figure 00000019
задать аппроксимацию отражающей поверхности рациональной N-угольной поверхностью Безье, по существу определяющее соответствие положение стержней в устройствах деформации:
Figure 00000020
где i - мультииндекс (4); wi - весовые коэффициенты, соответствующие определенным i-м точкам деформации P i д
Figure 00000021
, при этом величина весового коэффициента wi в конкретной точке деформации в сравнении с другими определяет степень близости прохождения отражающей поверхности ней; B i m ( x , y )
Figure 00000022
- полином Бернштейна, определяемый отношением [см. Loop, С.Т. A Multisided Generalization of Bezier Surfaces / Charles T. Loop, Tony B. DeRose // ACM Transactions on Graphics. V. 8. 1989. - P. 204-234]:
Figure 00000023
В выражении (8) ζ1(x, y), ζ2(x, y),…, ζN(x, y) - барицентрические координаты, соответствующие произвольной точке P = ( x y ) T
Figure 00000024
и определяемые по правилу (2), (3).
Второй этап - определение формы отражающей поверхности с учетом заданных требований к ориентации максимумов и(или) форме ДН путем нахождения соответствующих значений вектора весовых коэффициентов W = ( w i ) M m
Figure 00000025
. При этом второй этап предполагает последовательное выполнение следующих действий:
1) с учетом сформированной аппроксимации (7) отражающей поверхности гибкой мембраны рефлектора и заданных требований по ориентации главного максимума и(или) формы ДН сформировать нелинейную оптимизационную задачу по критерию минимума среднеквадратического отклонения ДН между реализуемой деформируемой антенной системой и требуемой ДН:
Figure 00000026
где R - множество действительных чисел; θ и ξ - зенитный и азимутный углы соответственно сферической системы координат рефлектора в направлении на произвольную точку наблюдения Q (см. фиг. 1); F ˙ E ( W , θ , ξ )
Figure 00000027
- формируемая комплексная ДН антенной системы зеркального типа для основного вида поляризации в направлении (θ, ξ); F ˙ E т р ( θ , ξ )
Figure 00000028
- требуемая комплексная ДН антенной системы зеркального типа в направлении (θ, ξ); [θmin; θmax], [ξmin, ξmax] - сектор углов, в которых определяется соответствие формируемой и требуемой ДН. Значение F ˙ E ( W , θ , ξ )
Figure 00000027
в заданном направлении (θ, ξ) может определяться токовым методом [см. Айзенберг Г.З. Антенны УКВ. В 2 ч. Ч. 1. - Москва: Связь, 1977. - 381 с.];
2) выполнить решение сформированной экстремальной задачи (9) численными методами оптимизации [см. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. - М.: Наука, 1980. - 520 с.] с изменением значения сформированной целевой функции путем вариации величины весовых коэффициентов аппроксимации отражающей поверхности гибкой мембраны рефлектора W = arg min w i R ( f ( W ) )
Figure 00000029
;
3) в соответствии с рассчитанными значениями весовых коэффициентов W
Figure 00000030
в точках деформации P i д
Figure 00000031
задать итоговые положения стержней, используя аппроксимацию (7).
Рассмотрим реализацию заявляемого способа на ЭВМ на примере решения задачи по деформации формы отражающей поверхности гибкой мембраны рефлектора однозеркальной параболической антенны при формировании максимума излучения антенны в направлении θ=10°, ξ=0°. Параметры синтезируемой антенной системы при длине волны λ=0,05 м: отношение диаметра рефлектора к длине волны D/λ=20, отношение фокусного расстояния рефлектора к его диаметру f/D=0,5. Облучатель размещен в фокусе антенны. Диаграмма направленности, формируемая облучателем рассматриваемой однозеркальной антенны, в Е и Н плоскостях представлена на фиг. 5.
В результате решения рассматриваемой задачи по заявленному способу при задании внешнего контура, ограничивающего поверхность отражателя, тринадцатиугольником и указании порядка аппроксимации m=2 сформирована отражающая поверхность, реализующая ДН, представленную на фиг. 7 в сечении по углу ξ=0°. Исходная ДН параболической однозеркальной антенны в сечении по углу ξ=0° представлена на фиг. 6. На фиг. 8 представлено изменение формы исходной параболической однозеркальной антенны при ее деформации по заявленному способу.
Результат изменения ориентацией главного максимума с одновременным сохранением симметричности формируемой отклоненной ДН при деформации ее рефлектора деформирующими устройствами по заявленному способу обеспечивает возможность с наименьшим минимальным числом деформирующих элементов эффективно задавать необходимую форму отражающей поверхности антенной системы зеркального типа, реализующей требуемую ориентацию главного максимума и(или) форму ДН.
Таким образом, предлагаемый способ синтеза формы отражающей поверхности можно рассматривать как новый способ структурного синтеза антенных систем зеркального типа, обеспечивающий изменение ориентации и(или) формы ДН волн. Следует понимать, что не обязательно все аспекты или преимущества настоящего изобретения могут быть достигнуты при формировании экстремальной задачи вида (9), поскольку настоящий способ предполагает использование различных критериев синтеза: максимум коэффициента использования поверхности, максимум коэффициента направленного действия, коэффициента полезного действия антенны; коэффициента усиления в заданном(ых) направлении(ях) и др. при учете всевозможных ограничений.

Claims (1)

  1. Способ управления формой отражающей поверхности антенной системы зеркального типа, оборудованной рефлектором, включающим в себя шасси, корпус, набор устройств деформации, устройство привода, переключающее устройство, систему управления переключающим устройством, гибкую мембрану с отражателем, сформированным нанесением металлических частиц на поверхность гибкой мембраны, отличающийся тем, что в системе управления переключающим устройством внешний контур, ограничивающий отражающую поверхность гибкой мембраны рефлектора, задают в виде выпуклого многогранника, содержащего N вершин, в плоскости заданного N-мерного многогранника вводят N-мерную барицентрическую систему координат, на основе представления вышеупомянутого многогранника в N-мерной барицентрической системе координат определяют число К и положение i-x точек деформации и устанавливают соответствующее число K деформационных устройств путем задания порядка аппроксимации m, для заданного порядка аппроксимации m выполняют аппроксимацию отражающей поверхности гибкой мембраны рациональной N-угольной поверхностью Безье с введением i-x весовых коэффициентов w i, соответствующих определенным i-м точкам деформации, при этом величина весового коэффициента w i в конкретной точке деформации в сравнении с другими определяет степень близости прохождения отражающей поверхности к ней, для значений введенных весовых коэффициентов w i ставят в соответствие положение стержней в устройствах деформации, с учетом сформированной аппроксимации отражающей поверхности гибкой мембраны рефлектора и заданных требований по ориентации главного максимума и (или) формы диаграммы направленности (ДН) формируют нелинейную оптимизационную задачу по критерию минимума среднеквадратического отклонения между реализуемой ДН деформируемой антенной системой и требуемой ДН, выполняют решение сформированной экстремальной задачи численными методами оптимизации с изменением значения сформированной целевой функции путем вариации величины весовых коэффициентов аппроксимации отражающей поверхности гибкой мембраны рефлектора, в соответствии с рассчитанными значениями весовых коэффициентов, переключающим устройством выполняют деформацию отражающей поверхности гибкой мембраны рефлектора.
RU2014124657/08A 2014-06-17 2014-06-17 Способ синтеза формы отражающей поверхности антенной системы зеркального типа RU2576493C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014124657/08A RU2576493C2 (ru) 2014-06-17 2014-06-17 Способ синтеза формы отражающей поверхности антенной системы зеркального типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014124657/08A RU2576493C2 (ru) 2014-06-17 2014-06-17 Способ синтеза формы отражающей поверхности антенной системы зеркального типа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014124657A RU2014124657A (ru) 2015-12-27
RU2576493C2 true RU2576493C2 (ru) 2016-03-10

Family

ID=55023231

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014124657/08A RU2576493C2 (ru) 2014-06-17 2014-06-17 Способ синтеза формы отражающей поверхности антенной системы зеркального типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2576493C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725514C1 (ru) * 2019-11-07 2020-07-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Устройство контроля диаграммы направленности и формы отражающей поверхности антенной системы

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2678111A1 (fr) * 1991-06-19 1992-12-24 Aerospatiale Reflecteur d'antenne reconfigurable en service.
RU2130674C1 (ru) * 1997-12-23 1999-05-20 Военная академия связи Антенная система с управляемой диаграммой направленности (варианты)
RU2181519C1 (ru) * 2001-05-14 2002-04-20 Академия ФАПСИ при Президенте Российской Федерации Многолучевая неапланатическая гибридная зеркальная антенна
RU2319261C1 (ru) * 2006-08-03 2008-03-10 Сергей Владимирович Ковалев Радиолокационная антенна с уменьшенной эффективной площадью рассеяния
RU2342748C1 (ru) * 2007-04-16 2008-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Широкополосная многолучевая зеркальная антенна
EP2040330B1 (en) * 2007-09-21 2010-02-24 Agence Spatiale Europeenne Reconfigurable reflector for radio-frequency waves
ES2433007T3 (es) * 2011-03-24 2013-12-05 Thales Sistema de accionamiento para reflector de antena con superficie reflectante deformable

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2678111A1 (fr) * 1991-06-19 1992-12-24 Aerospatiale Reflecteur d'antenne reconfigurable en service.
RU2130674C1 (ru) * 1997-12-23 1999-05-20 Военная академия связи Антенная система с управляемой диаграммой направленности (варианты)
RU2181519C1 (ru) * 2001-05-14 2002-04-20 Академия ФАПСИ при Президенте Российской Федерации Многолучевая неапланатическая гибридная зеркальная антенна
RU2319261C1 (ru) * 2006-08-03 2008-03-10 Сергей Владимирович Ковалев Радиолокационная антенна с уменьшенной эффективной площадью рассеяния
RU2342748C1 (ru) * 2007-04-16 2008-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Широкополосная многолучевая зеркальная антенна
EP2040330B1 (en) * 2007-09-21 2010-02-24 Agence Spatiale Europeenne Reconfigurable reflector for radio-frequency waves
ES2433007T3 (es) * 2011-03-24 2013-12-05 Thales Sistema de accionamiento para reflector de antena con superficie reflectante deformable

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725514C1 (ru) * 2019-11-07 2020-07-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Устройство контроля диаграммы направленности и формы отражающей поверхности антенной системы

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014124657A (ru) 2015-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108183327B (zh) 一种扩展相位阵列天线偏转角度的天线罩
JP4957726B2 (ja) アンテナ特性測定装置およびアンテナ特性測定方法
CN109164574B (zh) 基于介质共形超颖表面实现波前调制的方法
JP6766809B2 (ja) 屈折率分布型レンズの設計方法、及び、それを用いたアンテナ装置
Zou et al. Acoustic wave guiding by reconfigurable tessellated arrays
US20150061956A1 (en) Antenna
Chou et al. The double-focus generalized Luneburg lens design and synthesis using metasurfaces
Zhang et al. Sensitivity analysis of reflector antennas and its application on shaped geo-truss unfurlable antennas
CN106025550A (zh) 一种以电性能为目标的双反射面天线副面位置调整方法
RU2576493C2 (ru) Способ синтеза формы отражающей поверхности антенной системы зеркального типа
Azevedo Synthesis of planar arrays with elements in concentric rings
Yukhanov et al. Synthesis of impedance of axisymmetric body
WO2018121174A1 (zh) 基于变换光学构建超材料的本构参数的方法
Mandrić et al. Optimization of the spherical antenna arrays
Barfuss et al. Exploiting microphone array symmetry for robust two-dimensional polynomial beamforming
CN110611170B (zh) 一种设计遥感扫描天线的新方法
Miao et al. Boundary-source coherent beamforming using metasurface
CN111987481A (zh) 一种反射阵列天线及其设计方法
CN108183333B (zh) 柔性柱面共形超散射器及其结构设计方法
San et al. Special shape directional pattern synthesis based on antenna with a comb reflector
Gorobets et al. Electrodynamic characteristics of a four-vibrator radiator with a square screen
Tian et al. Serrated edge design and field analysis in spatial, time, and angular domains for improving the field uniformity of beam combiner
Balasubramanian et al. A Shaped Reflector Antenna Design Approach for Contoured Beam Synthesis With Surface Curvature Constraints
CN116544671A (zh) 一种实空间下构造三维自加速波束的方法
Golovkov et al. Algorithms for Design of the Non-Equidistant Antenna Arrays

Legal Events

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

Effective date: 20160618