Modeling and experimental study of the tuning process of a two-input conical log-spiral antenna of the video control system


Cite item

Full Text

Abstract

In work the model of the two-way conical logospiral aerial implemented in the environment of Ansys HFSS is provided. The algorithm of calculation of the coordinating consecutive transformer is given. Electric characteristics of model are received. By results of modeling the experimental sample of the two-way conical logospiral aerial is created.

Full Text

Бортовая аппаратура системы видеоконтроля (БА СВК) задумана как самостоятельный модуль, обеспечивающий пользователю возможность осуществлять дистанционные исследовательские операции, так называемое «интерактивное наблюдение», при отделении космических аппаратов от разгонных блоков. БА СВК включает в себя четыре различных подсистемы: блок системы видеоконтроля, блок обработки данных, высокочастотный блок и антенно-фидерное устройство (АФУ). АФУ состоит из двух антенн и фидерного тракта. Важным узлом такого АФУ, определяющим его электродинамические характеристики, является широкополосная антенна, излучающая сигналы в дециметровом L-диапазоне частот (от 1010 до 1040 МГц). В качестве широкополосной антенны АФУ была выбрана двухзаходная коническая логоспиральная антенна с числом витков равным двум. Антенна представляет собой две металлические ленты, намотанные и закрепленные на диэлектрическом конусе. Такая форма спиральных лент обеспечивает широкую полосу, а так же широкую диаграмму направленности (ДН) и круговую поляризацию во всех направлениях полусферы. ДН логоспиральной антенны зависит от величины угла при вершине конуса и угла намотки спирали. Логарифмическая двухзаходная антенна с постоянным углом раскрывания в виде планарной спирали, обернутой вокруг диэлектрического конуса, была создана американским ученым Д. Дайсоном (Dyson) в 1958 г. [1]. Модель двухзаходной конической логоспиральной антенны дециметрового L-диапазона, реализованная в САПР «Аnsys HFSS» представлена на рис. 1 [2]. Для обеспечения допустимой нормы согласования общей схемы АФУ БА СВК при самых неблагоприятных сочетаниях входных сопротивлений приборов, входящих в данную схему, коэффициент стоячей волны (КСВ) двухзаходной конической логоспиральной антенны должен иметь значения в пределах от 1,05 до 1,35. Для этой цели в конструкцию двухзаходной конической логоспиральной антенны необходимо ввести элемент согласования [2]. Именно такой согласующий элемент получил название трансформатора сопротивлений, который широко используется в СВЧ-технике. В конструкции антенны предусмотрены два элемента настройки: последовательный согласующий трансформатор сопротивлений, симметрирующая щель В процессе отработки согласования антенны с линией передачи определяются: - волновое сопротивление трансформатора; - диаметр и длина трансформатора. Основным элементом согласования является трансформатор сопротивлений. Для определения параметров такого трансформатора необходимо располагать точными данными по входному сопротивлению антенны, т. к. даже незначительная погрешность приводит к серьезным отклонениям от ожидаемого результата. Расчетное входное сопротивление модели двухзаходной конической логоспиральной антенны представлено на рис. 2. Волновое сопротивление согласующего трансформатора определяется формулой [3]: (1) Определим длину трансформатора: (2) (3) Именно на этой окружности лежит (рис. 3). Длина трансформатора или = 57.6 мм МГц). Таким образом, сопротивление на выходе согласующего трансформатора: (4) Волновое сопротивление коаксиальной линии определяется выражением: (5) При внутреннем диаметре экрана коаксиальной линии мм диаметр согласующего последовательного трансформатора составит: мм. Расчетные характеристики модели двухзаходной конической логоспиральной антенны с согласующим трансформатором представлены на рис. 4-6. По результатам моделирования был создан опытный образец спиральной антенны (рис. 7, а), согласующий последовательный трансформатор и проведена экспериментальная отработка, которая показала достаточно хорошее совпадение электрических характеристик (рис. 7, б) с результатами моделирования. Разработка принципов моделирования и алгоритмов расчета электрических характеристик позволит создавать новые оптимальные конструкции антенн и существенно снизить материально-временные затраты на опытное производство, экспериментальные исследования, конечную доводку и настройку антенн, разрабатываемых для различных частотных диапазонов радиотехнических систем космических аппаратов, ракет-носителей, разгонных блоков.
×

References

  1. Dyson J.D. The log-spiral antenna in simple arrays // Proc. of 11th University Symp. USAF Antenna Res. and Program. Illinois, October 1961.
  2. Разработчик системы HFSS ANSYS [Электронный ресурс]. URL: http://www.ansys.com.
  3. Дорохов А.П. Расчет и конструирование антенно-фидерных устройств. Харьков: Издательство Госуниверситета, 1960. 451 с.
  4. Филиппов С.Б. Разработка и исследование двухзаходных конических логоспиральных антенн радиотехнических систем космических аппаратов: дис. … канд. техн. наук. Самара: ПГУТИ, 2016.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2018 Klyuev D.S., Kuzmenko A.A., Malcev A.S., Mishin D.V., Philippov S.B.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies