Файл: Радиотехнические системы в ракетной технике..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 104

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Наибольшая выходная мощность 3,5 вт в непрерывном режиме получена на частоте 1,5 Ггц. Однако при этом к. п. д. не превысил

0,5%.

Некоторый интерес представляет использование диодов Ганна для получения полупроводникового эквивалента лампового генера­ тора обратной волны. Диоды перестраиваются по частоте при по­ мощи сферы из железо-иттриевого граната (ЖИГ). По мнению американских специалистов, полупроводниковый эквивалент ЛОВ может оказаться достаточно компактным, легким, надежным и при­ годным для применения в аппаратуре радиопомех. Параметры по­ лупроводниковых эквивалентов ЛОВ приведены в табл. 8.8.

Т а б л vs ц а 8.8

Параметры полупроводниковых эквивалентов ЛОВ

Фирма-изгото­

 

Выходная

Диапазон

Мощность

Максимальный

Тип

перестройки

разброс мощ­

витель

мощность,

частоты,

перестройки,

ности в диа­

 

 

В Т

Ггц

ВТ

пазоне, дб

 

 

 

 

vBapnan“

VSX-9070

10

8—12,4

6

в

PEL

ОХ-100

10

8—12,4

7

6

Помимо

меньших

габаритов и

веса генератор Ганна имеет

меньший уровень шумов и более надежен, чем ЛОВ.

Диоды Ганна могут работать в режиме усиления. Типичная за­

висимость

коэффициента усиления от

частоты

при различных

 

 

 

 

 

напряжениях

 

смещения

 

 

 

 

 

представлена на рис. 8.10.

10

 

 

 

 

 

Отличительной

чертой

 

 

 

 

РЛС

с

фазированными

 

 

 

 

 

решетками

является

то,

 

 

 

 

 

что

каждый

излучающий

 

 

^ 36003!см

 

элемент

выполнен

в виде

 

 

 

 

 

небольшого

автономного

 

 

 

 

 

прибора,

генерирующего

3100 в/см

 

 

 

и излучающего СВЧ-энер-

 

3580в/СМ

 

гию.

Наиболее

подходя­

-----

 

 

щими

источниками энер­

 

 

 

гии

для

такой

системы

2

з

ч

5

6

могли

бы стать

генера­

торы

на

эффекте

Ганна,

 

 

Частота, Ггц

 

Рис. 8.10. Зависимость коэффициента усиления

если бы удалось управ­

лять ими по фазе.

 

 

от частоты

при различных

напряжениях

сме­

 

Вопросы фазовой

син­

 

щения на диоде

 

 

хронизации отдельных ге­ нераторов Ганна рассмотрены в ряде работ. В одной из работ описан следующий эксперимент.

На диод, помещенный в резонатор, одновременно подавались

306


импульсное смещение несколько ниже пороговой величины и не­ прерывный синхронизирующий сигнал так, чтобы диод возбуждал­ ся в каждый период синхронизирующего напряжения. При этом вслед за изменением частоты синхронизирующего сигнала наблю­ дался сдвиг частотного спектра генератора Ганна. Для управления фазой генератора Ганна мощностью 22 мвт требовался источник синхронизирующего сигнала мощностью 7 мвт. При объединении генераторов Ганна в группы основная трудность фазовой синхро-

 

Формирователь __

Генератор

 

 

 

 

импульсов

Гонна

 

 

 

 

 

 

------Излучатель

 

 

 

Циркулятор

 

Формирователь

Генератор

г О Излучатель

 

 

 

 

 

импульсов

Ганна

 

 

 

От

 

 

 

 

 

задающего

 

 

 

 

 

генератора

Формирователь

Генератор

 

 

 

импульсов

Ганна

 

 

 

 

 

 

- ~ <3 Излучатель

 

 

 

Циркулятор

 

 

 

й

Д

Излучатель

 

Формирователь

Генератор

Циркулятор

 

 

 

 

 

импульсов

Ганна

 

 

 

Рис. 8.11. Структурная схема

антенной решетки

на

генераторах

Ганна

низации связана с независимым возбуждением генераторов. Струк­ турная схема антенной решетки Х-диапазона с четырьмя синхрони­ зированными то фазе генераторами приведена на рис. 8.11.

В решетке использовались генераторы Ганна, имеющие им­ пульсную мощность примерно 250 мвт каждый. Импульсный режим каждого генератора обеспечивался формирователем импульсов. Ге­ нераторы сихронизировались по фазе с помощью импульсного сиг­ нала, подаваемого от задающего генератора. При частоте повторе­ ния 1000 имп/сек длительность импульсов составляла 0,7 мксек.

На основе анализа диаграмм направленности решетки, получен­ ных в режиме излучения и приема колебаний, специалисты пришли к выводу, что антенные решетки аналогичного типа могут явиться основой для создания бортовых РЛС с электронным сканирова­ нием.

В 1966 г. Коплэндом (США) было обнаружено, что при соблю­ дении некоторых условий можно избавиться от зависимости часто­ ты генерируемых колебаний от размеров диодов Ганна,

307


Предложенный им режим (LSA) ограниченного накопления объемного (пространственного) заряда или сокращенно ОНОЗ (ОНПЗ) тщательно исследуется. Расчеты подтверждают возмож­ ность получения импульсной мощности >1 квт от диода Ганна, работающего в режиме ОНОЗ.

Режим ОНОЗ возникает следующим образом. Если на диодах Ганна достаточно быстро менять напряжение, то объемный заряд не будет успевать следить за полем и возможно возникновение от­ рицательного сопротивления. Нужно только, чтобы частота изме­ нения напряжения не превышала частоту, с которой дрейфовая скорость может следовать за изменением поля. Поскольку послед­

няя должна

быть

порядка частоты

столкновения

электронов

(1012 сек-1), то внешняя отрицательная

проводимость

должна на­

блюдаться до

самого

коротковолнового

участка СВЧ-диапазона.

При подключении к диоду в качестве нагрузки резонатора диод можно будет заставить генерировать на частотах, при которых его проводимость отрицательна.

В противоположность ганновскому режиму колебаний частота в этом случае определяется не длиной диода, а внешней цепью (ре­ зонатором). Основным преимуществом режима ОНОЗ перед ганновским режимом является независимость частоты генерируемых колебаний от длины диода. Эта особенность режима ОНОЗ позво­ ляет подводить к диодам, работающим даже на очень высоких ча­ стотах, сравнительно большие напряжения и, следовательно, полу­ чать высокие мощности генерации. С помощью генераторов Ганна, работающих в режиме ОНОЗ, теоретически возможно получить мощности непрерывных колебаний порядка нескольких ватт в диа­ пазоне частот 30—300 Ггц с к. п. д. 20% и киловатты в им­ пульсном режиме. В табл. 8.7 приведены некоторые параметры приборов, работающих в режиме ОНОЗ.

8.3.Антенные устройства

Кантеннам космических объектов за рубежом предъявляют ряд требований, которые не играют решающей роли в антеннах другого назначения. Такие антенны, например, должны работать при очень высоких и при очень низких температурах, в вакууме при большом уровне радиации, иметь малые вес и размеры, вы­ сокую надежность, достаточную электрическую прочность в усло­ виях пониженного давления.

Наряду со многими отрицательными воздействиями окружаю­

щего космического

пространства имеется

положительный

фак­

тор— очень малая

плотность атмосферы.

Благодаря этому

появ­

ляется возможность применения очень больших и легких антенн, например в виде надувных баллонов, покрытых металлизирован­ ной фольгой.

Антенны, применяемые на космических объектах, весьма разно­ образны.

308


Известными достоинствами обладают логопериодические ча­ стотно-независимые и сверхширокополосные антенны. Наименьшие габариты и вес имеют конические спиральные антенны, которые целесообразно использовать в системах радиопротиводействия и радиоразведки в качестве облучателей для параболических реф­ лекторов, представляющих собой раскрывные или надувные ан­ тенны.

Возможно также применение утопленных укороченных антенн с вторичным излучением. Такие антенны, встроенные заподлицо на глубину около 0,5 X в несущую поверхность, удобны для установки на самолетах, ракетах и спутниках. Можно получить высокий коэффициент усиления, если встроить несколько укороченных ан­ тенн с вторичным излучением в увеличенный объемный резонатор.

Складные антенны для работы в космосе. Необходимость в разработке складных антенн возникает в тех случаях, когда тре­ буется использовать антенные апертуры, размеры которых превы­ шают габариты космического объекта. При этом возникает ряд трудностей конструктивного характера, которые в основном можно разделить на две части: установка большой антенны в свернутом виде, внутри корпуса объекта и развертывание антенны в космосе после выхода объекта на орбиту.

Характеристики больших складных антенн чаще всего значи­ тельно лучше характеристик антенн с фиксированной апертурой. Так, складные антенны обеспечивают больший коэффициент уси­ ления при относительно небольшом увеличении веса. Дополнитель­ ными требованиями к таким антеннам являются:

малое потребление мощности механизмами развертывания;

высокий коэффициент «свертываемости», характеризующий­ ся отношением диаметров отражателя антенны соответственно в развернутом и свернутом состояниях;

высокий коэффициент р полезного веса антенны, определяемый отношением общего веса антенной системы к площади апертуры;

высокая надежность.

В разрабатываемых антеннах отношение диаметров антенны в развернутом и свернутом состояниях лежит в пределах от 2 до 10, а среднее значение р составляет около 1,5 кг/м2.

Раскрывающиеся антенны разрабатываются как для связных, так и для радиолокационных систем. Так, в США разработана легкая бортовая радиолокационная антенна спутника, раскрываю­ щаяся на орбите в заданный момент времени. Антенна представ­ ляет собой параболический цилиндр с апертурой 7,3X1 м, соеди­ ненный со щелевой антенной решеткой. Отражатель, состоящий из семи жестких слоистых панелей, соединенных между собой шар­ нирами, во время хранения имеет размеры 0,9X1,2X2,7 м и может быть выведен наружу через люк размерами 81X106 см.

По мнению американских специалистов, антенны должны отве­ чать следующим требованиям:

— размеры неровностей поверхности не должны превышать 1/16 длины волны, на которую рассчитана антенна;

1 2 - 7 5 4

309