Антенно-волноводное устройство

 

Двухдиапазонная антенна типа А представляет собой конструкцию зеркального типа, показанную на рис. 17.1

Антенна имеет общий отражатель (зеркало) с поверхностью раскрыва 750 х 3300 мм и фокусным расстоянием 850 мм, на котором размещены два рупорных облучателя 10 и 3,2 см, выполненных из латуни. Раскрывы рупоров герметизированы пенопластовыми крышками. Облучатели укреплены на опорах друг над другом, опоры на площадке кронштейна штифтуются при регулировке. Привод антенны размещен в литом корпусе. Корпус снабжен водозащитными кольцевыми фетровыми сальниками, установленными в пазах между корпусом и валом, а также резиновым уплотнением на крышках корпуса и в кабельных сальниках. Вал антенны приводится во вращение трехфазным асинхронным двигателем морского (водозащищенного) исполнения через червячный редуктор с передаточным числом 1/12 и цилиндрическую пару с передаточным числом 1/7,25.

Двигатель размещен вне корпуса привода, крепится к нему фланцем и соединяется с редуктором эластичной муфтой.

Антенна может свободно разворачиваться и в выключенном состоянии поворачивается выпуклостью к ветру. Антенна А3 является щелевой и представляет собой волноводно-рупорный излучатель.

Излучение энергии зондирующих сигналов и прием отраженных сигналов осуществляется с помощью наклонных щелей, вырезанных на узкой стежке горизонтально расположенного прямоугольного волновода размером 28,5х12,6 мм, формирующего диаграмму направленности антенны в горизонтальной плоскости.

  Рис. 17.1. Двухдиапазонная антенна: 1 – кронштейн: 2 – сечение зеркала отражателя; 3 – отражающая поверхность; 4 – направление излучения диапазона 10 см; 5 – направление излучения диапазона 3 см; 6 – излучатель диапазона 10 см; 7 – злучатель диапазона 3 см; 8 – корпус привода
Синфазность излучения всех щелей обеспечивается наклоном щелей в разные стороны. Для подавления паразитной вертикальной составляющей поля, вызывающей появление дополнительных боковых лепестков, щели отделены друг от друга металлическими перегородками, образующими запредельные волноводы-фильтры. Для формирования диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости служит специальный рупорный профиль с раскрывом 3180x120 мм, в полости которого укреплен волновод.

В целях герметизации раскрыв рупора закрывается пенопластом на эпоксидной смоле и стеклолакотканью. На одном конце волноводного излучателя расположен соединительный фланец для присоединения волноводной линии, связывающей антенну с вращающимся переходам, а на другом конце присоединена нагрузочная секция в виде специального поглотителя энергии из феррографита.

Для уменьшения уровня боковых лепестков антенна А3 снабжена специальными регулировочными болтами, расположенными на тыльной стороне, позволяющими изгибать в некоторых пределах в горизонтальной плоскости волноводный излучатель. Для этой же цели служат и четыре штыря, вводимые в середину волновода. Положение болтов и штырей устанавливается на заводе-изготовителе, и в процессе эксплуатации станции их регулировка не производится.

Антенна А10 имеет сечение волноводного излучателя 72х34 мм; составлена из трех отрезков. Рупорный переход и фильтры сварены из дюралевого листа и не являются элементом плоскости излучателя. Рупор установлен внутри трубчатой сварной фермы овалообразного сечения, зашитой листовым дюралюминием. Раскрыв рупора герметизирован крышкой из слоистого стеклопластика, укрепленной к фланцу рупора с резиновым уплотнением. Каждая из антенн соединяется с неподвижным волноводным трактом с помощью специального вращающегося сочленения перехода. Центральный проводник коаксиальной части перехода присоединяется перпендикулярно к широкой стенке волноводной части, обеспечивая необходимое согласование структуры и фазы электромагнитных полей обеих частей перехода. Бесконтактное соединение внешних проводников обеих частей коаксиальной линии достигается применением проточек в утолщенных стенках, образующих свернутый отрезок короткозамкнутой на конце полуволновой линии, входное сопротивление которой равно нулю. По этой причине разрыв внешнего проводника не влияет на распределение энергии с коаксиальном

  Рис. 17.2. Вращающийся переход двухдиапазонной антенны А: 1 – поршни регулировки переходов неподвижной части; 2 – фланец установки на полый вал привода антенны; 3 – подшипник канала 10 см; 4 – согласующие цилиндры; 5 – поршни регулировки переходов вращающейся части; 6 – конус перехода вращающейся части канала 10 см; 7 – втулка центровки внутреннего проводника канала 3,2 см; 8 – зонд перехода вращающейся части канала 3,2 см; 9 – подшипник канала 3.2 см; 10 – фланцы к антенному тракту; 11 – конусы переходов неподвижной части; 12 кольцевое фетровое уплотнение между неподвижной и вращающейся частями; 13 –фланцы к мачтовому тракту
переходе. Вращающееся сочленение антенны А10 отличается тем, что содержит волноводно-коаксиальные переходы только при соединении антенного отрезка коаксиального кабеля с волноводным щелевым излучателем и соединении мачтового коаксиального кабеля к волноводному выходу передатчика. Самовращающе-еся сочленение выполнено непосредственно с помощью отрезков коаксиальных линий. Бесконтактное соединение внешних проводников выполнено по способу, применяемому в антенне А3. Бесконтактное соединение внутренних проводников отличается от соединения внешних тем, что образуемая полуволновая короткозамкнутая линия прямолиней-ная, а не свернутая.

Устройство вращающегося сочленения двухдиапазонной антенны А 3,2 и 10 см показано на рис. 17.2. Конструкция сочленения выполнена также по волноводно-коаксиальной схеме. Коаксиальные части вращающегося перехода встроены одна в другую таким образом, что внешний проводник коаксиального перехода на волне 3,2 см является внутренним проводником коаксиального перехода для волны 10 см.

Внутри корпуса привода антенны размещаются вращающиеся трансформаторы (ВТ) грубого и точного отсчета со шкалами, приводимыми во вращение от зубчатого венца на валу антенны; сопротивления подогрева воздуха внутри привода для снижения относительной влажности в объеме привода.