RU2559770C2 - Биконический излучатель - Google Patents

Биконический излучатель Download PDF

Info

Publication number
RU2559770C2
RU2559770C2 RU2013133155/08A RU2013133155A RU2559770C2 RU 2559770 C2 RU2559770 C2 RU 2559770C2 RU 2013133155/08 A RU2013133155/08 A RU 2013133155/08A RU 2013133155 A RU2013133155 A RU 2013133155A RU 2559770 C2 RU2559770 C2 RU 2559770C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
biconical
emitter
coaxial
antenna
periodic
Prior art date
Application number
RU2013133155/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013133155A (ru
Inventor
Владимир Сергеевич Немыченков
Николай Викторович Самбуров
Дарья Андреевна Кузнецова
Original Assignee
Открытое акционерное общество " Научно-производственное предприятие " Калужский приборостроительный завод " Тайфун"
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 Открытое акционерное общество " Научно-производственное предприятие " Калужский приборостроительный завод " Тайфун" filed Critical Открытое акционерное общество " Научно-производственное предприятие " Калужский приборостроительный завод " Тайфун"
Priority to RU2013133155/08A priority Critical patent/RU2559770C2/ru
Publication of RU2013133155A publication Critical patent/RU2013133155A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2559770C2 publication Critical patent/RU2559770C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники сантиметрового диапазона длин волн, а именно к биконическим излучателям, и может быть использовано в сверхширокополосных системах связи. Техническим результатом является обеспечение работы антенны на двух ортогональных вертикальной и горизонтальной поляризациях. В раскрыв биконического излучателя, запитываемого с помощью коаксиального фидера через соосный конструкции возбуждающий штырь, внесена периодическая структура анизотропной среды - поляризационный фильтр. Поляризационный фильтр представляет собой соосную с запиткой симметричную конструкцию из трапециевидных металлических пластин, ориентированных под углом 40°-50° к плоскости, перпендикулярной оси антенны и проходящей через геометрический центр биконического излучателя. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники сантиметрового диапазона длин волн и позволяет придать биконическому излучателю дополнительные полезные радиотехнические свойства - возможность работы на наклонной и горизонтальной поляризации.
Из уровня техники известны:
Биконический рупорный излучатель [1, с.11, рис.1.2д] для излучения сигнала с вертикальной поляризацией (ВП), с волной типа ТЕМ, возбуждаемой в раскрыве соосным с излучателем штырем. Особенностью данного излучателя является его частотная широкополосность (относительная ширина полосы частот более 150%) и всенаправленная диаграмма направленности (ДН) в плоскости перпендикулярной оси.
Недостатком данного излучателя является невозможность возбуждения волн горизонтальной поляризации (ГП).
Способы возбуждения в биконическом излучателе [1, с.213, рис.5.15 и 2, с.164, рис.16.V] волны TE01 для работы излучателя на горизонтальной поляризации. В общем случае, возбуждение данного типа волн сводится к применению для запитки излучателя специальной системы возбуждения:
- либо, как в биконическом излучателе [1, с.213, рис.5.15], витка тока (магнитного диполя), в плоскости, перпендикулярной оси излучателя;
- либо, как в биконическом излучателе [2, с.164, рис.16.V], кольцевой антенной решетки из симметричных вибраторных антенн в плоскости, перпендикулярной оси излучателя.
Данное решение позволяет сформировать ненаправленную ДН ГП, однако частотная широкополосность конструкций ограничена шириной полосы системы возбуждения. Так, максимальная ширина рабочей полосы магнитного диполя, как и симметричного вибратора с равной эффективной действующей длиной, не более 30…35%, а полоса излучения кольцевой антенной решетки ограничена как частотными характеристиками самих вибраторов, так и сильным искажением результирующей ДН за счет дифракционных максимумов и минимумов провалов.
Кроме того, недостатком существующего решения является невозможность возбуждения волн с ВП.
Биконический излучатель [3] для работы на вертикальной и горизонтальных поляризациях. В общем случае, возбуждение данного типа волн сводится к применению для запитки излучателя специальной системы возбуждения:
- либо, как в [3, фиг.5], с помощью совмещенных в центральной точке запитки штыря и магнитного диполя, запитываемых с помощью делителя СВЧ;
- либо, как в [3, фиг.3], с помощью совмещенных в центральной точке запитки штыря и спирального витка;
- либо, как в [3, фиг.4], с помощью совмещенных в центральной точке запитки последовательно включенных штыря и магнитного диполя.
Таким образом, использование в [3, фиг.5] и [3, фиг.4] решений, аналогичных [1, с.213, рис.5.15], а в [3, фиг.3] спирального витка, представляющим собой спиральную антенну с малым диаметром витка, эффективная ширина рабочей полосы которого составляет не более 70%, ограничивает рабочую частоту излучателя.
Кроме того, использование делителя СВЧ и совмещение двух излучателей в месте запитки приводит к повышенному взаимовлиянию излучателей и снижению КНД устройства.
Общим недостатком технических решений, приведенных в [3], является отсутствие сведений и результатов технической реализации. Также не приведены конструктивные сведения о действующих геометрических размерах как самого излучателя, так и запитки, отсутствует информация о ширине рабочей полосы предложенной конструкции.
Поляризатор волн проходного типа на основе анизотропной среды из плоских параллельных пластин [4, с.130, рис.3-4, а] с расстоянием между пластинами a, большим половины длины волны. При помещении поляризатора в раскрыв антенны линейной поляризации в зависимости от угла наклона пластин поляризатора к вектору Е, толщины поляризатора и разницы фазовых скоростей волн ТЕМ и H1 для определенной частоты, можно получить линейно поляризованную волну любой ориентации. Недостатком данного технического решения является узкополосность, определяемая частотной зависимостью фазовой скорости волны H1.
Задачей изобретения является построение сверхширокополосной всенаправленной антенны для работы на двух ортогональных поляризациях ВП и ГП.
Решение этой задачи достигается за счет широкополосной соосной запитки, а работа на отличных от вертикальной поляризациях - за счет конструкции излучателя.
Изобретение относится к области радиотехники сантиметрового диапазона длин волн и позволяет придать биконическому излучателю дополнительные полезные радиотехнические свойства - возможность работы на наклонной и горизонтальной поляризации.
Устройство представляет собой биконический излучатель, образованный конусами 1 и 2, с помещенной в его раскрыв периодической структурой анизотропной среды - поляризационным фильтром 3. Запитка антенны осуществляется с помощью коаксиального фидера 4 через соосный конструкции возбуждающий штырь 5. Поляризационный фильтр 3 представляет собой соосную с запиткой симметричную конструкцию из трапециевидных металлических пластин 6. Пластины 6 ориентированы таким образом, что плоскость, в которой находится каждая пластина, проходит через геометрический центр 8 биконического излучателя и наклонена под определенным углом в диапазоне 40°…50° к плоскости 7, перпендикулярной оси антенны и проходящей через 8 (фиг.1).
Геометрические размеры биконического излучателя для диапазона длин волн [λmin; λmax]: α≈30°±5°; R≥λmax; l≤2λmin; amin/2. Толщина пластин 6 - не более λmin/60, где λmin, λmax - минимальная и максимальная длина волны рабочего диапазона частот; l - толщина поляризационного фильтра; α - угол наклона пластин; R - радиус основания конусов.
Ширина l поляризационного фильтра 3 имеет периодический характер и изменяется в пределах от λmin/2 до 2λmin по периодическому закону, близкому к гармоническому, что позволяет понизить КСВН излучателя и расширить полосу рабочих частот.
Угол наклона пластин 6 имеет периодический характер, изменяясь от 40° до 50° по закону, близкому к гармоническому, что позволяет дополнительно понизить КСВН, расширить полосу рабочих частот и существенно снизить искажения ДН.
Прототип
Ближайший аналог изобретения биконический рупорный излучатель [1], с.11, рис.1.2 Д].
Принцип работы
Возбуждаемая штырем 5 волна типа ТЕМ падает на анизотропную среду 3. Параметры анизотропной среды 3 выбраны таким образом, чтобы создать условия для распространения ТЕМ волны с вектором Е, перпендикулярным плоскости пластин. Другие типы волн или затухают в анизотропной среде 3, или переотражаясь, затухают внутри излучателя. Таким образом, излученная в открытое пространство волна имеет наклонную поляризацию вектора Е, и излучатель может работать на двух ортогональных поляризациях - горизонтальной и вертикальной.
Практические результаты: полоса рабочих частот более 100%.
Литература
1. Фрадин А.З. Антенны сверхвысоких частот. - М.: Сов. радио, 1957. - 647 с. с ил.
2. Дорохов А.П. Расчет и конструирование антенно-фидерных устройств. - Харьков: Издательство Харьковского государственного университета им. А.М. Горького, 1960. - 450 с. с ил.
3. Stephen E. Lipsky. Polarized feed apparatus for biconical antennas. - Patent US 3829863. - 12.03.1973.
4. Жук М.С., Молочков Ю.Б. Проектирование линзовых, сканирующих, широкодиапазонных антенн и фидерных устройств. - М.: Энергия, 1973. - 440 с. с ил.

Claims (2)

1. Биконический излучатель, состоящий из двух конусов, запитываемый с помощью коаксиального фидера через соосный конструкции возбуждающий штырь, характеризующийся тем, что в раскрыв рупора биконического излучателя внесена периодическая структура анизотропной среды - поляризационный фильтр, который представляет собой соосную с запиткой симметричную конструкцию из трапециевидных металлических пластин, ориентированных таким образом, что плоскость, в которой находится каждая пластина, проходит через геометрический центр биконического излучателя и наклонена под определенным углом в диапазоне 40°…50° к плоскости, перпендикулярной оси антенны и проходящей через геометрический центр биконического излучателя.
2. Биконический излучатель по п.1, характеризующийся тем, что толщина фильтра имеет периодический характер и изменяется в пределах от λmin/2 до 2λmin по периодическому закону, близкому к гармоническому.
RU2013133155/08A 2013-07-18 2013-07-18 Биконический излучатель RU2559770C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133155/08A RU2559770C2 (ru) 2013-07-18 2013-07-18 Биконический излучатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133155/08A RU2559770C2 (ru) 2013-07-18 2013-07-18 Биконический излучатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013133155A RU2013133155A (ru) 2015-01-27
RU2559770C2 true RU2559770C2 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53280986

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013133155/08A RU2559770C2 (ru) 2013-07-18 2013-07-18 Биконический излучатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2559770C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3119109A (en) * 1958-12-31 1964-01-21 Raytheon Co Polarization filter antenna utilizing reflector consisting of parallel separated metal strips mounted on low loss dish
US3188642A (en) * 1959-08-26 1965-06-08 Raytheon Co Polarization grating for scanning antennas
US20070205961A1 (en) * 2006-02-10 2007-09-06 Ems Technologies, Inc. Bicone pattern shaping device
RU2371820C2 (ru) * 2007-09-17 2009-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Широкополосная всенаправленная антенна с изменяемой поляризацией
US8487824B1 (en) * 2010-09-13 2013-07-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Zero degree grid antenna

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3119109A (en) * 1958-12-31 1964-01-21 Raytheon Co Polarization filter antenna utilizing reflector consisting of parallel separated metal strips mounted on low loss dish
US3188642A (en) * 1959-08-26 1965-06-08 Raytheon Co Polarization grating for scanning antennas
US20070205961A1 (en) * 2006-02-10 2007-09-06 Ems Technologies, Inc. Bicone pattern shaping device
RU2371820C2 (ru) * 2007-09-17 2009-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Широкополосная всенаправленная антенна с изменяемой поляризацией
US8487824B1 (en) * 2010-09-13 2013-07-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Zero degree grid antenna

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013133155A (ru) 2015-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2297202A (en) Transmission and/or the reception of electromagnetic waves
JP6281868B2 (ja) フォトニック結晶スラブ電磁波吸収体および高周波金属配線回路、電子部品、および送信器、受信器および近接無線通信システム
CN204577566U (zh) 一种通信天线
GB594654A (en) Antenna system for ultra-short waves
JP2018191276A5 (ru)
JP2015095813A5 (ru)
Pigeon et al. Analysis of Harrington limit for electrically small antenna directivity
KR101119304B1 (ko) 평면 안테나
Shamonina et al. Superdirectivity by virtue of coupling between meta-atoms
RU2559770C2 (ru) Биконический излучатель
FR1114607A (fr) Antenne fonctionnant simultanément dans deux bandes de fréqueuces tlifférentes
JP2017044696A (ja) 電磁波検出・発生装置
EP2695239A1 (en) Apparatus and methods
CN209056613U (zh) 圆极化波导阵列天线
RU2385518C2 (ru) Антенная система с круговым или секторным сканированием
JPH0324807B2 (ru)
JP2006029906A (ja) 妨害排除能力試験装置
RU2655033C1 (ru) Малогабаритный двухполяризационный волноводный излучатель фазированной антенной решетки с высокой развязкой между каналами
RU147706U1 (ru) Волноводная антенна с наклонной поляризацией и секторной диаграммой шириной 180°
RU141245U1 (ru) Сверхширокополосная рупорная антенна с наклонной поляризацией
RU75511U1 (ru) Моноимпульсная двухчастотная сферическая антенна с поляризационной селекцией сигналов
Bai et al. Improvement on the multi-mode beams divergence of oam array by using fabry-perot cavity
RU140955U1 (ru) Рупорная антенна с наклонной поляризацией
Wang et al. An annular parabolic trough reflector array for orbital angular momentum beam focusing
RU2724976C1 (ru) Способ формирования в зеркальной антенне равносигнального направления