CZ392397A3 - Protivinutá anténa - Google Patents

Protivinutá anténa Download PDF

Info

Publication number
CZ392397A3
CZ392397A3 CZ973923A CZ392397A CZ392397A3 CZ 392397 A3 CZ392397 A3 CZ 392397A3 CZ 973923 A CZ973923 A CZ 973923A CZ 392397 A CZ392397 A CZ 392397A CZ 392397 A3 CZ392397 A3 CZ 392397A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
node
sense
helical
generally
insulated conductor
Prior art date
Application number
CZ973923A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ289897B6 (cs
Inventor
Robert P. M. Craven
Michael T. Prinkey
James E. Smith
Original Assignee
West Virginia University
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 West Virginia University filed Critical West Virginia University
Publication of CZ392397A3 publication Critical patent/CZ392397A3/cs
Publication of CZ289897B6 publication Critical patent/CZ289897B6/cs

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q11/00Electrically-long antennas having dimensions more than twice the shortest operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q11/02Non-resonant antennas, e.g. travelling-wave antenna
    • H01Q11/08Helical antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q11/00Electrically-long antennas having dimensions more than twice the shortest operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q11/12Resonant antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q19/00Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/10Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces
    • H01Q19/12Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces wherein the surfaces are concave
    • H01Q19/13Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces wherein the surfaces are concave the primary radiating source being a single radiating element, e.g. a dipole, a slot, a waveguide termination
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop

Landscapes

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

Description

Vynález se týká vysílacích a přijímacích antén, zejména šroubovicových antén.
Dosavadní stav techniky
Účinnost antény při určité frekvenci buzení je přímo úměrná účinné elektrické délce, která závisí na rychlosti šíření signálu dané dobře známou rovnicí:
λ = C/f, kde C je rychlost světla ve vakuu, λ je vlnová délka a f je frekvence.
Jak je to známé, elektrická délka antény by měla být tvořena jednou vlnovou délkou, jednou polovinou vlnové délky (dipól) nebo jednou čtvrtinou vlnové délky se zemní plochou za účelem minimalizace všech, avšak skutečných impendancí antény. V případě, že tyto charakteristiky nejsou splněny, potom impedance antény mění tvořící se stojaté vlny na anténě a anténním napáječi (přenosovém vedení), což způsobuje modifikaci poměru stojatých vln a celkových produkčních energetických ztrát a snižuje množství vyzařované energie.
Typická vertikální prutová anténa (monopol) má všesměrový vertikální polarizovaný diagram, a tato anténa může být při vysokých frekvencí, jakými jsou velmi vysoké frekvence (UHF), poměrně malé rozměry. Avšak při nižších frekvencích se velikost antény stává problematickou, poněvadž při těchto frekvencích jsou žádoucí velmi dlouhá vedení a vysoké stožáry používané v pásmech nízkých frekvencích (LF) a středních frekvencích (MF). Přenosové kvality ve velkém dosahu jsou v pásmech nižší frekvence výhodné, avšak anténa, zejména směrová anténní soustava může být v případě • · • · kompaktního přenosného vysílače příliš rozměrná. Dokonce i při vysokých frekvencích může být výhodné, aby anténa měla fyzicky menší rozměry při stejné účinnosti a výkonu jako u konvenčního monopolu a dipólu.
V poslední době byly vyzkoušeny rozdílné techniky za účelem vytvoření kompaktní antény se směrovými charakteristikami, zejména antény s vertikální polarizací, u které bylo zjištěno, že je účinnější (delší dosah) než anténa s horizontální polarizací. Důvodem této skutečnosti je to, že anténa s horizontální polarizací má větší ztráty přízemních vln.
Pokud jde o směrové charakteristiky, bylo zjištěno, že s jistými konfiguracemi antény je možné potlačit magnetické pole produkované v anténě zejména polarizaci a současně zvýšit elektrické pole, které je kolmé k magnetickému poli. Podobně je možné potlačit elektrické pole a současně zvýšit magnetické pole.
V oblasti techniky týkající se elektromagnetických polí je dobře známý princip ekvivalence, který uvádí, že dva zdroje vytvářející stejné pole uvnitř dané oblasti jsou považovány za rovnocenné a že tato rovnocennost se projevuje mezi zdroji elektrického proudu a odpovídajícími zdroji magnetického proudu. To je vysvětleno v části 3-5 dokumentu publikovaném v roce 1961 pod názvem Time Harmonie Electromagnetic Fields od R.F.Harringtona. V případě lineárního dipólového prvku, který nese lineární elektrické proudy, je ekvivalentní magnetický zdroj dán kruhovým azimutovým prstencem magnetického proudu. Jedním z obvyklých způsobů vytvoření lineárního magnetického proudu je solenoid elektrického proudu. Jedním ze způsobů vytvoření žádoucího kruhového azimutového prstence magnetického proudu je solenoid elektrického proudu uspořádaný na toroidním povrchu.
Toroidní šroubovicové anténa zahrnuje šroubovicový • ·· vodič navinutý na toroidním jádru, přičemž tato anténa má charakteristiky radiační elektromagnetické energie v konfiguraci, která je podobná konfiguraci elektrického dipólu, a její osa je kolmá ke středu toroidního jádra a soustředná se středem toroidního jádra. Efektivní impedance přenosu po vedení šroubovicového vodiče zpomaluje vzhledem k šíření vln ve vzduchoprázdnu šíření vln z vodicového napájejícího bodu kolem šroubovicové struktury. Tato snížená rychlost a kruhový proud uvedené struktury umožňuje konstruovat toroidní anténu o stejné velikosti, jakou má odpovídající rezonanční dipól (lineární anténa), nebo o velikosti menší, než jakou má uvedený dipól. Toroidní struktura má nízký stranový poměr, poněvadž toroidní šroubovicová struktura je fyzicky menší než struktura jednoduchého rezonančního dipólu, avšak má stejné elektrické radiační vlastnosti. Jednoduchá jednofázová konfigurace poskytuje radiační profil srovnatelný s dipólem o poloviční vlnové délce, avšak má mnohem menší provedení.
V této souvislosti v patentovém dokumentu US 4,622,558 a 4,751,515, a v evropské patentové přihlášce EP-A-0043591 jsou diskutovány jistá hlediska toroidních antén jako techniky pro vytvoření kompaktní antény výměnou za konvenční toroidní anténu se strukturou s vlastní rezonancí, přičemž tato kompaktní anténa vytváří vertikálně polarizované záření, jež se šíří tak, že dochází k nižším ztrátám v případě šíření tohoto záření nad zemí. Jak to bylo uvedeno v předcházejícím textu při nízkých frekvencích jsou vertikální lineární samo-rezonanční antény nepraktické a samo-rezonanční struktury popsané v těchto dokumentech nějakým způsobem částečně řeší problém fyzické velikosti a elektrické nedostatečnosti vertikálních prvků při nízkých frekvencích.
Ve výše uvedených dokumentech je nejprve popsána jednovláknová toroidní šroubovice jako stavební blok pro složitější směrové antény. Tyto antény mohou obsahovat množinu vodivých drah napájených signálem, který je vzhledem k fázi regulován bud' vnějšími pasivními obvody nebo díky specifickým samo-rezonančních charakteristikám. V těchto dokumentech je obecně popsáno použití tzv. protivinutých toroidních vinutí pro poskytnutí vertikální polarizace. Tyto protivinuté toroidní vinutí mají neobvyklé provedení, které má pouze dva vývody, jak je to popsáno dokumentu IRE Transaction on Electron Devices, říjen 1956, str. 190, ve stati Modified Contra-Wound Helix Circuits for High-Power Traveling Wave Tubes, Birdsall, C.K., and Everhart, T.E.. V uvedených dokumentech je upozorněno na rozdíl mezi magnetickými a elektrickými poli/proudy a odhadnuto, že stupňovité uspořádání dvou jednovláknových obvodů, které jsou vzájemně protivinuté na toroidní vertikálně polarizované anténě, může být vytvořeno použitím vstupních jednotek se vstupy pro dva signály. Základem struktury je lineární šroubovice, pro kterou byly navrženy konstrukční rovnice firmou Kandoian & Sichak v roce 1953 (viz. patentový dokument US 4,622,558).
V dokumentech zastupující dosavadní stav techniky, např. ve výše uvedených dokumentech, jsou elementární toroidní struktury uváděny jako elementární stavební bloky pro složitější struktury, jakými jsou např. dvoutoroidní struktury orientované pro simulování protivinutých struktur. Např. ve výše uvedených patentových dokumentech je popsán torus (složitý a jednoduchý), který je určen k tomu, aby měl celistvý počet vedených vlnových délek kolem obvodu vymezeného malou osou torusu.
V přihlášce vynálezu EP-A-0043591 jsou zobrazeny toroidy, u kterých velký poloměr a je zřetelně větší než nula a malý poloměr b není zřetelně větší než velký poloměr a. Avšak v této přihlášce rovnice definující 1 a N na str. 12 řádek 14 by byly rovny nule nebo hodnotě kolem nuly pro nepopsané příklady sférického nebo obecně sférického povrchu, ···· u kterého je velký poloměr a roven nule nebo hodnotě kolem nuly. V tomto případě N=počet závitů je roven nule nebo hodnotě kolem nuly a tudíž anténa nemůže fungovat. Lze konstatovat, že se uvedená přihláška netýká těchto povrchů.
Rovněž lze konstatovat, že se uvedená přihláška ani netýká struktury vícenásobně souvislého povrchu, který má alespoň jeden obecně plochý povrch, který je obecně kolmý k jeho hlavní ose, a částečně šroubovicových vodivých cest, které jsou obecně v kolmé a radiální relaci vzhledem k hlavní ose za účelem zvýšení přijímané a vysílané energie v radiálních směrech, ani se nezmiňuje o uvedené struktuře a uvedených cestách.
Jednoduchá toroidní anténa, např. toroidní anténa v jednovláknovém provedení, reaguje na jak elektrické tak i magnetického složky vstupních (přijímaných) nebo výstupních (přenášených) signálů. Naproti tomu toroidní anténa s vícevláknovým provedení (v provedení s množinou vinutí) může mít stejný smysl maximální hodnoty nebo rozdílný smysl maximální hodnoty v oddělených vinutí na samostatných toroidních jádrech, což umožňuje získat směrovou anténu a regulaci polarizace. Jedno provedení šroubovice má strukturu prstence a můstku, přičemž tato struktura vykazuje některé, avšak ne všechny kvality základní konfigurace s protivinutým vinutím.
Jak je to známé, lineární solenoidová cívka vytváří magnetické pole podél středové osy. Směr magnetického pole je stanoven podle pravidla pravé ruky, které spočívá v tom, že, jestliže prsty pravé ruky jsou zakřiveny směrem dovnitř dlaně a směřují ve směru kruhového proudu v solenoidu, potom směr magnetického pole je stejný jako směr palce v případě, že palec probíhá paralelně s osou, kolem které jsou prsty pravé ruky zakřiveny (viz. např. obr. 47). V případě použití tohoto pravidla pro solenoidní cívky navinuté v pravostranném smyslu, tj. ve smyslu pravostranného závitu, jak elektrický proud tak i výsledné magnetické pole mají stejný směr, avšak u cívky navinuté v levostranném smyslu má elektrický proud opačný směr než výsledné magnetické pole. Magnetické pole vytvořené solenoidní cívkou je někdy označováno jako magnetický proud. Spojením pravostranné a levostranné cívky na stejné ose a napájením individuálních cívkových prvků opačně vedenými proudy je čistý elektrický proud účinně snížen na nulu, zatímco čisté magnetické pole je vzhledem k původnímu magnetickému poli samotné jediné cívky zdvojeno.
Jak je to rovněž známé, souměrným elektrickým přenosovým vedením napájeným sinusovým střídavým proudem a zakončeným zatěžovací impedancí se šíří ze zdroje napájení ke zdroji proudové vlny. Tyto vlny se při zátěži odráží a nato se šíří zpět ke zdroji, přičemž čisté rozdělení proudu na přenosovém vedení je zjištěno ze součtu složek dopadajících a odražených vln a může být charakterizováno jako stojaté vlny na přenosovém vedení (viz. např. obr. 13). V případě souměrného přenosového vedení jsou proudové složky v každém vodiči v libovolném daném bodě podél vedení rovné, co se týče velikosti, avšak mají opačnou polaritu, což je rovnocenné se současně probíhajícím šířením opačně polarizovaných vln o stejné velikosti podél samostatných vodičů. Podél daného vodiče je šíření proudu s kladným znaménkem v jednom směru rovnocenné se šířením proudu se záporným znaménkem v opačném směru. Relativní fáze dopadajících a odražených vln závisí na impedanci zatěžovacího prvku ZL. Pro Io = dopadající proudový signál a Ix = odražený proudový signál (viz obr. 13) je odrazivost px definována jako:
Io Io
Zo
Poněvadž dopadající a odražené proudy se šíří v opačných směrech, rovnocenný odražený proud, I1'= -Ix udává velikost odraženého proudu s ohledem na směr dopadajícího proudu Io.
Podstata vynálezu
Předmětem vynálezu je kompaktní vertikálně polarizovaná anténa, zejména vhodná pro nízkofrekvenční vlny přenášené na velké vzdálenosti, avšak použitelná pro libovolné frekvence, při kterých je žádoucí fyzicky nízký profil nebo nenápadný obal antény.
Dalším předmětem vynálezu je směrová anténa vhodná pro použití v motorových vozidlech nebo lodích.
Dalším předmětem vynálezu je anténa, která je přibližně všesměrová ve všech směrech.
Dalším předmětem vynálezu je anténa, která má maximální radiační zisk ve směrech kolmých ke směru polarizace a minimální radiační zisk ve směru polarizace.
Ještě dalším předmětem vynálezu je anténa, která má zjednodušenou napájecí konfiguraci, to znamená, že ji lze snadno přizpůsobit vysokofrekvenčnímu kmitočtu výkonného zdroj e.
Ještě dalším předmětem vynálezu je anténa, která má zvýšené vyzařování energie v radiálním směru
Podle vynálezu toroidní anténa má toroidní povrch a první a druhé vinutí, která zahrnují izolované vodiče, přičemž každý z těchto vodičů probíhá jako jediný uzavřený obvod kolem uvedeného povrchu v segmentové šroubovicové konfiguraci. Toroidní jádro má sudý počet segmentů, např. čtyři segmenty, avšak obvykle více než dva segmenty nebo dva segmenty. Každá část jednoho z nepřetržitých vodičů v rozsahu daného segmentu je protivinutá vzhledem k části stejného vodiče v rozsahu přilehlého segmentu. Přilehlé segmenty stejného vodiče se setkávají v uzlových bodech nebo spojeních • ·>«♦ *» 4 4 4 4 4
4 4 4 · · · 4 · 44 • · · · 4 · · ···· • ♦ 4 4 · · 9 <44 44 • ♦ 4 4 4 4 44 •*·444 <4 444 4-4 «>
(body obrácení vinutí). Každý ze dvou nepřetržitých vodičů je protivinutý vzhledem ke každému druhému vodiči v rámci každého segmentu toroidního jádra. Dvojice uzlových bodů se nachází při hranici mezi každou přilehlou dvojicí segmentů. Ze segmentu na segment je polarita toku proudu z jednopólového zdroje signálu pomocí spojení v uzlovém bodě obrácena vzhledem k vodiči, který je k tomuto uzlovému bodu připojen. Podle vynálezu jsou vodiče při spojeních, která se nacházejí v každém druhém uzlovém bodě, rozděleny a oddělené konce jsou zakončeny přizpůsobenými čistě reaktančními impedancemi, které poskytují fázový posun příslušných odražených proudových signálů rovný 90°. To zase poskytuje zrušení čistých elektrických proudů a produkci kvazistejnoměrného azimutového magnetického proudu uvnitř struktury vytvářející vertikální elektromagnetické záření.
V rámci vynálezu jsou na rotačním povrchu póloidně uspořádány a kolem tohoto povrchu rovnoměrně rozloženy řady vodivých smyček, takže hlavní osa každé smyčky tvoří tečnu k malé ose tohoto rotačního povrchu. Vzhledem k hlavní ose rotačního povrchu nejstřednější konce všech smyček jsou společně spojeny při jednom vývodu a zbývající konce všech smyček jsou společně spojeny při druhém vývodu. K těmto dvěma vývodům je připojen jednopólový zdroj signálu a poněvadž jsou uvedené smyčky elektricky paralelně zapojeny, magnetická pole vytvořená všemi uvedenými smyčkami jsou ve fázi, a tudíž produkují kvazirovnoměrné azimutové magnetické pole, což má za následek vertikálně polarizované všesměrové záření.
V rámci vynálezu je počet smyček zvýšen a vodivé prvky jsou tvořeny vodivými rotačními povrchy, které mohou být buď nepřetržité nebo radiálně štěrbinové. Provozní frekvence je snížena zařazením buď induktivní reaktance v sériovém zapojení nebo kapacitní reaktance v paralelním zapojení vzhledem ke složeným anténním vývodům.
V rámci vynálezu může být kapacitní reaktance přidána přidáním dvojice paralelních vodivých desek, které vzhledem k vodivému rotačnímu povrchu mají formu hlavy kola. Rotační povrch má zářez při spojení s uvedenými deskami, přičemž jedna deska je elektricky spojena s jednou stranou tohoto zářezu a druhá deska je spojena s druhou stranou zářezu. Vodivý rotační povrch může být dále radiálně rozřezán za účelem napodobení řady elementárních smyčkových antén. Šířka pásma struktury může být zvýšena v případě, že poloměr a tvar rotačního povrchu jsou změněny odpovídajícím úhlem pootočení.
povrch; první první obecně souvislého anténa zahrnuje izolovaný vodičový šroubovicové vodivé povrchu a alespoň souvislý povrch s alespoň prvním šroubovicového stoupání; druhý izolovaný vodičový druhé obecně šroubovicové vodivé
V rámci vynálezu elektromagnetická vícenásobně souvislý prostředek probíhající v cestě kolem vícenásobně částečně přes vícenásobně smyslem prostředek probíhající v cestě kolem vícenásobně částečně přes vícenásobně smyslem šroubovicového stoupání, smyslu šroubovicového stoupání, izolovaný vodičový prostředek jsou vícenásobně souvislého povrchu první signálový vývod a izolovaným vodičovým směrování souvislého souvislý povrch který je tak, že vzájemně protivinuté a alespoň částečně povrchu a alespoň s alespoň druhým opačný k prvnímu první a vícenásobně souvislý povrch; signálový vývod elektricky vodičovým prostředkem resp. prostředkem; a reflektorový anténního signálu vzhledem k vícenásobně souvislému povrchu pro přijímání a vysílání anténního signálu.
druhý kolem přes druhý spoj ené s první druhým izolovaným prostředek pro
V rámci vynálezu elektromagnetická anténa zahrnuje vícenásobně souvislý povrch mající halvní osu; první izolovaný vodičový prostředek probíhající v první částečně šroubovicové vodivé cestě kolem vícenásobně souvislého povrchu a částečně přes vícenásobně souvislý povrch s alespoň prvním smyslem šroubovicového stoupání; druhý
«
izolovaný vodičový prostředek probíhající v druhé částečně šroubovicové vodivé cestě kolem vícenásobně souvislého povrchu a alespoň částečně přes vícenásobně souvislý povrch s alespoň druhým smyslem šroubovicového stoupání, který je opačný k prvnímu smyslu šroubovicového stoupání, tak, že první izolovaný vodičový prostředek a druhý izolovaný vodičový prostředek jsou vzájemně protivinuté kolem vícenásobně souvislého povrchu a částečně přes vícenásobně souvislý povrch, přičemž první částečně šroubovicové vodivá cesta a druhá částečně šroubovicové vodivá cesta v případě, že jsou obecně kolmé k hlavní ose vícenásobně souvislého povrchu, jsou obecně radiální vzhledem k hlavní ose vícenásobně souvislého povrchu a jinak jsou obecně šroubovicové orientované; a první signálový vývod a druhý signálový vývod elektricky spojené s prvním izolovaným vodičovým prostředkem a druhým izolovaným vodičovým prostředkem.
V rámci vynálezu elektromagnetická anténa zahrnuje obecně sférický povrch mající trubkové vedení podél hlavní osy tohoto povrchu; první izolovaný vodičový prostředek probíhajícího v první částečně šroubovicové vodivé cestě kolem obecně sférického povrchu a alespoň částečně přes obecně sférický povrch s alespoň prvním smyslem šroubovicového stoupání; druhý izolovaný vodičový prostředek probíhající v druhé částečně šroubovicové vodivé cestě kolem obecně šroubovicového povrchu a alespoň částečně přes obecně šroubovicový povrch s alespoň druhým smyslem šroubovicového stoupání, který je opačný k prvnímu smyslu šroubovicového stoupání, tak, že první izolovaný vodičový prostředek a druhý izolovaný vodičový prostředek jsou vzájemně protivinuté kolem obecně sférického povrchu a alespoň částečně přes obecně sférický povrch, přičemž první částečně šroubovicové vodivá cesta a druhá částečně šroubovicové vodivá cesta probíhají skrze trubkové vedení obecně sférického povrchu a jsou obecně paralelní k hlavní ose tohoto obecně sférického povrchu;
♦ l · ♦ 4·· . « · ·« • · «· · » · «* ·»
9 9 9 9 · 9 9 99 9· • 9 9 9· 9 99
99 ««· ♦· «-·»«· «» první signálový vývod a druhý signálový vývod elektricky spojené s prvním izolovaným vodičovým prostředkem resp. druhým izolovaným vodičovým prostředkem.
V rámci vynálezu elektromagnetická anténa zahrnuje vícenásobně souvislý povrch mající velký poloměr, který je větší než nula a malý poloměr, který je větší než velký poloměr; první izolovaný vodičový prostředek probíhající v první obecně šroubovicové vodivé cestě kolem vícenásobně souvislého povrchu a alespoň částečně přes vícenásobně souvislý povrch s alespoň prvním smyslem šroubovicového stoupání; druhý izolovaný vodičový prostředek probíhající v druhé obecně šroubovicové vodivé cestě kolem vícenásobně souvislého povrchu a alespoň částečně přes vícenásobně souvislý povrch s alespoň druhým smyslem šroubovicového stoupání, který je opačný k prvnímu smyslu šroubovicového stoupání, tak, že první izolovaný vodičový prostředek a druhý izolovaný vodičový prostředek jsou vzájemně protivinuté kolem vícenásobně souvislého povrchu a alepoň částečně přes vícenásobně souvislý povrch; první signálový vývod a druhý signálový vývod elektricky spojené s prvním izolovaným vodičovým prostředkem a druhým izolovaným vodičovým prostředkem.
V rámci vynálezu elektromagnetická anténa zahrnuje sférický povrch; první izolovaný vodičový prostředek probíhající v první vodivé cestě kolem sférického povrchu a alespoň částečně přes sférický povrch s alespoň prvním smyslem vinutí; druhý izolovaný vodičový prostředek probíhající v druhé vodivé cestě kolem sférického povrchu a alespoň částečně přes sférický povrch s alespoň druhým smyslem vinutí, který je opačný k prvnímu smyslu vinutí, tak, že první izolovaný vodičový prostředek a druhý izolovaný vodičový prostředek jsou vzájemně protivinuté a kolem sférického povrchu a alespoň částečně přes sférický povrch; a první signálový vývod a druhý signálový vývod elektricky • 9
9»9 9
9 a
• · « · • « · ♦ • 9· 9
99 99
99
9« » spojený k prvnímu a druhému izolovanému vodičovému prostředku.
V rámci vynálezu elektromagnetická anténa zahrnuje hemisférický povrch; první izolovaný vodičový prostředek probíhající v první vodivé cestě kolem hemisférického povrchu a alespoň částečně přes hemisferický povrch s alespoň prvním smyslem vinutí; druhý izolovaný vodičový prostředek probíhající v druhé vodivé cestě kolem hemisférického povrchu a alespoň částečně přes hemisférický povrch s alespoň druhým smyslem vinutí, který je opačný k prvnímu smyslu vinutí, tak, že první izolovaný vodičový prostředek a druhý izolovaný vodičový prostředek jsou vzájemně protivinuté kolem hemisférického povrchu a alespoň částečně přes hemisférický povrch; první signálový vývod a druhý signálový vývod elektricky spojené s prvním izolovaným vodičovým prostředkem resp. druhým izolovaným vodičovým prostředkem.
Vynález poskytuje celistvou, vertikálně polarizovanou anténu s vyšším ziskem pro širší frekvenční spektrum oproti můstkové a prstencové konfiguraci. Odborníkovy v daném oboru budou zřejmé další předměty, výhody a znaky vynálezu.
Stručný popis obrázků
Tyto a další předměty vynálezu budou více zřejmé z následujícího podrobného popisu vynálezu, přičemž v tomto popisu budou dělány odkazy na přiložené výkresy, na kterých obr. 1 schématicky zobrazuje čtyřsegmentovou šroubovicovou anténu podle vynálezu, obr. 2 zobrazuje zvětšený pohled na vinutí z obr. 1, obr. 3 zobrazuje zvětšený pohled na vinutí v alternativním provedení vynálezu, obr. 4 schématicky zobrazuje dva segmenty (dvě části) • Λ šroubovicové antény, která je předmětem vynálezu, • · · ·φ φφ φ φφ φ · φ φ ·φ • ♦ «» ΦΦ • · 4Φ <·» ····Φ
Φ '«I «· •Φ Φ· * Φ
Φ Φ« Φ Φ
Φ Φ Φ ΦΦ ·· •Φ φ φ «· · · ·« Φ obr. 5 zobrazuje dvoubránovou šroubovicovou anténu s proměnnými impedancemi při bodech obrácení smyslu vinutí v alternativním provedení a pro ladění antény podle vynálezu, obr.
zobrazuje diagram pole antény zobrazené na obr.
7, pole magnetického bodech pro anténu
8, 9 vzhledem k zobrazují diagramy místům toroidu zobrazenou na obr. 1, proudového a při uzlových obr. 10, 11 a 12 zobrazují diagramy proudového a magnetického pole vzhledem k místům toroidů mezi uzlovými body pro anténu zobrazenou na obr. 4, obr. 13 zobrazuje náhradní obvod pro uzavřené přenosové vedení, obr. 14 zobrazuje zvětšený pohled na poloidní vinutí na toroidu podle vynálezu pro umožnění ladění, zlepšené zrušení elektrického pole a zjednodušení konstrukce antény, obr. 15 zobrazuje zjednodušené blokové schéma čtvrtkvadrantové verze antény podle vynálezu s prvky pro uzpůsobení impedance a fáze, obr. 16 zobrazuje zvětšený pohled na vinutí antény podle vynálezu s primární a sekundární cívkou pro uzpůsobení impedance, které spojují vinutí antény, obr. 17 zobrazuje náhradní obvod pro anténu podle vynálezu znázorňující prostředek pro ladění antény, obr. 18 a 19 schématicky zobrazuje toroidní anténu používající uzavřenou kovovou fólii kolem toroidu pro účely ladění, jak je to znázorněno na obr. 17, obr. 20 schématicky zobrazuje anténu podle vynálezu používající ladící kondenzátor zapojený mezi protilehlé · · · uzlové body, obr. 21 zobrazuje náhradní obvod alternativního způsobu ladění pro kvadrantovou anténu podle vynálezu, obr. 22 zobrazuje anténu podle foliovým obalem na toroidu znázorněno na za účelem vynálezu s vodivým ladění, jak je to obr. 21, obr.
znázorněné na zobrazuje obr. 24, řez vedený podél linie 23-23 obr. 24 perspektivní pokrytou fólií, pohled na anténu podle vynálezu obr. 25 zobrazuje alternativní provedení antény podle vynálezu s rotační symetrií, obr. 26 zobrazuje funkční blokové schéma vysokofrekvenčního vysílače používajícího modulátor regulovaný parametrickým ladícím zařízením uspořádaným na anténě, obr. 27 zobrazuje všesměrovou poloidní smyčkovou anténu, obr. 28 zobrazuje boční pohled na jednu smyčku antény znázorněné na obr. 27, obr. 29 zobrazuje náhradní obvod smyčkové antény, obr. 30 zobrazuje boční pohled na jednu smyčku antény se čtvercovými smyčkami, obr. 31 zobrazuje v částečném řezu anténu podle vynálezu s válcovými smyčkami, obr. 32 zobrazuje řez vedený podél linie 32-32 na obr. 31 a zahrnuje schéma proudů ve vinutích, obr. 33 zobrazuje částečný pohled na štěrbiny vytvořené v toroidu pro ladění a napodobení konfigurace
··♦♦ • to • to to ♦
• to to • to • to 9 to
to • to to to • · • to
• to to · • ·♦· to
to 9 to
to · to • toto ♦ · ·« · • to
poloidní smyčky podle vynálezu, obr. 34 zobrazuje toroidní anténu s toroidním jádrovým ladícím obvodem, obr. 35 zobrazuje náhradní obvod pro anténu zobrazenou na obr. 34, obr. 36 zobrazuje řez toroidní anténou s laděním pomocí středového kondenzátoru podle vynálezu, obr. 37 zobrazuje řez alternativním provedením antény zobrazené na obr. 36 s poloidním vinutím, obr. 38 zobrazuje alternativní provedení s laděním pomocí nastavitelného kondenzátoru, obr. 39 zobrazuje půdorysný pohled na obdélníkovou toroidní anténu podle vynálezu pro rozšíření šířky pásma antény a se štěrbinami pro ladění a napodobení konfigurace poloidní smyčky, obr. 40 zobrazuje řez vedený podél linie 40-40 na obr. 39, obr. 41 zobrazuje půdorysný pohled na alternativní provedení antény znázorněné na obr. 39 mající šest stran se štěrbinami pro ladění a napodobení poloidní konfigurace, obr. 42 zobrazuje řez vedený podél linie 42-42 na obr. 41, obr. 43 zobrazuje konvenční lineární šroubovici, obr. 44 zobrazuje šroubovici blížící se lineární šroubovici, obr. 45 zobrazuje složený ekvivalent konfigurace zobrazené na obr. 45 za předpokladu, že magnetické pole je rovnoměrné nebo kvazirovnoměrné přes délku šroubovice, obr. 46 zobrazuje protivinutou toroidní šroubovicovou
9 *9·· 9 9 9 9 Φ
H 9 • · « 9 9 9
9 999 9 9 Φ Φ ··
• ♦ ♦ • · • ·♦· 9 9
• 9 9 9 Φ 9 Φ
«·· ·*· • ·· Φ Φ • 9
anténu s vnější smyčkou, fázovým posunem a proporcionální regulací, obr. 47 zobrazuje náhradní obvod s pravostranným smyslem vinutí a levostranný smyslem vinutí a přidružené magnetické a elektrické pole, obr. 48 schématicky zobrazuje sériově napájenou anténu podle jednoho provedení antény, obr. 49 schématicky zobrazuje další sériově napájenou anténu, obr. 50 schématicky zobrazuje další anténu mající jednu nebo dvě napájecí brány, obr. 51 zobrazuje typický výškový diagram vyzařování pro toroidní provedení antény z obr. 48 až 51, obr. 52 zobrazuje perspektivní pohled na toroidní anténu s parabolickým reflektorem, obr. 53 zobrazuje vertikální řez toroidní anténou z obr. 52, obr. 54 zobrazuje perspektivní pohled na toroidní anténu s alternativním parabolickým reflektorem.
obr. 55 zobrazuje vertikální řez toroidní anténou z obr. 54, obr. 56 zobrazuje izometrický pohled na válcovou anténu mající protivinuté vodice s částečně šroubovícovými a částečně radiálně vybíhajícími vodivými cestami, obr. 57 zobrazuje typický výškový diagram vyzařování pro toroidní anténu mající šroubovicové vodivé cesty, obr. 58 zobrazuje typický výškový diagram vyzařování pro anténu 56, obr. 59 zobrazuje perspektivní pohled na obecně
9 • 444 4 4 4 • 4 44
44 4 • 4 44 4 * 4 4
4 44 4 4 4 4 4 44
4 · 9 4 • 444 4
9 4 4
··* • 44 4 4 • 4 4 • 4 • 4
sférickou toroidní formu mající obecně kruhový průřez a středové potrubní vedení, obr. 60 zobrazuje typický výškový diagram vyzařování pro toroidní anténu mající šroubovicové vodivé cesty, obr. 61 zobrazuje typický výškový diagram vyzařování pro anténu 59, obr. 62 zobrazuje vertikální průřezový perspektivní pohled na toroidní formu mající malý poloměr větší než velký poloměr, obr. 63 zobrazuje půdorysný pohled na vodič se šroubovicovou vodivou cestou pro toroidní formu na obr. 62, obr. 64 zobrazuje perspektivní pohled na vodič z obr.
63, obr. 65 zobrazuje perspektivní pohled na protivinuté vodiče se šroubovicovými vodivými cestami pro torodidní formu na obr. 62, obr. 66 zobrazuje perspektivní pohled na jediný sférický vodič pro sférickou formu antény, obr. 67 zobrazuje perspektivní pohled na protivinuté sférické vodiče pro sférickou formu antény, obr. 68 zobrazuje perspektivní pohledná protivinuté hemisférické vodiče pro hemisferickou formu antény, obr. 69 zobrazuje perspektivní pohled na alternativní jediný sférický vodič pro sférickou formu antény, obr. 70 zobrazuje perspektivní pohled na alternativní protivinuté sférické vodiče pro sférickou formu antény, obr. 71 zobrazuje perspektivní pohled na protivinuté sférické vodiče pro sférickou formu antény se sériovými nebo paralelními napájecími body, t ·····«
ΦΦ Φ«4 • ΦΦ·Φ ♦ • Φ «Φ *
Φ ΦΦΦ
ΦΦΦ ΦΦΦ ΦΦ
♦ ·
♦ Φ 9 9 Φ Φ
Φ • 4 ΦΦ
* · ΦΦ • ·
9 Φ « ·
··· ΦΦ • 4
obr. 72 schématicky zobrazuje čtyřsegmentovou šroubovicovou anténu pro použití s toroidní formou obr. 62.
Jak je zřetelné z obr. 1, anténa 10 zahrnuje elektricky izolované vodiče W1 a W2 (vinutí), které tvoří uzavřené obvody, a které probíhají kolem toroidní formy TF skrze čtyři (n=4) rovnoúhlé segmenty 12. Tyto vinutí jsou napájeny vysokofrekvenčním elektrickým signálem ze dvou svorek S1 a S2. Uvnitř každého segmentu je uspořádáno protivinuté vinutí, to znamená, že smysl vinutí W1 může být pravostranný (RH), jak je to zobrazeno nepřerušovanými liniemi, a smysl vinutí W2 může být levostranný (LH), jak je to zobrazeno přerušovanými liniemi. Předpokládá se, že každý vodič má stejný počet šroubovícových závitů kolem toroidního jádra, jak je to určeno z níže uvedené rovnice. Při spojení nebo uzlových bodech 14 se obrací smysl každého vinutí (jak je to zobrazeno v řezu každého vinutí). Uvedené signálové svorky S1 a S2 jsou připojeny ke dvěma uzlovým bodům, přičemž každá dvojice těchto uzlových bodů je nazývána bránou. V tomto popise každá dvojice uzlových bodů při každé ze čtyř brán je označena al a a2, bl a b2, cl a c2 , dl a d2. Na obr. 1 jsou např. čtyři porty a, b, c a d. Vzhledem k menší ose toroidní formy TF při dané bráně uzlové body mohou být v libovolném úhlovém vztahu jeden k druhému a k torusu, avšak všechny brány na uvedené struktuře budou mít stejný úhlový vztah v případě, že počet závitů v každém segmentu je sudé číslo. Např. obr. 2 zobrazuje protilehlé uzlové body, zatímco obr. 3 zobrazuje překrývající uzlové body. Uzlové body se vzájemně překrývají, avšak od brány ke bráně jsou spojení odpovídajících uzlových bodů se svorkami S1 a S2 obráceny, což poskytuje konfiguraci, ve které protilehlé segmenty mají stejná spojení v paralelním uspořádání, přičemž každé vinutí má stejný smysl. V důsledku toho v každém segmentu jsou proudy ve vinutích opačné, avšak tento směr je obrácen • · ····
• Φ 99 •Φ ΦΦ • ΦΦ Φ· '9 ΦΦ ·· · · společně se smyslem vinutí od segmentu k segmentu. Je možné počet uvedených segmentů zvýšit nebo snížit, pokud se počet segmentů bude rovnat sudému číslu, avšak je nutné poznamenat, že uzlové body souvisí s efektivní délkou přenosového vedení pro toroidní jádro (je nutné brát na vědomí změnu rychlosti šíření způsobené šroubovicovým vinutí a provozní frekvencí) . Změnou polohy uzlových bodů může být regulována polarizace a zaměřenost antény, zejména vnější impedancí 16, jak je to zobrazeno na obr. 5. Bylo zjištěno, že čtyřsegmentová konfigurace vytváří diagram vertikálně polarizovaného všesměrového pole, který má výškový úhel Θ vzhledem k ose antény a množinu elektromagnetických vln El, E2, které vycházejí z antény, jak je to zobrazeno na obr. 6.
Zatímco obr. 1 zobrazuje provedení se čtyřmi segmenty a obr. 4 dva segmenty, je nutné poznamenat, že vynález může být proveden s libovolným sudým počtem segmentů, např. se šesti segmenty. Výhoda zvýšení počtu segmentů spočívá ve zvýšení vyzářeného výkonu a v omezení provozní impedance přívodních brán antény, a tudíž zjednodušení přizpůsobení impedance při vývodech signálů provozní impedanci signálových bran na anténě. Výhodou snížení počtu segmentů je snížení celkové velikosti antény.
Zatímco primárním cílem je vytvoření diagramu vertikálně polarizovaného všesměrového záření, jak je zobrazen na obr. 6, bylo na základě principu rovnocennosti elektromagnetických systémů a poznatků o elementárním elektrickém dipólu až dosud zjištěno, že toho může být dosaženo vytvořením azimutového kruhového prstencového magnetického proudu nebo toku. Tudíž anténa bude popsána s ohledem na její schopnost vytvořit uvedenou distribuci magnetického proudu. K signálovým vývodům SI a S2 je přiveden vyvážený signál. Tento signál je nato přiveden k napájecím branám d skrze symetrická přenosová vedení. Jak je to známo z teorie o symetrických přenosových vedení, při daném bodě
···· 9 9 9 99 9 9
• · 9 9 99 9 9 9 9
9 9 9 9 9 99
9 9 9 9 9 9 999 9 9
* 9 9 9. 9 9 9
99 999 9 9 9 9
podél přenosového vedení jsou proudy ve dvou vodičích fázově posunuty o 180°. Po dosažení uzlových bodů, ke kterým je přenosové vedení připojeno, se proudový signál šíří jako postupná vlna v obou směrech z každého uzlového bodu. Rozdělení proudů podél těchto směrů jsou zobrazeny na obr. 7 až 9 pro čtyřsegmentovou anténu a na obr. 10 až 12 pro dvousegmentovou anténu, přičemž tato rozdělení jsou v těchto diagramech vztažena k branám nebo uzlovým bodům, kde J označuje elektrický proud a M označuje magnetický proud. Tato analýza předpokládá, že frekvence signálu je naladěna na strukturu antény, takže, pokud jde o délku, elektrický obvod této struktury má jednu vlnovou délku a distribuce proudu na této struktuře, co se týče velikosti, má sinusový průběh, který je aproximován. Šroubovicová vinutí protivinutá na toroidním jádru struktrury antény jsou považována za přenosové vedení, avšak tato vinutí tvoří svodové přenosové vedení kvůli radiačnímu výkonu. Diagramy na obr. 7 a 10 zobrazují distribuci elektrického proudu s polaritou vztahující se ke směru šíření signálů z uzlových bodů, z kterých signály vycházejí. Diagramy na obr. 8 a 11 zobrazují stejnou distribuci elektrického proudu avšak s polaritou vztaženou ke společnému směru proti směru otáčení hodinových ručiček, přičemž z těchto diagramů je zřejmé to, že polarita proudu se mění podle směru, ke kterému je vztažena. Obr. 9 a 12 potom zobrazují odpovídající magnetické proudy na základě principů použitých na obr. 1. Obr. 8 a 11 zobrazují potlačení distribuce sířového elektrického proudu na struktuře šroubovicového vinutí na toroidním jádře. Avšak obr. 9 a 12 zobrazují zvýšení distribuce síéového magnetického proudu. Součet těchto signálů fázově posunutých o 90° vytváří distribuci kvazistejnoměrného azimutového proudu.
K vytvoření vynálezu musí být splněno následujících pět podmínek:
1) anténa musí být naladěna na frekvenci signálu, tj . na
«00 0 ·«« • 0 ·· •0 0 0
00 ··♦ ·t • 00 ·· ·· frekvenci signálu, při které délka elektrického obvodu každého segmentu struktury šroubovicového vinutí na toroidním jádře by měla být jednou čtvrtinou vlnové délky, 2) signály při každém uzlovém bodě by měly mít stejnou amplitudu, 3) signály při každé bráně by měly mít stejnou fázi, 4) signály přivedené ke svorkám S1 a S2 by měly být vyvážené a 5) impedance částí přenosového vedení spojující signálové vývody S1 a S2 se signálovými bránami na struktuře tvořené šroubovicovým vinutím na toroidním jádře by měly být uzpůsobeny příslušným zátěžím při každém konci části přenosového vedení za účelem eliminace odrazů signálů.
V případě výpočtu rozměrů antény jsou v níže uvedených rovnicích použity následující parametry:
a = hlavní osa torusu, b = vedlejší osa torusu,
D = 2 x b = malý průměr torusu
N = počet závitů šroubovicového vodiče obtočeného kolem torusu n = počet závitu na jednotkové délce
Vg - rychlostní činitel antény a(normalizované) = a/λ = a b(normalizované) = b/λ = b
Lw = normalizovaná délka vodiče
Xg = vlnová délka založená na rychlostním činiteli a na λ ve vzduchoprázdnu m = počet segmentů antény
Toroidní šroubovicové anténa je při rezonanční frekvenci vymezena následujícími čtyřmi fyzikálními proměnnými:
a = velký poloměr torusu b = malý poloměr torusu
N = počet závitů šroubovicového vodiče obtočeného kolem torusu
V = rychlost vedené vlny
Bylo zjištěno, že počet nezávislých proměnných může být dále omezen na dva, a to na Vg a N, normalizováním proměnných vzhledem k vlnové délce λ ve vzduchoprázdnu, a účelem vytvoření funkcí a(Vg) struktura bude jejich přeskupením b(Vg,N) . To znamená, odpovídající rezonanční vzduchoprázdnu. Pro čtyřsegmentovou za že fyzická frekvenci a vlnovou délku λ mít ve anténu je rezonance definována jako frekvence, při které obvod hlavní osy torusu má délku rovnou jedné vlnové délce. Obvykle rezonanční provozní frekvencí je frekvence, při které je na struktuře antény vytvořena stojatá vlna, pro kterou každý segment antény má délku rovnou 1/4 vedené vlnové délky (tj . každý uzlový bod 12 na obr. 1 je při 1/4 vedené vlnové délky). Při tomto rozboru se předpokládá, že uvedená struktura má hlavní obvod o jedné vlnové délce, a že přívody a vinutí mají stejnou konfiguraci.
Rychlostní faktor antény je dán rovnicí:
y - X = 4 L \ s c λ m λ λ (1)
Fyzické rozměry torusu mohou být normalizovány vzhledem k vlnovým délkám ve vzduchoprázdnu následujícím způsobem:
(2)
Ve stati Wide-Frequency-Range Tuned Helical Antennas a Circuits od A.G.Kandoian a W.Sichak publikované v Convention Record of the I.R.E., 1953 National Convention, Part 2 - Antennas and Communications, str. 42-47 je uveden vzorec, který vypočítává rychlostní faktor pro koaxiální vedení s jednovláknovým lineárním šroubovicovým vnitřním vodičem. V patentovém dokumentu US 4,6222,558 a 4,751,515 byl tento vzorec substitucí geometrických proměnných uzpůsoben pro geometrii šroubovicového vinutí na toroidním jádru do následující podoby:
(3)
Zatímco tento vzorec je založen na odlišném fyzickém provedení než v této přihlášce popsaný vynález, lze ho použít s menšími empirickými modifikacemi jako přibližný popis vynálezu za účelem jeho úpravy pro získání dané rezonanční frekvence.
Substitucí vzorce (1) a zjednodušením je získána rovnice:
(2) do + 20
2ÍN Γ5 l25mr„ (2ϊ)·5
160
Z rovnice (1) a (2) normalizovaný velký poloměr vyplývá, jsou vzájemně přímoúměrné:
že rychlostní faktor a
Vg = 2π (5)
Rovnice (4) a (5) mohou být upraveny za účelem
V vypočítání normalizovaného velkého a malého průměru torusu na základě Vg a N:
τη/ á = ----s8π (6)
(7) základní vlastnost torusu je vyjádřena rovnicí:
á a (8)
Rovnice (2), (6), (7), (8) poskytují základní vztahy mezi konstrukčním provedením antény a provozní frekvencí. Tyto rovnice mohou být použity buď pro zjištění fyzických rozměrů antény pro danou provozní frekvenci, rychlostní faktor a počet závitů, nebo pro vyřešení opačného problému, tzn. stanovení provozní frekvence dané antény o specifických rozměrech a mající daný počet šroubovicových závitů.
Další omezení založené na odkazu na uvedený článek od Kandoiana a Sichaka může být vyjádřeno pomocí normalizovaných proměnných následující nerovností:
nD2_4 Nb2_4 N b2,l λ L λ .25/nE 5 (9)
Úpravou této rovnice za účelem vypočítání b a substitucí rovnicí (7) je získána nerovnost:
• ···· ·· ·· · ··
9 99 9·
9 9 99
9 99
99· ·
9 9 99 • *· · · » · ··· · · • 9 99
999 9 99 9
ΜΛ1 1 3 <
4 z·5 80N
160(-77)
k « J
(10)
Úpravou nerovnosti (10) za účelem oddělení proměnných je získána nerovnost:
(11)
Po úpravě do formy kvadratické rovnice je získán výsledný vztah:
y > s 2 (12)
Rovněž z rovnice (6) a (8) :
8nb m (13)
Normalizovaná délka šroubovicového vodiče je potom dána
rovnicí:
Lw = 2π/(Ν b)zz
^+(4)2 b (14)
Délka drátu pro vodič bude snížena na minimum v případě, že a=b a pro minimální počet závitů Ν. V případě, že a=b, potom z rovnice (6) vyplývá, že
(15)
a tudíž
γγΐ T/ .— -- mVN
L = s\]N2 + l > g 4
(16)
Pro čtyřsegmentovou anténu, m = 4 a
Substitucí rovnice (15) do rovnice
VN = g f π3 lO/žň \0.4 /
Pro minimální délku drátu pro vodič, Nmin a pro čtyřsegmentovou anténu
Z.V = 1.151 <L g w (19)
Obvykle délka drátu pro vodič bude nejmenší pro malé rychlostí faktory, takže rovnice (18) může být aproximována následujícím způsobem
VgN~ΙΟγ/τη, (20) substitucí této rovnice do nerovnice (16) je získána nerovnost
= 0.393 m s (21)
Tudíž pro všechny avšak dvousegmentové antény z rovnic od Kandoiana a Sichaka vyplývá, že celková délka drátu pro vodič bude větší než vlnová délka ve vzduchoprázdnu.
Podle uvedených rovnic je možné konstruovat toroid, který má přenosové charakteristiky půlvlnné lineární antény. Na základě zkušeností s počtem závitů protivinutých toroidních šroubovicových antén konstruovaných podle vynálezu se ukázalo, že se rezonanční frekvence dané struktury liší od rezonanční frekvence vypočtené podle rovnic (2), (6) a (7) a zejména se zdá, že skutečná rezonanční frekvence odpovídá vypočtené rezonanční frekvenci vypočtené z rovnic (2), (6) a (7) v případě, že počet závitů N použitých ve výpočtech je větší o činitel dva nebo tři než skutečný počet závitů pro jeden ze dvou vodičů. V některých případech se zdá, že skutečná provozní frekvence může být nejlépe uvedena ve vzájemný vztah s délkou drátu pro vodič. Pro danou délku šroubovicového vodiče navinutého na toroidním jádru, tj. Lw(a,b,N), je tato délka rovna vlnové délce elektromagnetické vlny ve vzduchoprázdnu, jejíž frekvence je dána vztahem:
(22)
V některých případech byla naměřená rezonanční frekvence byla nejlépe odhadnuta bud' z funkce 0,75.fw(a, b,N) nebo fw(a,b,2n). Např. při frekvenci 106 Mhz by lineární půlvlnná anténa byla dlouhá 1,415 m, přičemž se předpokládá rychlostní faktor 1,0, zatímco provedení antény s toroidní jádrem podle vynálezu by mělo následující rozměry:
a = 6,955 cm b = 1,430 cm
N = 16 otáček kalibru 16 m = 4 segmenty.
Pro toto provedení s toroidním jádrem je podle rovnic (2), (6) a (7) pro N = 16 rezonanční frekvence 311,5 Mhz a rychlostní činitel Vg = 0,454 a pro N = 3 2 je rezonanční frekvence 166,7 MHz. Při naměřené provozní frekvenci, Vg = 0,154 za účelem zachování rovnice (4) efektivní hodnota N musí být rovna 51 závitům, což je 3,2 krát větší počet než skutečná hodnota počtu závitů pro každý vodič. V tomto případě je frekvence fw(a,b,2n) = 103,2 MHz.
V modifikovaném provedení vynálezu zobrazeném na obr.5 jsou spojení při dvou branách a a c se stupním signálem přerušena, stejně jako vodiče při odpovídajících uzlových bodech. Zbývající čtyři otevřené brány all-a21, a!2-a22,
C11-C21 a c21-c22 jsou potom zakončeny reaktancí Z, jejíž impedance je uzpůsobena vlastní impedanci segmentu přenosového vedení vytvořeného dvojicí šroubovicových vodičů protivinutých na toroidním jádru. Odrazy signálů od koncových reaktancí (viz. obr. 13) představují odrazy signálů, které jsou fázově posunuty o 90° vzhledem k dopadajícím signálům, takže proudová rozdělení na šroubovicových vodičích na toroidním jádře jsou podobná proudovým rozdělením v provedení zobrazeném na obr. 1, tudíž uvedené modifikované provedení poskytuje stejný vyzařovací diagram, avšak má méně přívodních • ·
• · · · · · · • · · · · • · · ♦ · · • · · · · • · · · «····· ·· spojeních mezi signálovými vývody a signálovými bránami, což zjednodušuje nastavení a naladění struktury antény.
Vodiče protivinuté na toroidním jádře mohou být uspořádány jiným způsobem než šroubovícovým, který ještě zjednodušuje podstatu vynálezu. Obr. 14 zobrazuje jedno alternativní uspořádání (konfigurace poloidního obvodového vinutí), ve kterém šroubovice tvořená každým ze dvou izolovaných vodičů Wl, W2 je rozložena do série vzájemně spojených poloidních smyček 14.1. Tato vzájemná spojení tvoří kruhové oblouky vzhledem k hlavní ose. Tyto dva oddělené vodiče jsou na všech místech paralelní, což umožňuje přesnější zrušení složek toroidního elektrického proudu a přesnější směrování složek magnetického proudu vytvořeného poloidními smyčkami. Toto provedení je charakterizováno vyšší mezivodičovou kapacitancí, což vede k nižší rezonanční frekvenci uvedené struktury, jak je to experimentálně ověřeno. Rezonanční frekvence tohoto provedení může být upravena nastavením odsazení paralelních vodičů Wl a W2, a nastavením relativního úhlu dvou protivinutých vzhledem jeden k druhému a vzhledem k bud' hlavní nebo vedlejší ose torusu.
Signály při každém ze signálových brán Sl, S2 mohou být vzájemně vyváženy, pokud jde o velikost a fázi (např. mohou mít stejnou velikost se stejnoměrným fázovým posunem 180°) za účelem získání nej lepšího provedení vynálezu. Segmenty přenosového vedení pro přívod signálu měly by být rovněž při obou koncích uzpůsobeny, tj . při signálových koncových společných spojeních a při každé z individuálních signálových brán na protivinuté toroidní šroubovicové struktuře. Nedostatky v protivinutých vinutích, tvaru, do kterého jsou tato vinutí navinuta, nebo jiné faktory mohou způsobit změny impedance při signálových branách. Tyto změny mohou být kompenzovány, např. formou zobrazenou na obr. 15, takže proudy vstupující do struktury antény jsou vyváženy, co se týče velikosti a fáze, což umožňuje nejúplnější zrušení komponent toroidního elektrického proudu, jak to bude popsáno v níže uvedeném textu. V nejednodušší formě v případě, že impedance při signálových vývodech je Z0/ typicky 50Ω, a signálová impedance při signálových branách má hodnotu Zxm.Z0, potom vynález by měl být proveden tak, že by měl mít m přívodních vedení, přičemž každé z těchto vedení by mělo mít stejnou délku a impedanci Zlz takže paralelní kombinace těchto impedancí při signálových vývodech by mělo hodnotu Zo. V případě, že impedance při signálových vývodech má odporovou hodnotu Zx odlišnou od výše uvedené, potom vynález by měl být proveden tak, že by měl mít čtyřvlnný úsek transformátorového přívodního vedení, přičemž každý úsek by měl být o délce rovné čtvrtině vlnové délky a měl by mít vlastní impedanci Zf= Z0Zi. Obecně libovolné impedance mohou být uzpůsobeny dvojitým tunerem konstruovaným z prvků přenosového vedení a pracujícím na principu přizpůsobení impedance zkratovým úsekem vedení. Přívodní vedení ze signálových vývodů může být induktivně spřaženo vzhledem k signálovým branám, jak je to zobrazeno na obr. 16. Kromě přizpůsobení impedance signálových brán přívodnímu vedení tato technika rovněž funguje jako přizpůsobovací člen mezi souměrným a nesouměrným vysokofrekvenčním vedením pro převedení nevyváženého signálu při napájecích vývodech na vyvážený signál při signálových branách na protivinuté toroidní šroubovicové struktuře. V případě induktivního spřežení vazebný koeficient mezi přívodem signálů a strukturou antény může být nastaven tak, aby struktura antény mohla volně rezonovat. Aniž by došlo k odchýlení od podstaty vynálezu jsou možné i jiné prostředky pro přizpůsobení impedance, fáze a amplitudy, které jsou dobře známé pro odborníka v daném oboru.
Struktura antény může být laděna různými způsoby. V nej lepším případě by prostředek pro ladění měl být rovnoměrně distribuován kolem uvedené struktury za účelem zachování stejnoměrného azimutového magnetického prstencového proudu.
Obr. 17 zobrazuje použití poloidních foliových struktur 18.1, * ·
19.1 (viz. obr. 18 a 19) obklopujících dva izolované vodiče, přičemž tyto struktury slouží k úpravě kapacitního spřažení mezi dvěma šroubovícovými vodiči. Poloidní ladící prvky mohou být tvořeny bud' otevřenými nebo uzavřenými smyčkami, přičemž uzavřené smyčky poskytují dodatečné komponenty induktivního spřažení. Obr. 20 zobrazuje prostředek pro vyvážení signálů na struktuře antény kapacitním spřažením rozdílných uzlových bodů a zejména protilehlých uzlových bodů na stejném vodiči. Kapacitní spřažení používající proměnný kondenzátor může být azimutově nepřetržité použitím kruhové vodivé fólie nebo pletiva, které jsou v rozsahu toroidního jádra paralelní k jeho povrchu, a které jsou nepřetržité nebo jsou rozděleny na části. Provedení zobrazená na obr. 23 a 25 vyplývají z rozsahu provedení z obr. 17 až 21, přičemž celá toroidní šroubovicová struktura HS je obklopena stíněním 22.1, které je v každém místě soustředné. V ideálním případě toroidní šroubovicová struktura HS vytváří výlučně toroidní magnetická pole, která jsou paralelní k uvedenému stínění, takže pro dostatečně tenkou fólii a pro danou vodivost a provozní frekvenci jsou elektromagnetické hraniční podmínky dostačující pro umožnění šíření elektromagnetického pole mimo uvedenou strukturu. Za účelem vyladění antény může být přidána štěrbina (poloidní) 25.1, jak to bude popsáno v níže uvedeném textu.
Protivinutá toroidní šroubovicová anténní struktura je rezonátor s poměrně vysokou jakostí, který může sloužit jako kombinovaný ladící prvek a zdroj záření pro vysílač s kmitočtovou modulací, který má, jak je to zřejmé z obr. 26, oscilační zesilovač 26.2 pro příjem napětí z antény 10 . Skrze parametrický ladicí prvek 26.3 regulovaný modulátorem 26.4 může být uskutečněna modulace. Přenosová frekvence F1 je regulována elektronickým nastavením kapacitního nebo induktivního ladícího prvku připojeného k anténní struktuře bud' přímou modifikací reaktance nebo spínáním řady pevných reaktivních prvků (popsaných v předcházejícím textu) za • ·
účelem regulace reaktance, která je spřažena s uvedenou strukturou, a tudíž nastavení vlastního kmitočtu protivinuté toroidní šroubovicové struktury.
Jiná modifikace vynálezu je zobrazena na rámci této modifikace jsou toroidní předcházejícího provedení uspořádány do série N smyček 27.1 stejnoměrně azimutově odsazených kolem jádra. Části každé smyčky nejvíce blízké středu obr. 27. V šroubovicové vodiče z poloidních toroidního vzhledem k velkému poloměru torusu jsou společně spojeny při vývodu S1 signálu, zatímco zbývající části každé vzdálené od S2 signálu, identické, tvar, je to zřejmé z obr. 30. Elektrický ekvivalentní tuto konfiguraci je zobrazen na obr. 29. individuálních smyčkových segmentů pracuje jako smyčková anténa. V kombinované struktuře uvedené individuální smyčky jsou uvedeny do paralelní kombinace, takže výsledné složky magnetického pole takto vytvořené v každé smyčce jsou ve fázi a azimutově směrovány vzhledem k toroidnímu jádru, což vede k azimutově stejnoměrnému prstencovému magnetickému šroubovicové protivinutých komponenty poloidních na obr. 27 struktury elektromagnetických polí Zvýšení počtu k provedení na resp. kruhového těchto provedeních které mohou nebo nemusejí mít účelem dosažení vícesmyčkového provedení.
zatímco zbývající části každé smyčky nejvíce uvedeného středu jsou společně spojeny při vývodu V případě, že individuální potom mohou mít libovolný jak je to zřejmé z obr. 28, nebo to zřejmé konfiguraci smyčky jsou vzájemně tvar, např.
obdélníkový kruhový tvar, jak obvod pro Každý z konvenční proudu. V porovnání, anténě jsou pole z šroubovicových vodičů neexistovaly, přičemž komponent uvedených vodičů, jsou odstraněny toroidní spíše, než se počítá se : generovaných odpovídajícím smyček v provedení na obr. 33 pro smyčky Individuální smyčky jsou v kontinuálními vodivými povrchy, oblé štěrbiny za v protivinuté toroidní toroidních komponent zrušeny, jako kdyby tyto zůstávají pouze příspěvky z
V provedení zobrazené komponenty z fyzikální zrušením způsobem.
vede obdélníkového poloidních obr. 31 a profilu.
tvořeny
Tyto struktury vytvářejí azimutové magnetické prstencové proudy, které jsou na každém místě paralelní s vodivými toroidními povrchy, a jejichž odpovídající elektrická pole jsou na každém místě kolmé k vodivým toroidním povrchům. Elektromagnetické vlny vytvořené touto strukturou se mohou šířit skrze vodivý povrch vzhledem k tomu, že tento povrch je dostatečně tenký pro případ kontinuálního vodiče. Toto zařízení bude mít účinek prstence elektrických dipólů v pohybujícím náboji mezi vrchní a spodní stranou struktury, t j . ve směru paralelním se směrem hlavní osy toroidního j ádra.
Provedení na obr. 27 a 31 mají společnou nevýhodu, která spočívá v poměrně značné velikosti kvůli nutnosti, aby obvod smyčky byl řádově jednou polovinou vlnové délky pro rezonanční provoz. Avšak velikost smyčky může být snížena přidáním buď indukčních reaktancí zapojených sériově nebo reaktancí zapojených paralelně ke strukturám z obr. 27 a 31. Obr. 34 zobrazuje přidání sériově zapojených indukčních reaktancí vytvořením solenoidového vodiče 35.1 ze středového vodiče v provedení z obr. 31. Obr. 3 6 zobrazuje přidání paralelně zapojené kapacitní reaktance 36.1 k provedení na obr. 31. Paralelně zapojený kondenzátor má formu středové hlavy 36.2 kola tvořící toroidní strukturu TS, přičemž tato hlava rovněž slouží pro mechanické nesení jak toroidního jádra tak i středového elektrického vodiče 36.3, kterým je signál při vývodech S1 a S2 přiveden do anténní struktury. Paralelně zapojený kondenzátor a strukturální hlava jsou vytvořeny ze dvou vodivých desek PÍ a P2 vyrobených z mědi, hliníku nebo z jiného neželezného vodiče, a oddělených určitým médiem, např. vzduchem, Teflonem, polyethylenem nebo jiným materiálem 36.4 s nízkými dielektrickými ztrátami. Vodič 36.3 s vývody S1 a S2 je při středu paralelních desek PÍ a P2 vodivě spojen s paralelními deskami PÍ resp. P2, které jsou zase vodivě spojeny k příslušným stranám toroidní štěrbiny při vnitřní části vodivého toroidního povrchu TS.
··· ···· · ♦ · · • ··· · · · 99··
9 * · · · · 9999·
9 9 9 9 9 99 «·· ··· ·· ··· ·· ··
Proudový signál protéká radiálně ven z vodiče 36.3 skrze desky PÍ a P2 a podél vodivého toroidního povrchu TS. Přidání kapacitní reaktance uskutečněné pomocí vodivých desek PÍ a P2 umožňuje, aby poloidní obvod toroidního povrchu TS byl podstatně menší než obvod, který by byl žádoucí pro stejný stav rezonance realizovaný smyčkovou anténou pracující při stejné frekvenci.
Kapacitní ladící prvek z obr. účelem s indukčními smyčkami na obr. 37, jehož že pro reaktance z obr. 27 za může být kombinován vytvoření provedení být zobrazena za obr. 38 všechny kondenzátorem s
37, předpokladu, kapacitní paralelními uskutečněny uvedeny rovnice pro paralelními kondenzátory a pro drátové induktory, které jsou vzaty z odkazu na publikaci Reference Data. for Rádio Engineers, 7th ed., E.C. Jordán ed., 1986, Howard W. Sams, str. 6 - 13:
konstrukce může deskami drátovými rovnocenný j sou a všechny smyčkami. kapacitní obvod realizovány indukční reaktance jsou
V následujícím textu jsou reaktanci kondenzátoru s
C = 0.225 ε (23)
.386 (24) kde C = kapacita [pF]
Ldrát = indukčnost [μΗ]
A = plocha desek [in2] t = odsazení desek [in]
N = počet desek a = střední poloměr drátové smyčky [in] ·· ·» • · · • ··· · d = drátový průměr [in] sr = relativní dielektrická konstanta
Rezonanční frekvence ekvivalentního paralelního obvodu za předpokladu celkového počtu N drátů je potom dána rovnicemi:
(25)
Pro toroidní jádro o malém průměru = 7,00 cm (2,755 in.) a velkém vnitřním průměru (průměr kapacitních desek) = 10,28 cm (4,046 in.) a pro N = 24 smyček o 16 vodících drátech (d = 0,16 cm (0,063 in.)) s odsazením desek t= 0,358 cm (0,141 in.) je hodnota rezonanční frekvence vypočtená z uvedených rovnic rovna 156,5 MHz.
Pro provedení z obr. 38 je indukční reaktance jednoho závitu toroidních smyček aproximována vzorcem:
kde μ0 je permeabilita vakua = 400 π nH/m, a a b je velký resp. malý poloměr toroidního jádra. Kapacitní reaktance kondenzátoru s paralelními deskami vytvořeného jako hlava torusu je dána rovnicí:
t (28) kde toje permitivita vakua - 8,854 pF/m.
Dosazením rovnic (27) a (28) do rovnic (25) a (26) se získá rovnice:
(29)
Rovnice (29) stanovuje, že výše zobrazená toroidní konfigurace až na kontinuální vodivý povrch bude mít stejnou rezonanční frekvenci 156,5 MHz v případě, že odsazení desek je zvýšeno na 1,01 cm.
Provedení na obr. 36, 3 7 a 3 8 může být naladěno bud' úplným odsazením desek nebo oddělením relativně úzké prstencové štěrbiny od desky, jak je zřejmé z obr. 38, přičemž tento jemný ladící prostředek je azimutově symetrický za účelem zachování symetrie signálů, které se šíří radiálně ven ze středu struktury.
Obr. 39 a 41 zobrazují prostředek pro zvýšení šířky pásma uvedené anténní struktury. Poněvadž se signály šíří ven v radiálním směru, šířka pásma je zvýšena poskytnutím rozdílných diferenciálních obvodů v rozdílných radiálních směrech. Změna v geometrii je provedena azimutově symetricky tak, aby se minimalizovala geometrická odchylka od azimutového magnetického pole. Obr. 39 a 41 zobrazují geometrie, které jsou snadno vytvořeny z komerčně dostupných trubic, zatímco obr. 25 (nebo 24) zobrazuje geometrii se sinusovou změnou poloměru, která by snížila geometrickou odchylku od magnetického pole.
Dosud známé šroubovicové antény se používají pro dálkové snímání geotechnických znaků a pro navigaci podle těchto znaku. Pro tyto aplikace jsou používány relativně nízké frekvence vyžadující velké konstrukce pro dobrý výkon.
• ♦
Lineární šroubovicová anténa je zobrazena na obr. 43. Tato anténa múze být uzpůsobena, jak je to zřejmé z obr. 44, přičemž ideální šroubovice je rozložena do řady jednozávitových smyček oddělených přímkovými spojeními. V případě rovnoměrného nebo kvazirovnoměrného magnetického pole v rozsahu délky uvedené struktury by smyčkové prvky mohly být odděleny od složených lineárních prvků za účelem vytvoření struktury zobrazené na obr. 45. Velikost této struktury může být dále snížena nahrazením lineárních prvků v tomto textu uvedenými toroidními šroubovicovými nebo toroidními poloidními anténními strukturami, jak je zobrazeno na obr. 46. Hlavní výhodou této konfigurace je to, že celá struktura je kompaktnější než odpovídající lineární šroubovice, což je výhodné pro mobilní aplikace, jakými jsou např. použití v letadlech, lodích a vozidlech, a pro nenápadné aplikace. Druhou výhodou této konfigurace a konfigurace zobrazené na obr. 45 je to, že signálové složky magnetického a elektrického pole jsou rozloženy, což umožňuje jejich následné zpracování, a znovu sloučeny způsobem odlišným od způsobu inherentním k lineární šroubovici, avšak způsobem, který může poskytovat další informaci.
Na obr. 48 je schématicky zobrazena elektromagnetická anténa 48. Tato anténa 48 zahrnuje povrch 4.9, jakým je např. toroidní forma TF z obr. 1, izolovaný vodičový obvod 50 a dva signálové vývody 52, 54, nicméně vynález je použitelný v širokém rozsahu různých druhů povrchu, jakým může být např. vícenásobně souvislý povrch, obecně sférický povrch (jak je zobrazen na obr. 59) , sférický povrch (jak je zobrazen na obr. 66) , nebo hemisférický povrch (jak je zobrazen na obr. 68) .
V předcházejícím textu použitý výraz vícenásobně souvislý povrch znamená: a) libovolný toroidní povrch, jakým je např. výhodně toroidní forma TF, která má velký poloměr menší než malý poloměr nebo rovný malému poloměru; b) ostatní povrchy vytvořené otáčením kruhu nebo plochy uzavřené křivkou nebo polygonem mající množinu rozdílných poloměrů kolem osy ležící v její rovině, přičemž velký poloměr těchto ostatních povrchů je větší než nula a malý poloměr těchto ostatních povrchů je menší nebo větší velký poloměr nebo rovný velkému poloměru; c) ještě další povrchy podobné povrchům podložky nebo matice, např. šestihranné matice, vytvořené obecně z rovinného materiálu za účelem definování vnitřního obvodu většího než nula a vnějšího obvodu většího než vnitřní obvod, přičemž vnější a vnitřní obvod je bud' plocha uzavřená křivka a/nebo polygon. Výše uvedené významy uvedeného výrazu nejsou nikterak omezující.
Příkladný izolovaný vodičový obvod 50 probíhá ve vodivé cestě 56 kolem povrchu 49 z obr. 1 a přes tento povrch 49 z uzlového bodu 60 ( + ) k druhému uzlovému bodu 62 (-) . Izolovaný vodičový obvod 50 rovněž probíhá v další vodivé cestě 58 kolem toroidní formy TF a přes tuto toroidní formu od uzlového bodu 62 (-) k druhému uzlovému bodu 60 ( + ) , čímž je vytvořena jedna nekonečná vodivá cesta kolem povrchu 49 a přes tento povrch 49.
Jak to bylo výše uvedeno v souvislosti s obr. 1, vodivé cesty 56., 58 mohou být tvořeny prot ivinutými šroubovicovými vodivými cestami majícími stejný počet závitů, přičemž smysl stoupání šroubovice pro vodivou cestu 56 je pravotočivý, jak je to znázorněno nepřerušovanou linií, a smysl stoupání šroubovice pro vodivou dráhu 58 je levotočivý, jak je to zobrazeno přerušovanou linií, přičemž tento smysl je opačný k uvedenému pravotočivému smyslu.
Vodivé cesty 56., 58 mohou být uspořádány jinak než šroubovicově, např. obecně šroubovicově, částečně šroubovicově, v poloidně-obvodové konfiguraci, nebo spirálově, aniž by došlo k odchýlení od hlavní myšlenky vynálezu. Vodivé cesty 56., 58 mohou mít protivinuté poloidní periferní vinutí, která mají opačné smysly vinutí, jak to • · • · · bylo v přecházejícím textu popsáno v souvislosti s obr. 14, čímž je šroubovice vytvořená z každého ze dvou izolovaných vodičů Wl, W2 rozložena do řady vzájemně spojených poloidních smyček 14.1.
Jak je to zřejmé z obr. 48, vodivé cesty 56, 58 obracejí smysl při uzlových bodech 60., 62 . K těmto uzlovým bodům 6 0 , 6 2 jsou elektricky připojeny signálové vývody 52 resp. 54.. Tyto signálové vývody 52., 54 bud' dodávají do izolovaného vodičového obvodu 50 vycházející (přenášený) vysokofrekvenční -elektrický signál 64 nebo přijímají z izolovaného vodičového obvodu 50 vstupující (přijímaný) vysokofrekvenční elektrický signál 64 . Např. v případě přenášeného signálu je jediná nekonečná vodivá cesta z izolovaného vodičového obvodu 50 sériově napájena ze signálových vývodů 52 , 54 .
Pro odborníka v daném oboru je zřejmé, že vodivé cesty 56., 58 mohou být vytvořeny jediným izolovaným vodičem, např. drátovým vodičem nebo tištěným vodičem, který vytváří jedinou nekonečnou vodivou cestu zahrnující vodivou cestu 56 probíhající z uzlového bodu 60 k uzlovému bodu 62 a vodivou cestu 58 probíhající z uzlového bodu 62 k uzlovému bodu 60. Je dále pro odborníka v daném oboru zřetelné, že uvedené vodivé cesty 56., 58 mohou být vytvořeny z množiny izolovaných vodičů, např. z jednoho izolovaného vodiče, který vytváří vodivou cestu 56 probíhající z uzlového bodu 60 do uzlového bodu 62 a druhého izolovaného vodiče, který vytváří vodivou cestu 58 probíhající z uzlového bodu 62 zpátky k uzlovému bodu 6 0.
Nominální provozní frekvence signálu 64 je naladěna na strukturu antény 48 tak, aby elektrický obvod této struktury byl jednou polovinou vlnové délky, pokud jde o velikost, a proudová distribuce na této struktuře byla sinusová, pokud jde o velikost, která má přibližnou hodnotu. Protivinuté vodivé cesty 56., 58., z nichž každá má délku ·· přibližně rovnou jedné polovině vedené vlnové délky nominální provozní frekvence, mohou být považovány za prvky nehomogenního přenosového vedení s nesouměrným napájením. Tyto cesty 56, 58 tvoří uzavřenou smyčku, která např. v případě toroidního povrchu, jakým je např. toroidní forma TF na obr. 1, může být stočena do tvaru číslice 8, a potom sama o sobě přeložena za účelem vytvoření soustředného vinutí.
Obr. 49 schématicky zobrazuje další elektromagnetickou anténu 48 ' . Anténa 48 'zahrnuje povrch, jakým je např. povrch 49 na obr. 48, izolovaný vodičový obvod 50 ' a dva signálové vývody 52.', 54 ' . Elektromagnetická anténa 48 ' , izolovaný vodičový obvod 50.', a signálové vývody 52', 54' jsou obecně stejné jako elektromagnetická anténa 48, izolovaný vodičový obvod 50 resp. signálové vývody 52, 54 na obr. 48.
Příkladný izolovaný vodičový obvod 50.' probíhá ve vodivé cestě 56 ' kolem povrchu 49 a přes povrch 49 z uzlového bodu 60 ' ( + ) do mezilehlého uzlového bodu A a z mezilehlého uzlového bodu A k dalšímu uzlovému bodu 62 ' (-) . Izolovaný vodičový obvod 50 ' rovněž probíhá v další vodivé cestě 58' kolem povrchu 49 a přes povrch 49 z uzlového bodu 62 ' (-) k dalšímu mezilehlému uzlovému bodu B a z mezilehlého uzlového bodu B do uzlového bodu 60' ( + ) , čímž se vytvoří jediná nekonečná vodivá cesta kolem povrchu 49 a přes povrch 49.
Jak to bylo výše uvedeno v souvislosti s obr. 14 a 48, vodivé cesty 56', 58 ' mohou být tvořeny protivinutými šroubovícovými vodivými cestami majícími stejný počet závitů nebo mohou být uspořádány jiným způsobem než čistě šroubovicové, tzn. mohou být uspořádány např. obecně šroubovicové, částečně šroubovicové nebo spirálově, nebo protivinutým způsobem s poloidně periferními vinutími s opačnými smysly vinutí.
Signálové vývody 52 ', 54 ' bud' přivádějí do izolovaného vodičového obvodu 50/ vystupující (přenášený) vysokofrekvenční elektrický signál 64 nebo přijímá z izolovaného vodičového obvodu 50 ' vstupující (přijímaný) vysokofrekvenční elektrický signál 64. Vodivé cesty 56/, 58'. z nichž každá má délku rovnou přibližně jedné polovině vedené vlnové délky nominální provozní frekvence signálu 64, obracejí smysl při uzlových bodech 60 ', £2/. signálové vývody 52', 54' jsou elektricky spojeny s mezilehlými uzlovými body A, B. Uzlové body 60 ' , £2' jsou výhodně protilehlé k uzlovým bodům A, B tak, aby délka vodivých cest 56 ', 58 ' z příslušných uzlových bodů £0', £2' do příslušných uzlových bodů A, B byla stejná jako délka vodivých cest 56 ', 58/ z příslušných uzlových bodu A, B do příslušných uzlových bodů 62', 60'.
Odborníkovi v daném oboru je zřejmé, že vodivé cesty 56', 58' mohou být tvořeny jediným izolovaným vodičem, který tvoří jedinou nekonečnou vodivou cestu zahrnující vodivou cestu 56 'z uzlového bodu £0' do mezilehlého uzlového bodu A a z mezilehlého uzlového bodu A do uzlového bodu 62' a vodivou cestu 58/ z uzlového bodu £2' do mezilehlého uzlového bodu B a z mezilehlého uzlového bodu B do uzlového bodu 60 '. Odborníkovi v daném oboru je zřejmé, že každá z vodivých cest 56 ', 58' může být tvořena jedním izolovaným vodičem nebo více izolovanými vodiči, to znamená, že může být tvořena např. jedním izolovaným vodičem z uzlového bodu £0' do mezilehlého uzlového bodu A a z mezilehlého uzlového bodu A do uzlového bodu 62'; nebo jedním izolovaným vodičem z uzlového bodu 60' do mezilehlého uzlového bodu A a dalším izolovaným vodičem z uzlového bodu A do uzlového bodu 62'.
Obr. 50 schématicky zobrazuje další elektromagnetickou anténu ££. Anténa 66 zahrnuje povrch, např. povrch 49 z obr. 48, první izolovaný vodičový obvod £8, druhý izolovaný vodičový obvod 68 a dva signálové vývody 72, 74.
Uvedený izolovaný vodičový obvod 68 zahrnuje dvojici • 9 šroubovicových vodivých cest 76, 78 a izolovaný vodičový obvod 70 podobně zahrnuje dvojici šroubovicových vodivých cest 80, 82 . Izolovaný vodičový obvod 68 probíhá ve vodivé cestě 76 kolem povrchu 49 a částečně přes povrch 4 9 z uzlového bodu 86 a rovněž probíhá ve vodivé cestě 78 kolem povrchu 49 a částečně přes povrch 49 z uzlového bodu 86 do uzlového bodu 84 tak, že vodivé cesty 76., 78 tvoří nekonečnou vodivou cestu kolem povrchu 49 a přes povrch 49. Izolovaný vodičový obvod 70 probíhá ve vodivé cestě 80 kolem povrchu 49 a částečně přes povrch 49 z uzlového bodu 88 do uzlového bodu 90 a rovněž probíhá ve vodivé cestě 82 kolem povrchu 49 a částečně přes povrch 49 z uzlového bodu 90 do uzlového bodu 88 tak, že vodivé cesty 80., 82 tvoří další nekonečnou vodivou cestu kolem povrchu 49 a přes povrch 49.
Jak to bylo výše uvedenou v souvislosti s obr. 14 a 4 8 vodivé cesty 76, 78 a 80., 82 mohou být tvořeny protivinutými šroubovicovými vodivými cestami majícími stejný počet závitů nebo mohou být uspořádány jiným způsobem než čistě šroubovicově, tzn. mohou být uspořádány např. obecně šroubovicově, částečně šroubovicově nebo spirálově, nebo protivinutým způsobem s poloidně periferními vinutími s opačnými smysly vinutí. Např. smysl stoupání vodivé cesty 76 může být pravotočivý, jak je to zobrazeno plnou linií, smysl stoupání vodivé cesty 78 je levotočivý, jak je to zobrazeno přerušovanou linií, přičemž tento smysl je opačný k pravotočivému smyslu, a smysl stoupání vodivé cesty 80 a 82 je levotočivý resp. pravotočivý. Vodivé cesty 76., 78 obracejí smysl při uzlových bodech 84 a 86 . Vodivé cesty 80., 82 obracejí smysl při uzlových bodech 88 a 90.
Signálové vývody 72., 74 buď přivádějí do izolovaných vodičových obvodů 6.8,70. výstupní (přenášený) vysokofrekvenční elektrický signál 92 nebo přijímají z izolovaných vodičových obvodů 68., 70 vstupující (přijímaný) vysokofrekvenční elektrický signál 92.. Např. v případě přenášeného signálu • · · · • · ·· · · · ·♦ ···· • ··· · ♦ · · · ·· • · · · ♦ · · ··· · · • · · · · · · · ·«···· ·« ··· ·· ·· 43 dvojice nekonečných vodivých cest izolovaných vodičových obvodů 68, 70 jsou sériově napájeny ze signálových vývodů 72, 74, ačkoliv vynález je použitelný i s paralelním napájením při jak uzlových bodech 84, 88 tak i uzlových bodech 90 , 86.
Každá z vodivých cest 76, 78., 80, 82 má délku přibližně rovnou jedné čtvrtině vlnové délky vedené vlnové délky nominální provozní frekvence signálu 92 . Jak je to zřejmé z obr. 50, signálový vývod 72 je elektricky spojen z uzlovým bodem 84 a signálový vývod 74 je elektricky spojen s uzlovým vývodem 88 .
Odborníkovi v daném oboru je zřejmé, že každý z izolovaných vodičových obvodů 68., 70 může být tvořen jedním vodičem nebo více vodiči. Např. izolovaný vodičový obvod 68 může mít jediný vodič pro obě z vodivých cest 76 , 78;
jediný vodič pro každou z vodivých cest 76, 78.; nebo množinu elektricky propojených vodičů pro každou z vodivých cest 76, 78 .
Obr. 51 zobrazuje reprezentativní výškový diagram vyzařování pro elektromagnetické antény 48., 48, 66 zobrazených na obr. 48, 49, 50. Tyto antény jsou lineárně (např. vertikálně) polarizované a mají fyzicky nízký profil podél směru polarizace, což souvisí s malým průměrem povrchu 49 z obr. 48, 49, 50. Mimoto tyto antény jsou obecně všesměrové ve směrech, které jsou kolmé ke směru polarizace, přičemž maximum radiačního zisku je dosaženo ve směrech kolmých ke směru polarizace a minima radiačního zisku je dosaženo ve směru polarizace. Protivinuté vodivé cesty, jakými jsou např. vodivé cesty 56, 58 zobrazené na obr. 48 poskytují destruktivní interferenci, která ruší rezultující elektrická pole a konstruktivní interferenci, která zesiluje rezultující magnetická pole.
Jak je to zřetelné z obr. 52 a 53, elektromagnetická anténa 94 zahrnuje toroidní anténu 96, jakou je např. jedna z antén 10., 48, 48 ' , 66 zobrazených na obr. 1, 48, 49 resp. 50;
• · a parabolický reflektor 98, např. satelitní nesymetrický parabolický reflektor, který usměrňuje anténní signály 100, 102 vzhledem k toroidnímu povrchu 103 antény 96 pro příjem nebo vysílání anténních signálů 100, 102, přičemž je samozřejmé, že vynález je obecněji použitelný s vícenásobně souvislými povrchy a různými typy reflektorů. Uvedený parabolický reflektor 98 má obecně parabolický tvar s vrcholem 104, otvor 106, a centrální osu 108 mezi vrcholem
104 a otvorem 106.
Uvedený toroidní povrch 103 se nachází obecně mezi vrcholem 104 a otvorem 106 parabolického reflektoru. Hlavní osa toroidního povrchu 103 se nalézá podél středové osy 108 parabolického reflektoru 98., přičemž střed toroidního povrchu
103 je umístěn do ohniskového bodu 110 parabolického reflektoru 98.
Elektromagnetická anténa 94. toroidní anténě 96 směrový charakter. 98 směruje žádoucí elektromagnetické propůjčuje příkladné Parabolický reflektor signály 100, 102 do částí 111 diagramu 112 pole antény 96 s vysokým ziskem. Ostatní nežádoucí signály 114, 116 se bud' střetávají s částmi
118, 119 diagramu 112 pole antény 96 s nízkým ziskem nebo jsou parabolickým reflektorem 98, např. při bodě 120 odchýleny.
Jak je to zřejmé z obr. 54 a 55, elektromagnetická anténa 94' zahrnuje toroidní anténu 96 z obr. 52 až 53 a parabolický reflektor 98.', který usměrňuje anténní signály
100, 102 stejným způsobem, jaký byl výše popsán v souvislosti s obr. 53. Parabolický reflektor 98.' má otvor 122 a obecně parabolický tvar 124 (zobrazený na uvedeném obrázku čerchovanou linií), který definuje vrchol 104 při přibližně středu otvoru 122. Parabolický reflektor 98 ' má další otvor 106, který je větší než otvor 122. Mezi uvedenými otvory 106,
122 parabolického reflektoru 98 ' je obecně uspořádán toroidní povrch 103. S výjimkou otvoru 122 je parabolický reflektor • · ' obecně podobný parabolickému reflektoru 98 zobrazenému na obr. 52-53.
Obecně příkladný parabolický reflektor 98 ' , a zejména otvor 122 tohoto reflektoru využívá diagram 112 pole antény 96. Část 119 s nízkým ziskem při spodku (vzhledem k obr. 55) antény 96 nepodstatným dílem přispívá k přenosu nebo příjmu anténních signálů 100, 102. V důsledku toho absence povrchu parabolického reflektoru 98 ' při otvoru 122 tohoto reflektoru má nepodstatný vliv na přenos nebo příjem anténních signálů 100, 102. Nežádoucí signál 126 (přicházející ze spodku obr. 55) procházející otvorem 122 se pouze střetává s částí 119 antény 96 s nízkým ziskem. Nepřítomnost povrchu parabolického reflektoru 98 ' při otvoru 122 velmi zlepšuje aerodynamické vlastnosti elektromagnetické antény 94' v případě její instalace v místech s vysokou sílou větru, tzn. např. v případě jejího umístění na motorovém vozidle nebo lodi, čímž se sníží tah větru, a tudíž se omezí potřená hmotnost a strukturální pevnost parabolického reflektoru 98.', která je žádoucí k tomu, aby tento reflektor byl odolný vůči působení uvedeného větru.
Jak je to zřetelné z obr. 56, elektromagnetická anténa 128 zahrnuje povrch, např. obecně válcový povrch 130 mající otvor 132, vrchní povrch 134 a dolní povrch 136, přestože vynález je použitelný s jinými vícenásobně celistvými povrchy, jakým je např. obecně toroidní povrch mající obecně plochý vrchní povrch 134 a/nebo dolní povrch 136. Tato anténa 128 zahrnuje první izolovaný vodičový obvod 138, který probíhá v částečně šroubovicové vodivé cestě kolem povrchu 130 a alespoň částečně přes povrch 130 s alespoň prvním smyslem šroubovicového stoupání (např. pravostranným smyslem vinutí). Anténa 128 rovněž zahrnuje druhý izolovaný vodičový obvod 140, který probíhá v další částečně šroubovicové cestě kolem povrchu 130 a částečně přes povrch 130 s alespoň druhým smyslem šroubovicového stoupání (např.
levostranným smyslem) tak, že izolované vodičové obvody 138, 140 jsou vzájemně protivinuté kolem povrchu 130 a alespoň částečně přes povrch 130.
Hlavní osa 142 elektromagnetické antény 128 je obecně kolmá k vrchnímu povrchu 134 a spodnímu povrchu 136. Izolované vodičové prostředky 138, 140 probíhají obecně v radiálních směrech vzhledem k hlavní ose 142 radiálními částmi 144 resp. 146 na vrchní povrchu 134. Izolované vodičové obvody 138, 140 rovněž probíhají obecně v radiálních směrech vzhledem k hlavní ose 142, jak je to zobrazeno radiálními částmi 148 resp. 150 (zobrazenými na obrázku přerušovanou linií) na spodním povrchu 136. Kromě toho izolované vodičové obvody 138, 140 jsou obecně šroubovicové orientované, jak je to zobrazeno obecně šroubovicovými částmi 152 resp. 154 na vnějším povrchu 156 obecně válcového povrchu 130, rovněž i obecně šroubovicovými částmi 156 resp. 158 uvnitř otvoru 132 obecně válcového prostoru 130. Odborníkovy v daném oboru je zřejmé, že příkladný obecně válcový povrch 130 a izolované vodičové obvody 138, 140 s radiálními částmi 144, 146, 148, 150 a obecně šroubovicovými částmi 152, 154, 156, 158 mohou být použity s anténami 10., 48., 48/, 66 zobrazenými na obr. 1, 48, 49 resp. 50.
reprezentativní výškový
48, 48 , 66 na obr. povrch se to zřejmé
128 na obr.
směru, a diagram resp. vodivými příkladná
1, 48, šroubovicovými z obr. 58, vyzáří nebo přijímá tudíž méně energie je i směru. V důsledku toho
Obr. 57 zobrazuje vyzařování pro antény 10, 50 používající toroidní cestami. Rovněž jak je elektromagnetická anténa více energie v radiálním vyzářeno nebo přijmuto ve vertikálním v tomto provedení diagram vyzařování na vrchní a spodní části antény 128 je dále omezen ve srovnání s anténami majícími šroubovicové vodivé cesty a diagram vyzařování v radiálním směru má zlepšenou charakteristiku. Mimoto příkladné izolované vodičové obvody 138, 140, které používají lineární • · • · vodičové části 144, 146, 148, 150 snižují relativní velikost hlavní velký poloměr antény 128.
Jak je to zřejmé z obr. 59, elektromagnetická anténa 160 zahrnuje obecně sférický toroidní povrch 162 s obecně kruhovým průřezem 164 (jak je to zobrazeno několika rovnoběžkami) a trubici 166 (zobrazený přerušovanou linií) podél hlavní osy 168 povrchu 162. Anténa 160 dále zahrnuje první izolovaný vodičový obvod 170, který probíhá v první částečně šroubovicové vodivé cestě 172 kolem obecně sférického povrchu 162 a alespoň částečně přes obecně sférický povrch 162 s alespoň prvním smyslem šroubovicového stoupání (např. pravostranným smyslem). Anténa 160 rovněž zahrnuje druhý izolovaný vodičový obvod 174, který probíhá v druhé částečně šroubovicové vodivé cestě 176 kolem obecně sférického povrchu 162 a alespoň částečně přes obecně sférický povrch 162 s alespoň druhým smyslem šroubovicového stoupání (např. levostranným smyslem) tak, že první a druhý izolovaný vodičový obvod 170, 174 jsou vzájemně protivinuté kolem obecně sférického povrchu 162 a alespoň částečně přes obecně sférický povrch 162 . Částečně šroubovicové vodivé cesty 172, 173 prochází skrze trubici 166 a ' jsou obecně paralelní k hlavní ose 168 uvnitř trubice 166, jak je to zobrazeno obecně paralelními lineárními částmi 178, 180 cest 172 resp. 176. Kromě toho uvedené cesty 172, 176 mají obecně šroubovicové části 182, 184. Odborníkovi v daném oboru je zřejmé, že příkladný obecně sférický povrch 162 a izolované vodičové obvody 170, 174 s obecně lineárními částmi 178, 180 a obecně šroubovicovými částmi 182, 184 mohou být použity s anténami 10, 48., £8', 66 zobrazenými na obr. 1, 48, 49 resp. 50 .
Obr. 60 zobrazuje reprezentativní výškový diagram vyzáření pro antény 10 , 48., 48., 66 na obr. 1, 48, 49, 50 používající toroidní povrch se šroubovicovými vodivými cestami. Jak je to zřejmé z obr. 61, příkladná • · ·
elektromagnetická anténa 160 na obr. 59 vysílá a přijímá více energie ve vertikálním směru. V důsledku toho v tomto provedení diagram vyzařování na vrchní a spodní části antény 160 má lepší charakter ve srovnání s anténami mající šroubovicové vodivé cesty. Tímto způsobem toto provedení vytváří diagram vyzařování s poněkud více symetrickým charakterem.
Obr. 62 zobrazuje vertikální průřezový perspektivní pohled na toroidní formu 186, ve které je malý poloměr větší než velký poloměr této toroidní formy, přestože vynález je použitelný s libovolným vícenásobně souvislým povrchem majícím velký poloměr, který je větší, než nula a malý poloměr, který je větší než velký poloměr. Rovněž jak je to zřejmé z obr. 63 a 64 příslušné půdorysné a perspektivní pohledy znázorňují cestu izolovaného vodičového obvodu 188 majícího čtyři závity 190, 192, 194, 196, ačkoliv vynález je použitelný s izolovanými vodičovými obvody majícími libovolný počet závitů. V případě použití příkladné toroidní formy 186 izolovaný vodičový obvod 188 probíhá v obecně šroubovicové vodivé dráze kolem povrchu 197 příkladné toroidní formy 186 a alespoň částečně přes tento povrch 197, a to níže popsaným způsobem, s alespoň prvním smyslem šroubovicového stoupání (např. pravotočivým smyslem). Jak je to rovněž zřejmé z obr. 65, další izolovaný vodičový obvod 198 mající čtyři závity 200, 202, 204, 206 může být rovněž použit s příkladnou toroidní formou 186. Druhý izolovaný vodičový obvod 198 probíhá v obecně šroubovicové vodivé cestě kolem povrchu 197 toroidní formy 186 a alespoň částečně přes tento povrch 197 s alespoň druhým smyslem šroubovicového stoupání (např. levostranným smyslem) tak, že izolované vodičové obvody 188, 198 jsou vzájemně protivinuté kolem povrchu 197 toroidní formy 186 a alespoň částečně přes tento povrch 197.
Povrch 197 toroidní formy 186 může být proveden, např. jako sítový povrch mající množinu otvorů 208 uvnitř • · tohoto povrchu pro stanovení cest izolovaných vodičových obvodů 188, 198 skrze tyto otvory. V tomto případě středová část 210 toroidní formy 186 je přístupná pro cesty částí 211 (nejlépe zobrazeny na obr. 63) obvodů 188, 198 uvnitř uvedené středové části, přičemž jsou možná i jiná provedení, např. sestavení toroidní formy 186 . s množinou koláčových plátků, které tvoří středovou část 210, a které poskytují usměrňovači kanálky pro obvody 188, 198; nebo vyvrtání vhodných usměrňovačích otvorů do celistvé toroidní formy.
Odborníkovi v daném oboru je zřejmé, že příkladná toroidní forma 186 a příkladné izolované vodičové obvody 188, 198 mohou být použity s anténami 10, 48, 48 ' , 66 zobrazenými na obr. 1, 48, 49 resp. 50. Obvody 188, 198 procházejí skrze dva společné body 212, 214 v toroidní formě 186 při příslušných částech 216, 218 (zobrazených na obr. 65) obvodů 188, 198.
Jak je to schématicky zobrazeno na obr. 72, anténa 219, která je podobná anténě 10 zobrazené na obr. 1, zahrnuje uzlové body al, b2, cl, d2, které se sbíhají (s malými hodnotami velkého poloměru) při vývodu 220, a uzlové body a2, bl, c2, dl, které se podobně sbíhají při vývodu 222, přičemž pro účely zobrazení jsou mezi uzlovými body al, b2, cl, d2 a a2, bl, c2, dl zobrazeny linie. V tomto případě anténa 19 má jedinou bránu při vývodech 220, 222 nebo alternativně může být nezávisle napájena při každém ze segmentů 12. Vývody 220 a 222 jsou zase elektricky spojeny s uzlovými body al, b2, cl, d2 resp. a2 , bl, c2, dl, které se sbíhají (s menšími hodnotami velkých poloměrů) při v podstatě společných uzlových bodech 212, 214 podél hlavní osy 224 toroidní formy 186. Uzlové body 212, 214 jsou spojeny s částmi 216, 218 (zobrazenými na obr. 65) obvodů 188, 198.
Trojrozměrný toroidní povrch, jakým je např. toroidní forma TF na obr. 1, může být zastoupen následujícími rovnicemi:
x - acos (Θ) + bcos (φ) cos (Θ) (30)
y = asin(G) + bcos (φ) sin (Θ) (31)
z = bsin (φ) (32)
kde a: velký poloměr b: malý poloměr φ: poloidní úhel (0 až 2π)
Θ: azimutový úhel (0 až 2π)
Šroubovice existující na toroidní formě TF na obr. 1 je definována rovnicí:
φ = N Θ kde (33)
N: počet závitů ve šroubovici
N > Q: pravostranné vinutí
N < 0: levostranné vinutí
= acos (θ')
SOU :
cos (Θ)
( )
sin (Θ) = asin (Θ)
kladná, rovnice 34 až 36 dostatečně popisují obě protivinutá vinutí.
Obr. 66 a 67 zobrazují protivinuté sférické vodiče
• ·
226, 228 pro sférickou formu antény 230 mající sférický povrch 232. Ačkoliv je výhodný sférický povrch, vynález je použitelný s obecně sférickými povrchy. Vodič 226 probíhá v první vodivé cestě kolem sférického povrchu 232 a alespoň částečně přes sférický povrch 232 s alespoň s prvním smyslem (např. pravostranným smyslem). Vodič 228 probíhá v druhé vodivé cestě kolem sférického povrchu 232 a alespoň částečně přes sférický povrch 232 s alespoň druhým smyslem vinutí (např. levostranným smyslem) tak, že vodiče 226, 228 jsou vzájemně protivinuté kolem sférického povrchu 232 a alespoň částečně přes sférický povrch 232.
Pro sférické provedení rovnice popisující protivinuté vinutí jsou upraveny zavedením předpokladu, že velký poloměr a je roven nula, jak je to znázorněno v následujících rovnicích:
x = bcos (N Q)cos(Q) (37) y = bcos (N Q)sin(B) (38) z = bsin (N Θ) (39)
Sférická forma poskytuje výhodu více sférického diagramu vyzařování, ačkoliv vynález je použitelný s obecně sférickými provedeními, ve kterých je velký poloměr větší než nula. Uvedený diagram vyzařování se přibližuje diagramu vyzařování ideálního izotropního zářiče nebo bodového zdroje, který vyzařuje energii stejnou měrou ve všech směrech. Použitím protivinutých vinutí 226, 228 elektrická pole ruší a ponechávají magnetický smyčkový proud o přibližně nulovém poloměru. Odborníkovi v daném oboru je zřejmé, že příkladný sférický povrch 232 a příkladná protivinuté vedení 226, 228 mohou být použity s anténami 10., 48., 48 ' , 66 na obr. 1, 48, 49 resp. 50, přičemž např. polární body 223A, 233B na obr. 67 umožňují změny mezi smysly vinutí (např. změny mezi levostranným a pravostranným smyslem vinutí) tam, kde se cesty protivinutých vinutí 226, 228 obecně opakovaně kříží.
Obr. 68 zobrazuje protivinuté polokulovité vodiče 234, 236 pro polokulovitou formu antény 238 mající polokulovitý povrch 240 na ploše 242. Pro polokulovité provedení jsou rovnice popisující protivinutá vinutí definovány výše uvedenými rovnicemi (37) až (39), ve kterých z je větší než nula nebo rovné nule. Vodič 234 probíhá v první vodivé cestě kolem polokulovitého povrchu 240 a alespoň částečně přes polokulovitý povrch 240 s alespoň prvním smyslem vinutí (např. pravostranným smyslem) a vodič 236 probíhá v druhé vodivé cestě kolem polokulovitého povrchu 240 a alespoň částečně přes polokulovitý povrch 240 alespoň druhým smyslem vinutí (např. levostranným smyslem vinutí) tak, že vodiče 234, 236 jsou vzájemně protivinuté kolem polokulovitého povrchu 240 a alespoň částečně přes polokulovitý povrch 240.
Za účelem srozumitelnějšího popisu protivinuté vodiče a spojení těchto vodičů, plocha 242 zahrnuje levou část 244 a pravou část 246. Přibližně ve středu plochy 242 je dvojice vývodů A, B, z nichž vývod A je odsazen pro účely jasnějšího vyobrazení. Množina přívodů 248 jsou spojeny s vývodem A a množina přívodů 250 jsou spojeny vývodem B. Přívody 248, 250 jsou výhodně stíněny a mají stejnou elektrickou impedanci.
Plocha 242 je výhodně zemní plochou, která elektricky odráží každé z vinutí a vytváří jejich zrcadlový obraz. Tímto způsobem v případě, že anténa 238 s polokulovitou formou je umístěna na spodek letadla nebo vršek vozidla, potom se v určité vzdálenosti diagram vyzařování této antény přibližuje diagramu vyzařování, sférické antény.
Na pravé části 246 plochy 242 jsou přívody 248, 250 spojeny s vodiči 236 resp. 234. Na levé části 244 roviny 242 jsou přívody 248, 250 spojeny s vodiči 234 resp. 236. Příkladná polokulovitá anténa 238 je použitelná pro stimulaci nebo detekci zemních proudů, využívanou např. v geofyzikálních průzkumech, přičemž tato anténa vysílá nebo fa fa přijímá energii stejnou měrou ve všech směrech nad plochou 242 zobrazenou na obr. 68.
Obr. 69 a 70 zobrazuje alternativní protivinuté sférické vodiče 226', 228' pro sférický povrch 232 na obr. 67. V tomto sférickém provedení se sférické vodiče 226 ' , 228 ' opakovaně nekříží při pólech, jak to bylo popsáno ve spojení s obr. 67. Anténa 230 'ie vytvořena, např. otáčením sférického povrchu 232, přičemž jsou použity vodiče 226 ', 228 ' .
Za účelem operace na polohovacím vektoru (χ,Υ,ζ) definovaném rovnicemi (37) až (39) je matematicky zavedena transformační matice. Použitím stejného transformačního operátoru pro oba protivinuté vodiče 226', 228 ' transformace zachovává protivinutou symetrii původně obsaženou v toroidním provedení rovnic (34) až (36).
Rovnice 40 znázorňuje obecnou formu transformovaných rovnic. Transformační matice je obecně funkcí jak φ tak i Θ.
X ’τ^θ,φ) τΐ3(θ’ψ) X
y τ21(θ,φ) τ22(θ,φ) τ23(θ,φ) y
z τ31(θ,φ) ^„(θ,φ) 3
(40) kde
(X, Υ, Ζ) : transformované souřadnice
(x,y, ζ) : netransformované souřadnice
τθ· obecná funkce φ a Θ .
Transformační matice rovnice 40 je definována jako libovolná matice, která zachovává protivinutou symetrii vinutí. Např.
geometrie protivinutých vodičů 226', 228' může být
deformována jejich vytažením nebo otáčením, přičemž vynález je použitelný pro libovolná vinutí poskytující destruktivní interferenci za účelem rušení výsledných elektrických polí a konstruktivní interferenci za účelem zesílení výsledných magnetických polí. Za účelem lepšího pochopení uvedené transformace je v následujícím textu uveden příklad.
Příklad:
'X
Y
Z
V tomto příkladě jako funkce Θ, rozsah transformací je sférický povrch přičemž vynález je (41)
232 otočen v rovině XY použitelný pro široký toroidními povrchy, vícenásobně souvislými povrchy, obecně sférickými povrchy a sférickými povrchy.
Obr. 71 zobrazuje anténu 254 mající jednu nebo dvě napájecí brány. Izolovaný vodičový obvod 256 probíhá ve vodivé cestě 258 kolem povrchu 232 a částečně přes povrch 232 z uzlového bodu 260 ( + ) k uzlovému bodu 262 (-) . Po změně smyslu vinutí při uzlovém bodě 262 (-) izolovaný vodičový obvod 256 probíhá ve vodivé cestě 274 kolem povrchu 232 a částečně přes povrch 232 z uzlového bodu 262 do uzlového bodu 260 ( + ) tak, že vodivé cesty 258, 274 tvoří nekonečnou vodivou cestu kolem povrchu 232 a přes povrch 232. Izolovaný vodičový obvod 266 (zobrazený přerušovanou linií) probíhá ve vodivé cestě 268 kolem povrchu 232 a částečně přes povrch 232 z uzlového bodu 270 (-) do uzlového bodu 272 ( + ) . Po změně smyslu vinutí při uzlovém bodě 272 (+) izolovaný vodičový obvod 266 probíhá ve vodivé cestě 264 kolem povrchu 232 a částečně přes povrch 232 z uzlového bodu 272 (+) do uzlového
55 ···· • • ·· ♦ • ·· · • · ·· • · · • · · · 9 9 9 ·· ·· • 4 • 4 • · · 1 < • · ·
bodu 270 (-) tak, že vodivé cesty 268 , 264 tvoří další
nekonečnou vodivou cestu kolem povrchu 232 a přes povrch 232 .
Tato příkladná anténa 254 poskytuje přenos a příjem anténních signálů. Např. v případě přenášeného signálu jsou dvojice nekonečných vodivých cest izolovaných vodivých obvodů 256, 266 sériově napájeny z uzlových bodů 272, 262, přičemž vynález je použitelný s paralelním napájením při jak uzlových bodech 272, 262 tak i uzlových bodech 260, 270.
Kromě výše popsaných modifikacích vynálezu jsou pro odborníka v daném oboru zřejmé další modifikace vynálezu, které se neodchylují od hlavní myšlenky a rozsahu vynálezu.
φ φ φ φφ φ φ φ φφφφφ • φφ φφ φφ
PV3722Φ φ φ
φ φ

Claims (39)

1. Elektromagnetická anténa (94, 94') pro použití s anténním signálem (100, 102) , vyznačená tím, že zahrnuj e vícenásobně souvislý povrch (103), první izolovaný vodičový prostředek (56,56',68) probíhající v první obecně šroubovicové vodivé cestě kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a alespoň částečně přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s alespoň prvním smyslem šroubovicového stoupání, druhý izolovaný vodičový prostředek (58,58',70) probíhající v druhé obecně šroubovicové vodivé cestě kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a alespoň částečně přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s alespoň druhým smyslem šroubovicového stoupání, který je opačný k prvnímu smyslu šroubovicového stoupání, tak, že uvedený první a druhý izolovaný vodičový prostředek jsou vzájemně protivinuté kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a alespoň částečně přes uvedený vícenásobně souvislý povrch, první signálový vývod (52) a druhý signálový vývod (54), které jsou elektricky spojeny s uvedeným prvním izolovaným vodičovým prostředkem resp. druhým izolovaným vodičovým prostředkem a reflektorový prostředek (98,98') pro usměrnění uvedeného anténního signálu vzhledem k uvedenému vícenásobně souvislému povrchu pro příjem nebo přenos anténního signálu.
2. Elektromagnetická anténa (94,94') podle nároku 1, vyznačená tím, že uvedený reflektorový prostředek zahrnuje parabolický reflektor (98,98') .
3. Elektromagnetická anténa (94') podle nároku 2, v y značená tím, že parabolický reflektor (98') má obecně parabolický tvar (124) s vrcholem (104) a otvorem (122), přičemž uvedený vícenásobně souvislý povrch se nachází obecně mezi tímto vrcholem a otvorem parabolického reflektoru.
4. Elektromagnetická anténa (94') podle nároku 3, vyznačená tím, že parabolický reflektor dále má osu (108) mezi uvedeným vrcholem a otvorem, přičemž uvedený vícenásobně spojený povrch má hlavní osu, která se nachází obecně podél osy (108) parabolického reflektoru.
5. Elektromagnetická anténa (94') podle nároku 4, vyznačená tím, že parabolický reflektor má ohniskový bod (110) na ose (108) tohoto reflektoru, přičemž uvedený vícenásobně souvislý povrch je tvořen toroidním povrchem (103) majícím hlavní osu a střed na této hlavní ose, přičemž střed tohoto toroidního povrchu se nachází obecně v ohniskovém bodě (110) parabolického reflektoru.
6. Elektromagnetická anténa (94') podle nároku 2, vyznačená tím, že parabolický reflektor (98') má první otvor (122) , obecně parabolický tvar (124), který definuje vrchol (104) přibližně v prvním otvoru, a druhý otvor (106) , který je větší než první otvor, přičemž uvedený vícenásobně souvislý povrch se nalézá obecně mezi prvním a druhým otvorem parabolického reflektoru.
····
7. Elektromagnetická anténa (94) podle nároku 6, vyznačená t ím, že parabolický reflektor dále má středovou osu (108) mezi prvním a druhým otvorem, přičemž uvedený vícenásobně souvislý povrch má hlavní osu, která se nachází obecně podél středové osy (108) parabolického reflektoru.
8. Elektromagnetická anténa (94') podle nároku 7, vyznačená tím, že parabolický reflektor dále má ohniskový bod (110) na středové ose parabolického reflektoru, přičemž uvedený vícenásobně souvislý povrch je tvořen toroidním povrchem (103) majícím hlavní osu a střed na této hlavní ose, přičemž se tento střed toroidního povrchu nachází obecně při ohniskovém bodě parabolického reflektoru.
9. Elektromagnetická anténa (94') podle nároku 2, vyznačená tím, že uvedený vícenásobně souvislý povrch je tvořen toroidním povrchem (103) a parabolický reflektor (98') má obecně parabolický tvar (124) s vrcholem (104) a otvorem (122), přičemž toroidní povrch se nachází obecně mezi vrcholem a otvorem parabolického reflektoru.
10. Elektromagnetická anténa (94') podle nároku 2, vyznačená tím, že uvedený vícenásobně souvislý povrch je tvořen toroidním povrchem (103), přičemž parabolický reflektor (98') má první otvor (122), obecně parabolický tvar (124), který definuje vrchol (104) při přibližně prvním otvoru, a druhý otvor (106), který je větší než první otvor, přičemž uvedený toroidní povrch se nachází obecně mezi prvním a druhým otvorem parabolického reflektoru.
• ·
11. Elektromagnetická anténa (94,94) podle nároku 1, vyznačená tím, že uvedený první izolovaný vodičový prostředek (56) probíhá v první obecně šroubovicové vodivé cestě kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s prvním smyslem šroubovicového stoupání z prvního uzlového bodu (60) do druhého uzlového bodu (62), přičemž uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek (58) probíhá v druhé obecně šroubovicové vodivé cestě kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s druhým smyslem šroubovicového stoupání z druhého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a druhá obecně šroubovicová vodivá cesta jsou vzájemně protivinutá a tvoří jedinou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a přes uvedený vícenásobně souvislý povrch, přičemž uvedený první signálový vývod jsou elektricky signálový vývod a druhý spojeny s prvním uzlovým bodem resp. druhým uzlovým bodem.
12. Elektromagnetická anténa (94,94) podle nároku 1, vyznačená tím, že uvedený první izolovaný vodičový prostředek (56) probíhá v první obecně vodivé cestě kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s prvním smyslem šroubovicového stoupání z prvního uzlového bodu (60) do druhého uzlového bodu (A) a z druhého uzlového bodu do třetího uzlového bodu, přičemž uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek (58) probíhá v druhé obecně šroubovicové vodivé cestě kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s druhým smyslem šroubovicového stoupání ze třetího uzlového bodu do čtvrtého uzlového bodu (B) a ze čtvrtého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a druhá obecně šroubovicová vodivá cesta jsou vzájemně protivinuté a tvoří jedinou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a přes uvedený vícenásobně souvislý povrch, přičemž uvedený první signálový vývod a druhý signálový vývod jsou elektricky spojeny s druhým uzlovým bodem resp. čtvrtým uzlovým bodem.
13. Elektromagnetická anténa (94,94') podle nároku 1, vyznačená tím, že uvedený první izolovaný vodičový prostředek (68) probíhá v první obecně šroubovicové cestě (76) kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a částečně přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s prvním smyslem šroubovicového stoupání z prvního uzlového bodu (84) do druhého uzlového bodu (86) a rovněž probíhá ve třetí obecně šroubovicové vodivé cestě (78) kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a částečně přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s druhým smyslem šroubovicového stoupání z druhého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a třetí obecně šroubovicová vodivá cesta tvoří první nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a přes uvedený vícenásobně souvislý povrch, přičemž uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek (70) probíhá v druhé obecně šroubovicové vodivé cestě (80) kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a částečně přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s druhým smyslem šroubovicového stoupání z třetího uzlového bodu (88) do čtvrtého uzlového bodu (90) a rovněž probíhá ve čtvrté obecně šroubovicové vodivé cestě (82) kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a částečně přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s prvním smyslem šroubovicového stoupání ze čtvrtého uzlového bodu do třetího uzlového bodu tak, že třetí a čtvrtá obecně šroubovicová cesta tvoří druhou nekonečně vodivou cestu kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a přes uvedený vícenásobně souvislý povrch, přičemž první obecně šroubovicová vodivá cesta a třetí obecně šroubovicová vodivá cesta jsou protivinuté vzhledem k druhé obecně šroubovicové vodivé cestě resp. čtvrté obecně šroubovicové cestě, přičemž uvedený první signálový vývod je elektricky spojen s prvním uzlovým bodem a uvedený druhý signálový vývod je elektricky spojen s druhým uzlovým bodem.
14. Elektromagnetická anténa (128) pro použití s anténním signálem, vyznačená tím, že zahrnuje vícenásobně souvislý povrch (130) mající hlavní osu (142) a alespoň jeden obecně plochý povrch (134, 136), který je obecně kolmý k hlavní ose (142), první izolovaný vodičový prostředek (138) probíhající v první částečně šroubovicové vodivé cestě kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a alespoň částečně přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s alespoň prvním smyslem šroubovicového stoupání, druhý izolovaný vodičový prostředek (140) probíhající v druhé částečně šroubovicové vodivé cestě kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a alespoň částečně přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s alespoň druhým smyslem šroubovicového stoupání, který je opačný vzhledem k prvnímu smyslu šroubovicového stoupání, tak, že uvedený první a druhý izolovaný vodičový prostředek jsou vzájemně protivinuté kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a alespoň částečně přes uvedený vícenásobně souvislý povrch, přičemž první a druhá částečně šroubovicová vodivá cesta v případě, že jsou obecně kolmé k hlavní ose uvedeného vícenásobně souvislého povrchu, potom probíhají obecně v radiálních směrech vzhledem k hlavní ose uvedeného vícenásobně souvislého povrchu, přičemž jinak jsou obecně šroubovicové orientovány, a první signálový vývod (54) elektricky spojené s vodičovým prostředkem resp.
(52) a druhý signálový vývod uvedeným prvním izolovaným druhým izolovaným vodičovým • ·
15. Elektromagnetická anténa (128) podle nároku 14, vyznačená tím, že uvedený vícenásobně souvislý povrch je tvořen obecně válcovým povrchem (130).
prostředkem.
16. Elektromagnetická anténa (128) podle nároku 14, vyznačená tím, že uvedený vícenásobně souvislý povrch je tvořen obecně toroidním povrchem.
17. Elektromagnetická anténa (128) podle nároku 14, vy- značená tím, že uvedený první izolovaný vodičový prostředek (56) probíhá v první částečně šroubovicové vodivé cestě kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a přes druhého uzlového bodu uvedený vícenásobně souvislý povrch s prvním smyslem šroubovicového stoupání z prvního uzlového bodu (60) do přičemž uvedený druhý izolovaný probíhá v druhé částečně kolem uvedeného vícenásobně vodičový prostředek šroubovicové vodivé souvislého povrchu a přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s druhým smyslem šroubovicového stoupání z druhého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a druhá částečně šroubovicová vodivá cesta jsou vzájemně protivinuté a tvoří jedinou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a přes uvedený vícenásobně souvislý povrch, přičemž uvedený první signálový vývod a druhý signálový vývod jsou elektricky spojeny s prvním uzlovým bodem a druhým uzlovým bodem.
18. Elektromagnetická anténa (128) podle nároku 14, vyznačená tím, že uvedený první izolovaný vodičový prostředek (56') probíhá v první částečně šroubovicové vodivé cestě kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s prvním smyslem šroubovicového stoupání od prvního uzlového dobu (60') do druhého uzlového bodu (A) a z druhého uzlového bodu do třetího uzlového bodu (62'), přičemž uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek (58') probíhá v druhé částečně šroubovicové vodivé cestě kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s druhým smyslem šroubovicového stoupání od třetího uzlového bodu do čtvrtého uzlového bodu (B) a od čtvrtého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a druhá částečně šroubovicové vodivá cesta jsou vzájemně protivinuté a tvoří jedinou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a přes uvedený vícenásobně souvislý povrch, přičemž uvedený první signálový vývod a druhý signálový vývod jsou elektricky spojeny s druhým uzlovým bodem resp. čtvrtým uzlovým bodem.
19. Elektromagnetická anténa (128) podle nároku 14, vy- značená tím, že uvedený první izolovaný vodičový prostředek (68) probíhá v první částečně šroubovicové vodivé cestě (76) kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a částečně přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s prvním smyslem šroubovicového stoupání od prvního uzlového bodu (84) do druhého uzlového bodu (86), a rovněž probíhá v třetí částečně šroubovicové vodivé cestě (78) kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a částečně přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s druhým smyslem šroubovicového stoupání z druhého uzlového bodu do třetího uzlového bodu tak, že první a třetí částečně šroubovicové vodivá cesta tvoří první nekonečnou vodivou cestu, kolem vícenásobně souvislého povrchu a přes vícenásobně souvislý povrch, přičemž uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek (70) • · probíhá v druhé částečně šroubovicové vodivé cestě (80) kolem vícenásobně souvislého povrchu a částečně přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s druhým smyslem šroubovicového stoupání z třetího uzlového bodu (88) do čtvrtého uzlového bodu (90) , a rovněž probíhá ve čtvrté částečně šroubovicové vodivé cestě (82) kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a částečně přes uvedený vícenásobně souvislý povrch s prvním smyslem Šroubovicového stoupání ze čtvrtého uzlového bodu do třetího uzlového bodu tak, že třetí a čtvrtá částečně šroubovicové vodivá cesta tvoří druhou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného vícenásobně souvislého povrchu a přes uvedený vícenásobně souvislý povrch, přičemž první částečně šroubovicové vodivá cesta a třetí částečně šroubovicové vodivá cesta jsou protivinuté vzhledem k druhé částečně šroubovicové vodivé cestě resp. čtvrté částečně šroubovicové vodivé cestě, přičemž uvedený první signálový vývod je elektricky spojen s prvním uzlovým bodem a uvedený druhý signálový vývod je elektricky spojen s druhým uzlovým bodem.
20. Elektromagnetická anténa (230,160,48,186,188,198,219) pro použití s anténním signálem, vyznačená tím, že zahrnuj e povrch, který je tvořen a) sférickým povrchem (232) nebo obecně sférickým povrchem (162), nebo b) vícenásobně souvislým povrchem (186) s velkým poloměrem, který je větší než nula, a malým poloměrem, který je větší než velký poloměr, první izolovaný vodičový prostředek (226,170,188) probíhající v první vodivé cestě kolem uvedeného povrchu a alespoň částečně přes uvedený povrch s alespoň prvním smyslem vinutí, druhý izolovaný vodičový prostředek (228,174,198) probíhající v druhé vodivé cestě kolem uvedeného povrchu a • ···· ♦· 9·· ·· ··· · · ♦· · · ·· • ··· · · 9 ·· ♦· • · · · · * · 999 ·· • · 9 9 9 9 99
999 999 99 999 99 99 alespoň částečně přes uvedený povrch s alespoň druhým smyslem vinutí, který je opačný vzhledem k prvnímu smyslu vinutí, tak, že uvedený první a druhý izolovaný vodičový prostředek jsou vzájemně protivinuté kolem uvedeného povrchu a alespoň částečně přes uvedený povrch, a první signálový vývod (52) a druhý signálový vývod (54) elektricky spojené s uvedeným prvním izolovaným vodičovým prostředkem a druhým izolovaným vodičovým prostředkem.
21. Elektromagnetická anténa (48,186,188,198) podle nároku 20, vyznačená tím, že uvedený povrch je tvořen vícenásobně souvislým povrchem (186), přičemž uvedený první izolovaný vodičový prostředek (188,56) probíhá v první vodivé cestě kolem uvedeného povrchu a přes uvedený povrch s prvním smyslem vinutí z prvního uzlového bodu (60) do druhého uzlového bodu (62), přičemž uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek (198,58) probíhá v druhé vodivé cestě kolem uvedeného povrchu a přes uvedený povrch s druhým smyslem vinutí od druhého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a druhá vodivá cesta tvoří jedinou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného povrchu a přes uvedený povrch, přičemž uvedený první signálový vývod a druhý signálový vývod jsou elektricky spojeny s prvním uzlovým bodem resp. druhým uzlovým bodem.
22. Elektromagnetická anténa (48,186,188,198) podle nároku 20, vyznačená tím, že uvedený povrch je tvořen vícenásobně souvislým povrchem (186), přičemž uvedený první izolovaný vodičový prostředek (188,56') probíhá v první vodivé cestě kolem uvedeného povrchu a přes uvedený povrch s prvním smyslem vinutí od prvního uzlového bodu (60) do druhého uzlového bodu (A) a od druhého uzlového bodu do třetího uzlového bodu (62'), přičemž uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek (198,58') probíhá v druhé vodivé cestě kolem uvedeného povrchu a přes uvedený povrch s druhým smyslem vinutí od třetího uzlového bodu do čtvrtého uzlového bodu (B) a od čtvrtého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a druhá vodivá cesta tvoří jedinou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného povrchu a přes uvedený povrch, přičemž uvedený první signálový vývod a druhý signálový vývod jsou elektricky spojeny k druhému uzlovému bodu a čtvrtému uzlovému bodu.
23. Elektromagnetická anténa (48,186,188,198) podle nároku 20, vyznačená tím, že uvedený povrch je tvořen vícenásobně spojeným povrchem (186), přičemž uvedený první izolovaný vodičový prostředek (188,68) probíhá v první vodivé cestě kolem uvedeného povrchu a částečně přes uvedený povrch s prvním smyslem vinutí od prvního uzlového bodu (84) do druhého uzlového bodu (86) a rovněž probíhá v třetí vodivé cestě kolem uvedeného povrchu a částečně přes uvedený povrch s druhým smyslem vinutí od druhého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a třetí vodivá cesta tvoří první nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného povrchu a přes uvedený povrch, přičemž uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek (198,70) probíhá v druhé vodivé cestě kolem uvedeného povrchu a částečně přes uvedený povrch s druhým smyslem vinutí z třetího uzlového bodu (88) do čtvrtého uzlového bodu (90) a rovněž probíhá ve čtvrté vodivé cestě kolem uvedeného povrchu a částečně přes uvedený povrch s prvním smyslem vinutí ze čtvrtého uzlového bodu do třetího uzlového bodu tak, že třetí a čtvrtá vodivá cesta tvoří druhou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného povrchu a přes uvedený povrch, první vodivá cesta a třetí vodivá cesta jsou protivinuté vzhledem k druhé resp. čtvrté vodivé cestě, přičemž uvedený první signálový vývod je elektricky spojen s • »·· prvním uzlovým bodem a uvedený druhý signálový vývod je elektricky spojen s druhým uzlovým bodem.
24. Elektromagnetická anténa (219) podle nároku 20, vyznačená tím, že uvedený povrch je tvořen vícenásobně souvislým povrchem (186), přičemž uvedený první izolovaný vodičový prostředek (Wl) probíhá v první vodivé cestě kolem uvedeného povrchu a přes uvedený povrch a tvoří první nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného povrchu a přes uvedený povrch, přičemž první vodivá cesta má první smysl vinutí (např. pravotočivý) a druhý smysl vinutí (např. levotočivý), který je opačný vzhledem k prvnímu smyslu vinutí, přičemž uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek (W2) probíhá v druhé vodičové cestě kolem uvedeného povrchu a přes uvedený povrch a tvoří druhou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného povrchu a přes uvedený povrch, přičemž druhá vodivá cesta má uvedený první a druhý smysl vinutí, přičemž uvedený první izolovaný vodičový prostředek a druhý izolovaný prostředek jsou vzájemně protivinuté v každém z množiny přilehlých povrchových segmentů kolem uvedeného povrchu, přičemž každý ze segmentů je definován prvním uzlovým bodem (ax,b2) , při kterém jeden izolovaný vodičový prostředek z množiny zahrnující uvedený první a druhý izolovaný vodičový prostředek mění smysl vinutí z prvního smyslu vinutí na druhý smysl vinutí, a druhým uzlovým bodem (bx,a2), při kterém další izolovaný vodičový prostředek z množiny zahrnující první a druhý izolovaný vodičový prostředek mění smysl vinutí z druhého smyslu vinutí na první smysl vinutí, přičemž uvedený první signálový vývod (220) je elektricky spojen z prvními uzlovými body při prvním v podstatě společném bodě (212) a uvedený druhý signálový vývod (222) je elektricky spojen s druhými uzlovými body při druhém v podstatě společném bodě (214) .
25 .
Elektromagnetická anténa (219) podle nároku, vy- * · • · • ·· značená tím, že uvedený povrch je tvořen toroidní formou (186) mající hlavní osu (224), přičemž se uvedený první a druhý v podstatě společný bod nachází obecně podél hlavní osy toroidní formy.
Elektromagnetická anténa (230) podle nároku, v y značená tím, že uvedený povrch je tvořen sférickým povrchem (232) mající poloměr b a uvedená první a druhá vodivá cesta jsou definovány rovnicemi x = bcos (N Θ) cos (Ό) y = bcos (N Q)sin(Q) z = bsin (N Θ), kde Θ je azimutový úhel a N je počet závitů ve vodivé cestě, přičemž hodnota N má kladné znaménko pro jeden smysl vinutí z množiny zahrnující první a druhý smysl vinutí a záporné znaménko pro druhý smysl vinutí z množiny zahrnující první a druhý smysl vinutí, přičemž x,y jsou souřadnice, které definují polohový vektor.
27. Elektromagnetická anténa (230) podle nároku 26, vyznačená tím, že uvedený první izolovaný vodičový prostředek (226) probíhá v první vodivé cestě kolem uvedeného sférického povrchu a přes uvedený sférický povrch s prvním smyslem vinutí z prvního uzlového bodu (60) do druhého uzlového bodu (62) , přičemž uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek (228) probíhá v druhé vodivé cestě kolem uvedeného sférického povrchu a přes uvedený sférický povrch s druhým smyslem vinutí z druhého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a druhá vodivá cesta jsou vzájemně protivinuté a tvoří jedinou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného sférického povrchu a přes uvedený sférický povrch, přičemž uvedený první signálový vývod a uvedený druhý signálový vývod jsou elektricky spojeny s prvním uzlovým bodem resp. druhým uzlovým bodem.
28. Elektromagnetická anténa (230) podle nároku 26, vyznačená tím, že uvedený první izolovaný vodičový prostředek (226) probíhá v první vodivé cestě kolem uvedeného sférického povrchu a přes uvedený sférický povrch s prvním smyslem vinutí z prvního uzlového bodu (60') do druhého uzlového bodu (A) a z druhého uzlového bodu do třetího uzlového bodu (62') , přičemž uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek (228) probíhá v druhé vodivé cestě kolem uvedeného sférického povrchu a přes uvedený sférický povrch s druhým smyslem vinutí z třetího uzlového bodu do čtvrtého uzlového bodu (B) a ze čtvrtého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a druhá vodivá cesta jsou vzájemně protivinuté a tvoří jedinou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného sférického povrchu a přes uvedený sférický povrch, přičemž uvedený první signálový vývod a uvedený druhý signálový vývod jsou elektricky spojeny s druhým uzlovým bodem resp. čtvrtým uzlovým bodem.
29. Elektromagnetická anténa (230) podle nároku 26, vyznačená tím, že uvedený první izolovaný vodičový prostředek (226) probíhá v první vodivé cestě kolem uvedeného sférického povrchu a částečně přes uvedený sférický povrch s prvním smyslem vinutí z prvního uzlového bodu (84) do druhého uzlového bodu (86) a rovněž probíhá ve třetí vodivé cestě kolem uvedeného sférického povrchu a částečně přes uvedený sférický povrch s druhým smyslem vinutí z druhého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a třetí vodivá cesta tvoří nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného sférického povrchu a přes uvedený sférický povrch, přičemž φ · φφφφ φ
φ φ φ φ φ
9 Φ
Φ · uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek (228) probíhá v druhé vodivé cestě kolem uvedeného sférického povrchu a částečně přes uvedený sférický povrch s druhým smyslem vinutí z třetího uzlového bodu (88) do čtvrtého uzlového bodu (90) a rovněž probíhá ve čtvrté vodivé cestě kolem uvedeného sférického povrchu a částečně přes uvedený sférický povrch s prvním smyslem vinutí ze čtvrtého uzlového bodu do třetího uzlového bodu tak, že třetí a čtvrtá vodivá cesta tvoří druhou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného sférického povrchu a přes uvedený sférický povrch, přičemž první a třetí vodivá cesta jsou protivinuté vzhledem k druhé resp. čtvrté vodivé cestě, přičemž uvedený první signálový vývod je elektricky spojen s prvním uzlovým bodem a uvedený druhý signálový vývod je elektricky spojen s druhým uzlovým bodem.
30. Elektromagnetická anténa (230) podle nároku 26, vyznačená tím, že uvedený sférický povrch má dvojici pólů, přičemž se první a druhá vodivá cesta obecně kříží při každém z těchto pólů.
31. Elektromagnetická anténa (230) podle nároku 26, vyznačená tím, že uvedený sférický povrch má dvojici pólů, přičemž se první a druhá vodivá cesta obecně kříží mimo každý z těchto pólů.
32. Elektromagnetická anténa (160) podle nároku 20, vyznačená tím, že uvedený povrch je tvořen obecně sférickým povrchem (162) mající trubici (166) podél hlavní osy (168) tohoto obecně sférického povrchu, přičemž první vodivá cesta (170) a druhá vodivá cesta (174) procházejí skrze trubici uvedeného obecně sférického povrchu a jsou obecně paralelní s hlavní osou uvedeného obecně sférického povrchu uvnitř uvedené trubice.
33. Elektromagnetická anténa (160) podle nároku 32, vyznačená tím, že uvedený první izolovaný vodičový prostředek (170) probíhá v první vodivé cestě kolem uvedeného obecně sférického povrchu a přes uvedený obecně sférický povrch s prvním smyslem vinutí z prvního uzlového bodu (60) . do druhého uzlového bodu (62), přičemž uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek (174) probíhá v druhé vodivé cestě kolem uvedeného obecně sférického povrchu a přes uvedený obecně sférický povrch s druhým smyslem vinutí z druhého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a druhá vodivá cesta jsou vzájemně protivinuté a tvoří jedinou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného obecně sférického povrchu a přes uvedený obecně sférický povrch, přičemž uvedený první signálový vývod a uvedený druhý signálový vývod jsou elektricky spojeny s prvním uzlovým bodem resp. druhým uzlovým bodem.
34. Elektromagnetická anténa (160) podle nároku 32, vy značená tím, že uvedený první izolovaný vodičový prostředek (170) probíhá v první vodivé cestě kolem uvedeného obecně sférického povrchu a přes uvedený obecně sférický 1 povrch s prvním smyslem vinutí z prvního uzlového bodu (60) do druhého uzlového bodu (A) a z druhého uzlového bodu do třetího uzlového bodu (62), přičemž uvedený druhý izolovaný * vodičový prostředek (174) probíhá v druhé částečně vodivé cestě kolem uvedeného obecně sférického povrchu a přes uvedený obecně sférický povrch s druhým smyslem vinutí z třetího uzlového bodu do čtvrtého uzlového bodu (B) a ze čtvrtého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a druhá vodivá cesta jsou vzájemně protivinuté a tvoří jedinou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného obecně • · ·♦ sférického povrchu a přes uvedený obecně sférický povrch, přičemž uvedený první signálový vývod a uvedený druhý signálový vývod jsou elektricky spojeny s druhým uzlovým bodem resp. čtvrtým uzlovým bodem.
Elektromagnetická anténa (160) podle nároku 32, vy značená tím, že uvedený izolovaný prostředek (170) probíhá v první vodivé cestě kolem uvedeného obecně sférického povrchu a částečně přes uvedený obecně sférický povrch s prvním smyslem vinutí z prvního uzlového bodu (84) do druhého uzlového bodu (86) a rovněž probíhá ve třetí vodivé cestě kolem uvedeného obecně sférického povrchu a částečně přes uvedený obecně sférický povrch s druhým smyslem vinutí z druhého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a třetí vodivá cesta tvoří první nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného obecně sférického povrchu a přes uvedený obecně sférický povrch, přičemž uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek (174) probíhá v druhé vodivé cestě kolem uvedeného obecně sférického povrchu a částečně přes uvedený obecně sférický povrch s druhým smyslem vinutí z třetího uzlového bodu (88) do čtvrtého uzlového bodu (90) a rovněž probíhá ve čtvrté vodivé cestě kolem uvedeného obecně sférického povrchu a částečně přes uvedený obecně sférický povrch s prvním smyslem vinutí ze čtvrtého uzlového bodu do třetího uzlového bodu tak, že třetí a čtvrtá vodivá cesta tvoří druhou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného obecně sférického povrchu a přes uvedený obecně sférický povrch, přičemž první a třetí vodivá cesta jsou protivinuté vzhledem k druhé resp. čtvrté vodivé cestě, přičemž uvedený první signálový vývod je elektricky spojen s prvním uzlovým bodem a uvedený druhý signálový vývod je elektricky spojen s druhým uzlovým bodem.
36. Elektromagnetická anténa (238) pro použití s anténním signálem, vyznačená tím, že zahrnuje polokulový povrch (240,242), první izolovaný vodičový prostředek (234) probíhající v první vodivé cestě kolem uvedeného polokulového povrchu a alespoň částečně přes uvedený polokulový povrch s alespoň prvním smyslem vinutí, druhý izolovaný vodičový prostředek (236) probíhající v druhé vodivé cestě kolem uvedeného polokulového povrchu a alespoň částečně přes uvedený polokulový povrch s alespoň druhým smyslem vinutí, který je opačný vzhledem k prvnímu smyslu vinutí, tak, že první a druhý izolovaný vodičový prostředek jsou vzájemně protivinuté kolem uvedeného polokulového povrchu a alespoň částečně přes uvedený polokulový povrch a první signálový vývod (A) a druhý signálový vývod (B) elektricky spojené s uvedeným prvním izolovaným vodičovým prostředkem resp. druhým izolovaným vodičovým prostředkem.
37. Elektromagnetická anténa (238) podle nároku 36, vyznačená tím, že uvedený první izolovaný vodičový prostředek probíhá v první vodivé cestě kolem uvedeného polokulového povrchu a přes uvedený polokulový povrch s prvním smyslem vinutí z prvního uzlového bodu (60) do druhého uzlového bodu (62), přičemž uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek probíhá v druhé vodičové cestě kolem uvedeného polokulového povrchu a přes uvedený polokulový povrch s druhým smyslem vinutí z druhého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a druhá vodivá cesta jsou vzájemně protivinuté a tvoří jedinou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného polokulového povrchu a přes uvedený polokulový povrch, přičemž uvedený první signálový vývod a uvedený druhý signálový vývod jsou elektricky spojeny s prvním uzlovým bodem resp. druhým uzlovým bodem.
38. Elektromagnetická anténa (238) podle nároku 36, vy- značená tím, že uvedený první izolovaný vodičový prostředek probíhá v první vodičové cestě kolem uvedeného polokulového povrchu a přes uvedený polokulový povrch s prvním smyslem vinutí od prvního uzlového bodu (60') do druhého uzlového bodu (A) a od druhého uzlového bodu do třetího uzlového bodu (62'), přičemž uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek probíhá v druhé vodivé cestě kolem uvedeného polokulového povrchu a přes uvedený polokulový povrch s druhým smyslem vinutí z třetího uzlového bodu do čtvrtého uzlového bodu (B) a od čtvrtého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a druhá vodivá cesta jsou vzájemně protivinuté a tvoří jedinou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného polokulového povrchu a přes uvedený polokulový povrch, přičemž uvedený první signálový vývod a uvedený druhý signálový vývod jsou elektricky spojeny s druhým uzlovým bodem resp. čtvrtým uzlovým bodem.
39. Elektromagnetická anténa (238) podle nároku 36, vyznačená tím, že uvedený první izolovaný vodičový prostředek probíhá v první vodivé cestě kolem uvedeného polokulového povrchu a částečně přes uvedený polokulový povrch s prvním smyslem vinutí od prvního uzlového bodu (84) do druhého uzlového bodu (86) a rovněž probíhá v třetí vodivé cestě kolem uvedeného polokulového povrchu a částečně přes uvedený polokulový povrch s druhým smyslem vinutí od druhého uzlového bodu do prvního uzlového bodu tak, že první a třetí vodivá cesta tvoří první nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného polokulového povrchu a přes uvedený polokulový povrch, přičemž uvedený druhý izolovaný vodičový prostředek
-J probíhá v druhé vodivé cestě kolem uvedeného polokulového povrchu a částečně přes uvedený polokulový povrch s druhým smyslem vinutí od třetího uzlového bodu (88) do čtvrtého uzlového bodu (90) a rovněž probíhá ve čtvrté vodivé cestě kolem uvedeného polokulového povrchu a částečně přes uvedený polokulový povrch s prvním smyslem vinutí ze čtvrtého uzlového bodu do třetího uzlového bodu tak, že třetí a čtvrtá vodivá cesta tvoří druhou nekonečnou vodivou cestu kolem uvedeného polokulového povrchu a přes uvedený polokulový povrch, přičemž první a třetí vodivá cesta jsou protivinuté vzhledem druhé resp. čtvrté vodivé cestě, přičemž uvedený první signálový vývod je elektricky spojen s prvním uzlovým bodem a uvedený druhý signálový vývod je elektricky spojen s druhým uzlovým bodem.
40. Elektromagnetická anténa (238) podle nároku 36, vyznačená t í m, že uvedený polokulový povrch (240,242) zahrnuje planární povrch (242) spojený s uvedeným prvním a druhým signálovým vývodem.
41. Elektromagnetická anténa (238) podle nároku 40, vyznačená tím, že uvedený planární povrch je tvořen zemní plochou (242) .
CZ19973923A 1995-06-07 1996-06-06 Elektromagnetická anténa CZ289897B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/483,200 US5654723A (en) 1992-12-15 1995-06-07 Contrawound antenna

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ392397A3 true CZ392397A3 (cs) 1998-04-15
CZ289897B6 CZ289897B6 (cs) 2002-04-17

Family

ID=23919094

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ19973923A CZ289897B6 (cs) 1995-06-07 1996-06-06 Elektromagnetická anténa

Country Status (16)

Country Link
US (1) US5654723A (cs)
EP (1) EP0830710B1 (cs)
JP (1) JP3913778B2 (cs)
KR (1) KR100416630B1 (cs)
CN (1) CN1191042A (cs)
AU (1) AU706459B2 (cs)
BR (1) BR9608754A (cs)
CA (1) CA2223296C (cs)
CZ (1) CZ289897B6 (cs)
DE (1) DE69625059D1 (cs)
HU (1) HUP9900861A3 (cs)
IL (1) IL122469A (cs)
NZ (1) NZ310165A (cs)
PL (1) PL180885B1 (cs)
RU (1) RU2159486C2 (cs)
WO (1) WO1996041397A1 (cs)

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6239760B1 (en) 1995-08-14 2001-05-29 Vortekx, Inc. Contrawound toroidal helical antenna
US5734353A (en) * 1995-08-14 1998-03-31 Vortekx P.C. Contrawound toroidal helical antenna
US6552530B1 (en) 1997-10-14 2003-04-22 Hex Technology Holding Limited Super-toroidal electric and magnetic field generator/detector, and sample analyser and treatment apparatus using same
WO1999009608A1 (en) * 1997-08-19 1999-02-25 Voorhies Kurt L Van Toroidal helical antenna
US6218998B1 (en) 1998-08-19 2001-04-17 Vortekx, Inc. Toroidal helical antenna
AU9111298A (en) * 1997-08-20 1999-03-08 Kurt L. Van Voorhies Method of manufacturing a contrawound toroidal helical antenna
US6320550B1 (en) * 1998-04-06 2001-11-20 Vortekx, Inc. Contrawound helical antenna
US20030011527A1 (en) * 2000-04-15 2003-01-16 Kokorin Boris Ivanovich Apparatus for electromagnetic spectroscopy
US6300920B1 (en) 2000-08-10 2001-10-09 West Virginia University Electromagnetic antenna
US6437751B1 (en) 2000-08-15 2002-08-20 West Virginia University Contrawound antenna
EP1401667A4 (en) * 2001-06-25 2009-04-22 3Dm Technologies Inc SENSOR FOR PNEUMATIC
US6593900B1 (en) 2002-03-04 2003-07-15 West Virginia University Flexible printed circuit board antenna
WO2005078863A1 (en) * 2004-01-16 2005-08-25 Emf Technologies Corporation A spheroidal multi-solenoid antenna
JP4126661B2 (ja) * 2004-07-20 2008-07-30 ソニー株式会社 送信装置
PE20060926A1 (es) * 2004-11-02 2006-09-04 Orica Explosives Tech Pty Ltd Montajes de detonadores inalambricos, aparatos de voladura correspondientes y metodos de voladura
RU2336612C2 (ru) * 2006-09-28 2008-10-20 Некоммерческое партнерство "Неорганические материалы" Электромагнитная антенна
JP5669337B2 (ja) * 2006-10-23 2015-02-12 株式会社Nttドコモ 比吸収率を測定するためのシステム及び方法
JP4879811B2 (ja) * 2007-04-23 2012-02-22 株式会社日立製作所 コイル装置及びそれを用いた磁気共鳴検査装置
EP2237719A1 (en) * 2008-01-04 2010-10-13 Raytheon Sarcos, LLC Non-invasive method and device for measuring cardiac output
US7903041B2 (en) 2008-05-01 2011-03-08 Lockheed Martin Corporation Magnetic antenna apparatus and method for generating a magnetic field
KR20110006953A (ko) * 2009-07-15 2011-01-21 위월드 주식회사 역중앙 급전방식의 헬릭스 급전 광대역 안테나
US8325103B2 (en) 2010-05-07 2012-12-04 Nokia Corporation Antenna arrangement
US8653925B2 (en) 2011-03-03 2014-02-18 Lifewave, Inc. Double helix conductor
RU2492560C2 (ru) * 2011-03-18 2013-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Скоростные Системы Связи" Антенна
US8919035B2 (en) 2012-01-27 2014-12-30 Medical Energetics Ltd Agricultural applications of a double helix conductor
US20130201070A1 (en) * 2012-02-02 2013-08-08 Harris Corporation Wireless communications device having loop waveguide transducer with spaced apart coupling points and associated methods
US20130201065A1 (en) * 2012-02-02 2013-08-08 Harris Corporation Wireless communications device having loop antenna with four spaced apart coupling points and associated methods
US20130201066A1 (en) * 2012-02-02 2013-08-08 Harris Corporation Wireless communications device having loop antenna with four spaced apart coupling points and reflector and associated methods
US8652023B2 (en) 2012-02-13 2014-02-18 Lifewave, Inc. Health applications of a double helix conductor
US8749333B2 (en) 2012-04-26 2014-06-10 Lifewave, Inc. System configuration using a double helix conductor
RU2519389C1 (ru) * 2012-11-12 2014-06-10 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Малогабаритный резонатор для беспроводной передачи энергии и его интеграции с антенной для передачи данных
US9504844B2 (en) 2013-06-12 2016-11-29 Medical Energetics Ltd Health applications for using bio-feedback to control an electromagnetic field
RU2570651C2 (ru) * 2013-09-13 2015-12-10 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ беспроводной передачи, приёма информации и реализующее его устройство
US9636518B2 (en) 2013-10-28 2017-05-02 Medical Energetics Ltd. Nested double helix conductors
US9724531B2 (en) 2013-10-28 2017-08-08 Medical Energetics Ltd. Double helix conductor with light emitting fluids for producing photobiomodulation effects in living organisms
US9861830B1 (en) 2013-12-13 2018-01-09 Medical Energetics Ltd. Double helix conductor with winding around core
JP2017510070A (ja) 2014-03-05 2017-04-06 メディカル エナジェティクス リミテッド 8つのコネクタおよび反対回転場を有する二重螺旋電気導体
US9370667B2 (en) 2014-04-07 2016-06-21 Medical Energetics Ltd Double helix conductor for medical applications using stem cell technology
US9463331B2 (en) 2014-04-07 2016-10-11 Medical Energetics Ltd Using a double helix conductor to treat neuropathic disorders
AU2015201169A1 (en) 2014-04-10 2015-10-29 Medical Energetics Ltd. Double helix conductor with counter-rotating fields
RU2598312C2 (ru) * 2014-04-29 2016-09-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ беспроводной передачи, приема информации
US10083786B2 (en) 2015-02-20 2018-09-25 Medical Energetics Ltd. Dual double helix conductors with light sources
US9827436B2 (en) 2015-03-02 2017-11-28 Medical Energetics Ltd. Systems and methods to improve the growth rate of livestock, fish, and other animals
WO2016198265A1 (en) 2015-06-09 2016-12-15 Medical Energetics Ltd. Dual double helix conductors used in agriculture
US10155925B2 (en) 2015-09-01 2018-12-18 Medical Energetics Ltd. Rotating dual double helix conductors
WO2017069753A1 (en) * 2015-10-21 2017-04-27 Halliburton Energy Services, Inc. Hybrid transceiver for downhole telemetry
ES2802326T3 (es) * 2015-11-09 2021-01-18 Detnet South Africa Pty Ltd Detonador inalámbrico
JP6858982B2 (ja) * 2016-04-25 2021-04-14 国立大学法人電気通信大学 無線通信装置及びアンテナ装置
US11683867B2 (en) * 2018-05-21 2023-06-20 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Microwave treatment device
US10938103B2 (en) 2018-05-22 2021-03-02 Eagle Technology, Llc Antenna with single motor positioning and related methods
US11139824B1 (en) * 2020-07-24 2021-10-05 Vulcan Inc. Magneto-optical circuit
US12057645B2 (en) * 2021-09-20 2024-08-06 The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy Communication device radiating purely dipole structure
US12060148B2 (en) 2022-08-16 2024-08-13 Honeywell International Inc. Ground resonance detection and warning system and method

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3284801A (en) * 1964-01-15 1966-11-08 John J Bryant Large loop antenna
US3646562A (en) * 1970-06-03 1972-02-29 Us Navy Helical coil coupled to a live tree to provide a radiating antenna
US3671970A (en) * 1970-08-31 1972-06-20 Boeing Co Switched rhombic automatic direction finding antenna system and apparatus
US3721989A (en) * 1971-06-30 1973-03-20 Northrop Corp Cross loop antenna
US4622558A (en) * 1980-07-09 1986-11-11 Corum Janes F Toroidal antenna
US4751515A (en) * 1980-07-09 1988-06-14 Corum James F Electromagnetic structure and method
CA1186049A (en) * 1980-07-09 1985-04-23 James F. Corum Antenna having a closed standing wave path
US4443804A (en) * 1981-09-28 1984-04-17 Ford Aerospace & Communications Corporation Modified difference mode coaxial antenna with flared aperture
CA1257694A (en) * 1985-08-05 1989-07-18 Hisamatsu Nakano Antenna system
US4999642A (en) * 1988-03-01 1991-03-12 Wells Donald H Transmission line coupling device with closed impedance matching loop
DE3823972A1 (de) * 1988-07-15 1990-01-18 Walter Dr Rer Nat Suedbeck Magnetischer strahler mit einer spule aus bifilaren windungen
US5159332A (en) * 1989-06-05 1992-10-27 Walton Charles A Proximity identification system with flux concentration in operating region
US5442369A (en) * 1992-12-15 1995-08-15 West Virginia University Toroidal antenna
JPH08162840A (ja) * 1994-12-02 1996-06-21 Asahi Koyo Kk トロイダル・コイル・アンテナ
US5633648A (en) * 1995-07-28 1997-05-27 Fischer Custom Communications, Inc. RF current-sensing coupled antenna device

Also Published As

Publication number Publication date
NZ310165A (en) 1999-02-25
PL323920A1 (en) 1998-04-27
AU6090396A (en) 1996-12-30
IL122469A (en) 2000-08-13
DE69625059D1 (de) 2003-01-09
JP3913778B2 (ja) 2007-05-09
BR9608754A (pt) 1999-12-07
RU2159486C2 (ru) 2000-11-20
AU706459B2 (en) 1999-06-17
EP0830710B1 (en) 2002-11-27
CA2223296C (en) 2006-10-17
PL180885B1 (pl) 2001-04-30
CA2223296A1 (en) 1996-12-19
EP0830710A1 (en) 1998-03-25
KR100416630B1 (ko) 2004-07-01
US5654723A (en) 1997-08-05
KR19990022702A (ko) 1999-03-25
MX9709707A (es) 1998-10-31
JP2000503171A (ja) 2000-03-14
CN1191042A (zh) 1998-08-19
CZ289897B6 (cs) 2002-04-17
HUP9900861A2 (hu) 1999-07-28
WO1996041397A1 (en) 1996-12-19
IL122469A0 (en) 1998-06-15
HUP9900861A3 (en) 1999-11-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ392397A3 (cs) Protivinutá anténa
AU699283B2 (en) Toroidal antenna
US6239760B1 (en) Contrawound toroidal helical antenna
US5734353A (en) Contrawound toroidal helical antenna
US5442369A (en) Toroidal antenna
US4751515A (en) Electromagnetic structure and method
JP2001518251A (ja) デュアルバンド結合セグメントのヘリカルアンテナ
CN110299609B (zh) 一种实现多oam模式产生的嵌套双臂平面螺旋天线
JP2011097334A (ja) アンテナ装置
Alamayreh et al. Lens antenna for 3D steering of an OAM-synthesized beam
MXPA97009707A (en) Open roll antenna
WO2016161464A1 (en) Communication system using schumann resonance frequencies
JP2001313520A (ja) 平面アンテナ
Prigoda Structural synthesis of spiral antennas

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 19960606