RU125778U1 - Сверхширокополосная антенна - Google Patents

Сверхширокополосная антенна Download PDF

Info

Publication number
RU125778U1
RU125778U1 RU2012113287/08U RU2012113287U RU125778U1 RU 125778 U1 RU125778 U1 RU 125778U1 RU 2012113287/08 U RU2012113287/08 U RU 2012113287/08U RU 2012113287 U RU2012113287 U RU 2012113287U RU 125778 U1 RU125778 U1 RU 125778U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
excitation system
ultra
microstrip
wideband antenna
excitation
Prior art date
Application number
RU2012113287/08U
Other languages
English (en)
Inventor
Светлана Борисовна Суховецкая
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Сверхширокополосные телекоммуникационные системы"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Сверхширокополосные телекоммуникационные системы" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Сверхширокополосные телекоммуникационные системы"
Priority to RU2012113287/08U priority Critical patent/RU125778U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU125778U1 publication Critical patent/RU125778U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

1. Сверхширокополосная антенна, содержащая плоскую диэлектрическую основу с металлизированными слоями (плату), в которых выполнены система возбуждения и излучающий раскрыв, образованный из рупорных излучателей, размещенных в нескольких уровнях, отличающаяся тем, что система возбуждения исполнена на токонесущей стороне платы диэлектрической пластины в виде микрополосковых (полосковых) линий, а многоуровневый излучающий раскрыв в виде металлических прутков, расположенных в свободном пространстве и соединенных с экранной стороной платы и микрополосковой системой возбуждения посредством латунных втулок.2. Сверхширокополосная антенна по п.1, отличающаяся тем, что в один из уровней системы возбуждения правый (левый) включен управляемый элемент, посредством которого осуществляется изменение разности фаз сигналов возбуждения (элементов) антенны.3. Сверхширокополосная антенна по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что введены дополнительные антенны, соединенные в горизонтальной плоскости попарно-параллельно посредством сумматора.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к электротехнике и может быть использовано в широкополосных антеннах, где применяются поперечные и продольные излучатели.
Такие излучатели реализуют рупорные, линзовые, зеркальные, дискретные антенны, антенны поверхностных волн и антенны в виде открытых продольных излучателей (Кюн Р. Микроволновые антенны, М. Судостроение 1967 с.95, 198, 258, 304, 373, 420).
Указанные антенные системы являются эффективными устройствами, позволяющими получать требуемые технические параметры в ограниченной полосе частот. При попытке создания антенных систем с полосой пропускания в несколько октав - до декады возникают значительные технические трудности с обеспечением высоких электрических параметров (ширины диаграммы направленности, низкого уровня боковых лепестков, коэффициента усиления, коэффициента отражения) в указанной полосе частот.
Известно техническое решение, описанное в патенте РФ №2052878, где предложена широкополосная антенна, изготовленная на диэлектрической подложке с металлизированными поверхностями. На одной стороне платы (экранная сторона) основная поверхность занята металлизированным (медным) проводником. На металлизации удалена часть поверхности, ограниченная излучающим плоским рупором, образованным двумя пересекающимися плоскими рупорами, сужающаяся часть которых переходит в щелевую линию, а точка пересечения смежных стенок лежит на оси симметрии излучающего рупора. Если высокочастотная энергия поступает через щелевые линии, то края излучающего рупора связаны со свободным пространством. Местоположение точек, в которых выполнено соединение микрополосковой линии относительно щелевой линии реализуют узлы возбуждения, которые определяют импеданс антенны. На оборотной стороне платы (токонесущая сторона) расположены микрополосковые проводники, работающие в качестве высокочастотной линии передачи (система возбуждения). Микрополосок пересекает щелевую линию и обеспечивает емкостную связь с последней.
Недостатками указанного устройства являются:
- сложность согласования волновых сопротивлений щелевой и микрополосковой линий передачи;
- ограниченная (небольшая) мощность, передаваемая щелевой линией.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является разработка сверхширокополосной антенны с большой передаваемой мощностью и частотно-независимым возбуждением, получение динамического амплитудно-фазового распределения на раскрыве антенны.
Это достигается тем, что широкополосная антенная решетка, содержащая плоскую диэлектрическую основу с металлизированными слоями, в которых выполнен излучающий раскрыв, образованный из плоских рупорных излучателей, размещенных в нескольких уровнях, отличающаяся тем, что система возбуждения исполнена на токонесущей стороне платы диэлектрической пластины, а двухуровневый излучающий раскрыв в виде металлических прутков в свободном пространстве и соединен с экранной стороной платы и полосковой системой возбуждения посредством латунных втулок.
Поскольку структура многоуровневого излучающего раскрыва (широкополосной антенны) построена по принципу иерархических систем с вложенными процессами, то его амплитудно-фазовое распределение является динамическим, поэтому включением в один из уровней системы возбуждения (правый или левый) управляемого элемента (регулируемые фазовращатель, линия задержки, аттенюатор) легко и просто осуществляется изменение отношения амплитуд распространяющихся мод, что позволяет эффективно управлять положением максимума диаграммы направленности.
Представленные чертеж поясняет суть предлагаемого устройства.
На Фиг.1 изображена двухуровневая антенная система, где обозначены:
1 - излучатель нулевого уровня,
2 - излучатель первого уровня,
3. 3а - образующие излучателя нулевого уровня токонесущей и экранной сторон платы в виде металлических прутков,
4. 4а - образующие излучателя первого уровня токонесущей и экранной сторон платы в виде металлических прутков,
5 - металлические втулки соединения образующих излучателей нулевого и первого уровней с системой возбуждения и экраном платы,
6 - система возбуждения, токонесущая сторона платы,
7 - диэлектрические штанги,
8 - элемент управления.
Сплошные линии - микрополосковые проводники, выполненные на токонесущей стороне платы, реализуют систему возбуждения; затушеванная часть экранной стороны платы соответствует наличию металлизации.
В микрополосковой линии передачи основной волной электромагнитного поля является волна структуры ТЕМ, которая характеризуется наличием только поперечных составляющих электрического и магнитного поля. Скорость распространения и волновое сопротивление волны ТЕМ практически не зависят от частоты.
Для щелевой линии основной волной электромагнитного поля является волна структуры ТЕ, которая кроме поперечных составляющих имеет в своем составе и продольную составляющую. Поэтому скорость распространения и волновое сопротивление волны ТЕ сильно зависит от частоты, кроме того, она имеет критическую частоту, ниже которой высокочастотная энергия по щелевой линии вообще не передается. В общем случае входное сопротивление антенны является комплексным, которое имеет активную и реактивную составляющие. Для большинства антенн активная составляющая входного сопротивления характеризуется величиной порядка 70-100 Ом. Щелевая линия, выполненная на широко распространенных диэлектрических подложках с волновым сопротивлением 70-100 Ом, имеет ширину щели порядка 0.08-0.1 мм, сотые доли миллиметра, что вызывает большие технологические сложности при ее исполнении (изготовлении). Кроме того, малая ширина щели резко ограничивает передаваемую мощность.
Указанную проблему можно решить, если узел возбуждения и плоский рупор исполнить не в одной плоскости (как это сделано в патенте 2052878), а в двух параллельных плоскостях, которые пространственно разнесены на некоторое расстояние. В таком случае плоский рупор будет возбуждаться волной структуры ТЕМ, что полностью решает проблему согласования, а выбор расстояния между плоскостями решает проблему передаваемой мощности. Такой «узел возбуждения» с теоретической точки зрения является идеальным, поскольку его электрические параметры определяются только геометрией системы (углом раскрыва рупора), он совершенно не зависит от частоты и не имеет никаких ограничений на передаваемую мощность. Структура такого рупора не обладает никакими особенностями в отличие от рупора, образующие которого лежат в одной плоскости и возбуждаются щелью, которая в свою очередь возбуждается посредством микрополосковой линии передачи, включенной в режим короткого замыкания, либо холостого хода.
В предлагаемом техническом решении поставленная цель достигается посредством реализации (исполнения) образующих рупоров в свободном пространстве и их подключения к разным сторонам диэлектрической подложки, имеющей некоторую толщину. Образующая 3, подключена к токонесущей стороне платы, является продолжением микрополоскового проводника системы 6 возбуждения, под которым отсутствует металлизация; образующая 3а подключена к экранной стороне платы.
Поскольку под образующими 3, 4 удалена (отсутствует) металлизация, то электрические силовые линии поля волны структуры ТЕМ замыкаются на образующие 3а, 4а (которые соединены с экранной стороной платы), возбуждая рупоры 1 волной ТЕМ. Если угол рупора α выбран небольшим, то в нем сохраняется структура поля волны ТЕМ, только изменяется ориентация ее электрических силовых линий. В системе 6 возбуждения электрические силовые линии были направлены сверху вниз (микрополосковый проводник - экран), а в рупорах 1 они направлены справа налево (микрополосковый проводник) образующая 3 - (экран) образующая 4а и образующая 4 - образующая 3а. В данном случае для излучателя нулевого уровня импеданс рупора является функцией только угла раскрыва α и определяется выражением:
Figure 00000002
,
а для излучателя первого уровня электрические силовые линии также направлены справа налево и замыкаются образующая 4 - образующая 4а, тем самым, формируя горизонтальную поляризацию антенной системы.
Из изложенного становится очевидным, что задачи, поставленные при разработке данного технического решения, полностью решены предлагаемой конструкцией широкополосной антенны, которая имеет частотно-независимый узел возбуждения с большой передаваемой мощностью, управляемое динамическое амплитудно-фазовое распределение (ДАФР) на раскрыве, что позволяет довольно просто решить вопросы расширения полосы пропускания, согласования, уровня передаваемой мощности и ее перераспределения.
Предлагаемое техническое решение - это совершенная сверхширокополосная микрополосковая антенна, выполняемая с применением современной технологии печатных плат, отличающаяся компактностью, малой массой и высокой технологичностью. Особенно эффективной широкополосная антенна будет в областях применения, где для излучения используются сверхкороткие импульсы, длительностью порядка пико- и нано-секунды - это цифровые системы связи и передачи данных, подповерхностная локация, радиолокационное сверхразрешение, системы имитации электромагнитного импульса ядерного взрыва, а также в линиях беспроводной передачи электрической энергии.

Claims (3)

1. Сверхширокополосная антенна, содержащая плоскую диэлектрическую основу с металлизированными слоями (плату), в которых выполнены система возбуждения и излучающий раскрыв, образованный из рупорных излучателей, размещенных в нескольких уровнях, отличающаяся тем, что система возбуждения исполнена на токонесущей стороне платы диэлектрической пластины в виде микрополосковых (полосковых) линий, а многоуровневый излучающий раскрыв в виде металлических прутков, расположенных в свободном пространстве и соединенных с экранной стороной платы и микрополосковой системой возбуждения посредством латунных втулок.
2. Сверхширокополосная антенна по п.1, отличающаяся тем, что в один из уровней системы возбуждения правый (левый) включен управляемый элемент, посредством которого осуществляется изменение разности фаз сигналов возбуждения (элементов) антенны.
3. Сверхширокополосная антенна по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что введены дополнительные антенны, соединенные в горизонтальной плоскости попарно-параллельно посредством сумматора.
Figure 00000001
RU2012113287/08U 2012-04-02 2012-04-02 Сверхширокополосная антенна RU125778U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113287/08U RU125778U1 (ru) 2012-04-02 2012-04-02 Сверхширокополосная антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113287/08U RU125778U1 (ru) 2012-04-02 2012-04-02 Сверхширокополосная антенна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU125778U1 true RU125778U1 (ru) 2013-03-10

Family

ID=49124832

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012113287/08U RU125778U1 (ru) 2012-04-02 2012-04-02 Сверхширокополосная антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU125778U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112350670A (zh) * 2020-10-19 2021-02-09 电子科技大学 一种基于混合微带/槽线的平衡式三倍频器

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112350670A (zh) * 2020-10-19 2021-02-09 电子科技大学 一种基于混合微带/槽线的平衡式三倍频器
CN112350670B (zh) * 2020-10-19 2023-06-20 电子科技大学 一种基于混合微带/槽线的平衡式三倍频器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lyu et al. Leaky-wave antennas based on noncutoff substrate integrated waveguide supporting beam scanning from backward to forward
Lyu et al. Periodic leaky-wave antenna based on complementary pair of radiation elements
Zarifi et al. Design and fabrication of a high-gain 60-GHz corrugated slot antenna array with ridge gap waveguide distribution layer
Tekkouk et al. Multibeam SIW slotted waveguide antenna system fed by a compact dual-layer Rotman lens
CN103441340B (zh) 极化可变和频率扫描的半模基片集成波导漏波天线
Raza et al. Microstrip-ridge gap waveguide–study of losses, bends, and transition to WR-15
Taringou et al. Broadband CPW feed for millimeter-wave SIW-based antipodal linearly tapered slot antennas
Rusch et al. Holographic mmW-Antennas With ${\rm TE} _0 $ and ${\rm TM} _0 $ Surface Wave Launchers for Frequency-Scanning FMCW-Radars
Chang et al. Low-sidelobe air-filled slot array fabricated using silicon micromachining technology for millimeter-wave application
Kim et al. A Series Slot Array Antenna for 45$^{\circ} $-Inclined Linear Polarization With SIW Technology
Zhu et al. Unified time-and frequency-domain study on time-modulated arrays
JP2005045815A (ja) ミリ波信号変換デバイス
Yang et al. A single-layer SIW slots array monopulse antenna excited by a dual-mode resonator
Chen et al. Compact substrate integrated waveguide (SIW) monopulse network for $ Ku $-band tracking system applications
CN106602246A (zh) 基于微波表面等离激元的频率扫描天线
Zhang et al. A substrate integrated waveguide slot antenna for 79-GHz applications
CN210111048U (zh) 一种微带阵列天线
RU2407118C1 (ru) Широкополосная антенная решетка
Liu et al. Design and fabrication of two‐port three‐beam switched beam antenna array for 60 GHz communication
RU125778U1 (ru) Сверхширокополосная антенна
CN201498599U (zh) 多模单脉冲天线
Xiao et al. Pattern reconfigurable leaky-wave antenna design by FDTD method and Floquet's theorem
Liao et al. Unequally spaced resonant slotted-waveguide antenna array based on the infinite wavelength propagation property of composite right/left-handed waveguide
CN110323574A (zh) 波导天线结构及方法
Pochiraju et al. Amplitude and phase controlled reflectarray element based on an impedance transformation unit

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140403

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20160227

MZ9K Utility model declared void at owner's request

Effective date: 20190401