RU169524U1 - Широкополосная тем-рупорная антенна с неоднородным диэлектрическим заполнением пространства раскрыва - Google Patents

Широкополосная тем-рупорная антенна с неоднородным диэлектрическим заполнением пространства раскрыва Download PDF

Info

Publication number
RU169524U1
RU169524U1 RU2016129401U RU2016129401U RU169524U1 RU 169524 U1 RU169524 U1 RU 169524U1 RU 2016129401 U RU2016129401 U RU 2016129401U RU 2016129401 U RU2016129401 U RU 2016129401U RU 169524 U1 RU169524 U1 RU 169524U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
dielectric filling
aperture
dielectric
filling
Prior art date
Application number
RU2016129401U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Михайлович Бобрешов
Павел Александрович Кретов
Николай Александрович Лысенко
Григорий Константинович Усков
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ")
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ")
Priority to RU2016129401U priority Critical patent/RU169524U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU169524U1 publication Critical patent/RU169524U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/20Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/28Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave comprising elements constituting electric discontinuities and spaced in direction of wave propagation, e.g. dielectric elements or conductive elements forming artificial dielectric

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к радиотехнике, а именно к рупорным широкополосным антеннам СВЧ-диапазона, и может быть использована как в качестве одиночного излучателя, так и использования в антенных решетках. Широкополосная ТЕМ-рупорная антенна с неоднородным диэлектрическим заполнением пространства раскрыва содержит металлический корпус, волноводный порт, устройство согласования, диэлектрическое заполнение пространства раскрыва. При этом один край диэлектрического заполнения пространства раскрыва находится в точке фазового центра антенны, второй совпадает с апертурой, а само диэлектрическое заполнение является неоднороодным, причем его диэлектрическая проницаемость в главном направлении (0 радиан по горизонтали) максимальна, а с увеличением угла (расстояния от главного направления) она уменьшается вплоть до ε≈1. Технический результат заключается в повышении верхней граничной частоты, а также в сокращении эффекта распадения диаграммы направленности на высоких частотах. 3 ил.

Description

Полезная модель относится к радиотехнике, а именно к рупорным широкополосным антеннам СВЧ-диапазона, и может быть использовано как в качестве одиночного излучателя, так и в антенных решетках. Свойства предлагаемого устройства позволяют также использовать его в различных видах радиолокаторов, радиопеленгаторов, системах приема и передачи информации.
Известно антенное устройство – ТЕМ-рупор, представляющий из себя две расширяющиеся от волноводного входа металлические пластинки, расстояние между которыми также увеличивается с удалением от точки запитки (чаще волноводный, микрополосковый или коаксиальный вход). Таким образом достигается плавный переход от входного импеданса антенны к импедансу свободного пространства - 120π. Это устройство подробно рассмотрено в монографиях: А.В. Ашихмин. «Проектирование и оптимизация сверхширокополосных антенных устройств и систем для аппаратуры радиоконтроля», М.: Радио и связь, 2005; Л.Ю. Астанин, А.А. Костылев «Основы сверхширокополосных радиолокаационных измерений», М.: Радио и связь, 1989; И.Я. Иммореев. «Сверхширокополосная радиолокация: основные особенности и отличия от традиционной радиолокации» // Электромагнитные волны и электронные системы, т. 2, №1, с. 81-88, 1997. Существуют рупорные антенны нескольких типов: обычный пирамидальный волноводный рупор, конический рупор, лепестковый или ТЕМ-рупор, описанный выше, а также их всевозможные модификации.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является антенное устройство по патенту US №6859187, МПК G01F 23/284; H01Q 1/22; H01Q 13/02; H01Q 19/08, опубл. 2003-09-25, принятое за прототип.
Принцип работы радара показан на фиг. 1. Резервуар 1 используется для хранения материала 2. Материал может быть текучей средой, такой как масло, нефтепродукты и газ в жидком состоянии, или материалом в виде частиц, т.е. пылевидного вещества. Радиолокатор 3 расположен на крыше 4 резервуара 1, откуда микроволновый луч передается от радара через антенну 5 во внутреннюю часть резервуара. Излучаемый луч отражается от поверхности 6 среды и принимается антенной 5. Посредством сравнения и оценки временной задержки между переданным сигналом и отраженным сигналом блоком управления оценивается уровень поверхности 6 среды.
Антенна-прототип содержит первый проводящий корпус (волновод) 7, приводящий к первой апертуре 8, снабженный устройством согласования 9, представляющим собой продолжение волновода 7, на устройстве 9 расположен волноводный порт 10, крепящийся к волноводу 7. Также антенна-прототип содержит диэлектрическое заполнение 11, расположенное внутри первого проводящего корпуса 7 и имеющее открытый конец 12 в области первой апертуры 8, фиксирующее устройство (кольцо) 13 установлено около первой апертуры 8 для фиксации диэлектрического заполнения 11 в первом корпусе 7. В зоне фиксации 13 содержится уплотнительный элемент 14 между диэлектрическим заполнением 11 и корпусом 7, состоящий из одного или нескольких уплотнительных колец. Такое же уплотнение 15 содержится у согласующего устройства 9. Дополнительный выступ 16 на свободном конце 12 диэлектрика прижимается кольцом 13, являющимся запорным устройством. Это кольцо может быть прикреплено к выступу 17 корпуса через комплементарные нити, соединяющие выступ 17 и кольцо 13 соответственно или другим подходящим способом соединения. На удерживающем устройстве 13 может быть закреплена вторая часть антенны 18 с апертурой 19, как показано на фиг. 2. Такое устройство, по мнению авторов, способно обеспечить достаточную эффективность работы антенны.
Устройство-прототип работает следующим образом.
При подаче через питающий фидер или волновод высокочастотного сигнала к устройству согласования импеданса 9 происходит возбуждение антенны. Благодаря электромагнитной связи между питающей линией и излучателями 7, 18, а также электрическому контакту, осуществляемому через соединительные металлизированные отверстия в согласующем переходе 9, возбуждаются одновременно нижний и верхний лепестки антенны и происходит излучение сигнала в широкой полосе частот. Благодаря наличию материала заполнения 11 происходит дополнительное расширение полосы частот антенны.
Недостатками устройства-прототипа являются ограничение по верхней граничной частоте, а также сложность осуществления входа электромагнитного возмущения в диэлектрическое заполнение без переотражений, что приводит к распаду диаграммы направленности.
Задачей предлагаемого устройства является обеспечение плавного перехода в диэлектрическое заполнение антенного раскрыва.
Технический результат заключается в повышении верхней граничной частоты, а также сокращении эффекта распадения диаграммы направленности на высоких частотах.
Технический результат достигается тем, что в широкополосной ТЕМ-рупорной антенне с неоднородным диэлектрическим заполнением пространства раскрыва, содержащей металлический корпус, волноводный порт, устройство согласования, диэлектрическое заполнение пространства раскрыва, согласно полезной модели один край диэлектрического заполнения пространства раскрыва находится в точке фазового центр антенны, второй - совпадает с апертурой, а само диэлектрическое заполнение является неоднороодным, причем его диэлектрическая проницаемость в главном направлении (0 радиан по горизонтали) максимальна, а с увеличением угла (расстояния от главного направления) она уменьшается вплоть до ε≈1.
На фиг. 1 приведена схема работы ТЕМ-рупорной антенны.
На фиг. 2 приведена схема устройства прототипа.
На фиг. 3 приведены две проекции (вид сбоку (а) и вид сверху (б)) заявленного устройства
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
При подаче высокочастотного сигнала к точке питания 20 любым удобным способом, например микрополосковой линией или коаксиальным кабелем, после согласующего устройства 21 происходит возбуждение антенных лепестков 22 и 23. Благодаря электромагнитной связи между питающей линией 20 и излучателями возбуждаются одновременно обе излучающие поверхности 22 и 23 антенны. Благодаря заполнению с переменной диэлектрической проницаемостью 24 происходит компенсация разницы времени распространения лучей из фазового центра 25 до апертуры антенны 26, вследствие чего волновой фронт в апертуре антенны можно условно считать плоским, что приводит к росту верхней граничной частоты и улучшению диаграммы направленности (уменьшение уровня боковых лепестков, усиление в главном направлении распространения). Распределение диэлектрической проницаемости в материале заполнения выбиралось из соображений геометрической оптики, а именно таким образом, чтобы время распространения луча из фазового центра до апертуры антенны было одинаково во всех направлениях. Это достигается следующим образом: когда в нулевом направлении (под углом 0 радиан к горизонтали) диэлектрическая проницаемость будет принимать максимальное значение и изменяться в меньшую сторону с ростом угла распространения до значения ε≈1.
В точке фазового центра антенны 25 находится край неоднородного диэлектрического заполнения 24 пространства раскрыва. Заполнение пространства раскрыва лепестков 22 и 23 ТЕМ-рупора выполняется специально разработанным методом. Исходя из соображений волновой и геометрической оптики для получения на выходе антенны 26 плоского фронта волны была построена аналитическая модель изменения диэлектрической проницаемости среды заполнения. На практике эта часть устройства была получена методом аддитивных технологий печати ABS пластиком с различной плотностью в зависимости от расстояния главного направления антенны, где плотность была наибольшей для временной задержки электромагнитной волны относительно краев антенны. Такой метод позволяет добиться практически безотражательного вхождения волны в диэлектрическую линзу, что положительно сказывается на коэффициенте стоячей волны (КСВ) и коэффициенте направленного действия (КНД) антенны.

Claims (1)

  1. Широкополосная ТЕМ-рупорная антенна с неоднородным диэлектрическим заполнением пространства раскрыва, содержащая металлический корпус, волноводный порт, устройство согласования, диэлектрическое заполнение пространства раскрыва, отличающаяся тем, что один край диэлектрического заполнения пространства раскрыва находится в точке фазового центр антенны, второй совпадает с апертурой, а само диэлектрическое заполнение является неоднородным, причем его диэлектрическая проницаемость максимальна вдоль главного направления антенны под углом 0 радиан к горизонтали, а с увеличением угла уменьшается вплоть до ε≈1.
RU2016129401U 2016-07-18 2016-07-18 Широкополосная тем-рупорная антенна с неоднородным диэлектрическим заполнением пространства раскрыва RU169524U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129401U RU169524U1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Широкополосная тем-рупорная антенна с неоднородным диэлектрическим заполнением пространства раскрыва

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129401U RU169524U1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Широкополосная тем-рупорная антенна с неоднородным диэлектрическим заполнением пространства раскрыва

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU169524U1 true RU169524U1 (ru) 2017-03-22

Family

ID=58449864

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016129401U RU169524U1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Широкополосная тем-рупорная антенна с неоднородным диэлектрическим заполнением пространства раскрыва

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU169524U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686876C1 (ru) * 2018-08-02 2019-05-06 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации ТЕМ-рупор

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6859187B2 (en) * 2002-03-18 2005-02-22 Saab Rosemount Tank Radar Ab Horn antenna
US7528787B2 (en) * 2003-10-31 2009-05-05 Thomson Licensing Source antennas with radiating aperture
RU2395142C1 (ru) * 2009-06-29 2010-07-20 Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран" Антенна
US7864104B2 (en) * 2005-05-11 2011-01-04 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Device for determining and monitoring the level of a medium in a container

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6859187B2 (en) * 2002-03-18 2005-02-22 Saab Rosemount Tank Radar Ab Horn antenna
US7528787B2 (en) * 2003-10-31 2009-05-05 Thomson Licensing Source antennas with radiating aperture
US7864104B2 (en) * 2005-05-11 2011-01-04 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Device for determining and monitoring the level of a medium in a container
RU2395142C1 (ru) * 2009-06-29 2010-07-20 Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран" Антенна

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686876C1 (ru) * 2018-08-02 2019-05-06 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации ТЕМ-рупор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9620841B2 (en) Radio frequency coupling structure
US6353418B1 (en) Horn antenna having a dielectric insert with a wide-based cone section
US5880698A (en) Arrangement for generating and transmitting microwaves, in particular for a filling level measuring device
US7545243B2 (en) Galvanic isolation mechanism for a planar circuit
KR20100113347A (ko) 초고주파수 대역 레이더를 위한 직렬 급전 배열 안테나
Pohl A dielectric lens antenna with enhanced aperture efficiency for industrial radar applications
Daniyan et al. Horn antenna design: the concepts and considerations
RU169524U1 (ru) Широкополосная тем-рупорная антенна с неоднородным диэлектрическим заполнением пространства раскрыва
Herzi et al. Antipodal Vivaldi antenna array with high gain and reduced mutual coupling for UWB applications
TWI565136B (zh) 漸變槽線天線裝置
CN111129787A (zh) 基于阵列天线的可加载红外源的毫米波准平面波生成器
US9882285B2 (en) Dielectric hollow antenna
Wu et al. A novel conical horn antenna loaded with ball cone dielectric
Jadhav et al. Design of X-band conical horn antenna using coaxial feed and improved design technique for bandwidth enhancement
Barik et al. Design of a UHF pyramidal horn antenna using CST
Bayat-Makou et al. Aperture controlled substrate integrated h-plane horn antenna
RU2507648C2 (ru) Гибридная щелевая антенна
RU147706U1 (ru) Волноводная антенна с наклонной поляризацией и секторной диаграммой шириной 180°
Emhemmed et al. Simulation and analysis of surface wave loss on dielectric substrate materials at 94GHz band
Heddallikar et al. Optimization of X-band conical horn antenna for level sensing application
Vasanelli et al. Investigation on a 77-GHz broadside Vivaldi antenna
sekhar Senapati et al. Design and simulation of a Parasitic Patch loaded Novel Broadband Antipodal Vivaldi Antenna for GPR Applications
CN113126171B (zh) 可重构反射型透镜天线、探测方法
RU2289873C2 (ru) Ультраширокополосная компактная рупорно-микрополосковая антенна с высокой направленностью
GB644376A (en) Directive antenna systems

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170719