RU184941U1 - Диэлектрическая отражательная антенная решетка - Google Patents

Диэлектрическая отражательная антенная решетка Download PDF

Info

Publication number
RU184941U1
RU184941U1 RU2018129542U RU2018129542U RU184941U1 RU 184941 U1 RU184941 U1 RU 184941U1 RU 2018129542 U RU2018129542 U RU 2018129542U RU 2018129542 U RU2018129542 U RU 2018129542U RU 184941 U1 RU184941 U1 RU 184941U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequencies
cut
antenna array
operating
metal layer
Prior art date
Application number
RU2018129542U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Геннадиевич Антонов
Святослав Владимирович Балландович
Григорий Александрович Костиков
Любовь Михайловна Любина
Михаил Иванович Сугак
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)
Priority to RU2018129542U priority Critical patent/RU184941U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU184941U1 publication Critical patent/RU184941U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems

Abstract

Полезная модель относится к антенной технике и предназначена для использования в качестве приемно-передающей антенны мобильных и стационарных устройств спутниковой связи, использующих два частотных диапазона и работающих на круговой поляризации. Технический результат заключается в возможности обеспечения независимой работы на двух частотах и обеспечения круговой поляризации на обеих частотах. Технический результат достигается за счет введения в структуру отражательной конструкции дополнительного металлического слоя с прорезанными в нем щелевыми элементами в виде разрезанных колец и отделенного от металлического рефлектора воздушным промежутком. При этом величина воздушного промежутка, закон изменения диэлектрической проницаемости и параметры щелевых элементов удовлетворяют условию фокусировки поля облучения на двух рабочих частотах. 8 ил.

Description

Полезная модель относится к антенной технике и предназначена для использования в качестве приемно-передающей антенны мобильных и стационарных устройств спутниковой связи, использующих два частотных диапазона и работающих на круговой поляризации.
Известна диэлектрическая отражательная антенная решетка, обеспечивающая фокусировку поля облучения на двух рабочих частотах, причем работу на верхней рабочей частоте обеспечивает верхний диэлектрический слой, представляющий собой зонную пластинку Френеля, а работу на нижней частоте - расположенный за ним металлический слой, состоящий из набора параллельных проводников (Патент РФ RU2533636C2).
Недостатками такой системы являются низкие значения коэффициентов использования поверхности на обеих частотах, возможность работы только на одной (вертикальной или горизонтальной) поляризации на нижней рабочей частоте и только на одной (ортогональной используемой на нижней частоте) поляризации - на верхней рабочей частоте.
Из уровня техники известна двухчастотная отражательная антенная решетка, состоящая из металлического слоя с прорезанными в нем щелевыми элементами в виде вложенных друг в друга разрезанных колец, где фокусировка поля облучения на верхней и нижней рабочей частоте обеспечивается взаимным расположением внутренних и внешних колец соотвественно, а металлический слой с прорезанными в нем щелями удален на некоторое расстояние от металлического рефлектора. (J. A. Ortiz-Fuentes, J. Silva-Montero, J. I. Martinez-Lopez, J. Rodriguez-Cuevas and A. E. Martynyuk, "Dual-Frequency Reflectarray Based on Split-Ring Slots," in IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 16, pp. 952-955, 2017. doi: 10.1109 / LAWP. 2016. 2615049)
Недостатком такого решения являются узкие относительные полосы обеих рабочих частот, ограниченные возможности по степени разнесения рабочих частот.
Известна отражательная антенная решетка, характеризующаяся тем, что содержит металлический слой, выполненный в виде зонированной линзы Френеля, обеспечивающей работу на верхней рабочей частоте, при работе на нижней рабочей частоте как волноводно-щелевой антенной решетки (ВЩАР) с внутренним питанием. (Патент РФ RU 2435263).
Недостатками такого решения является возможность работы только на одной поляризации в нижнем диапазоне рабочих частот, большая трудоемкость изготовления, обусловленная необходимостью придания металлической излучающей поверхности ВЩАР специальной формы.
Наиболее близким по совокупности существующих признаков к предлагаемому устройству является плоская зонированная диэлектрическая отражательная антенна (Н. D, Hristov, Fresnel zones in wireless links, zone plate lenses and antennas, Artech House, 2000.). Устройство содержит металлический рефлектор и диэлектрический слой, представляющего собой линзу Френеля для фокусировки поля облучения.
Преимуществами прототипа являются широкая полоса рабочих частот и возможность обеспечения круговой поляризации.
Недостатком прототипа является невозможность его работы на двух разнесенных друг от друга частотах.
Задачей предлагаемой полезной модели является возможность обеспечения независимой работы на двух частотах и обеспечения круговой поляризации на обеих частотах.
Поставленная задача решается за счет того, что заявленное устройство, также как и известное, состоит из металлического рефлектора и диэлектрического слоя, представляющего собой линзу Френеля для фокусировки поля облучения. Но, в отличие от известного, в предлагаемой диэлектрической отражательной антенной решетке между диэлектрическим слоем и металлическим рефлектором размещен металлический слой с прорезанными в нем щелевыми элементами в виде разрезанных колец, а металлический рефлектор отделен от него воздушным промежутком, причем величина этого промежутка и параметры щелевых элементов удовлетворяют условию фокусировки поля облучения на двух рабочих частотах.
Достигаемым техническим результатом является возможность обеспечения независимой работы на двух частотах и обеспечения круговой поляризации на обеих частотах.
Технический результат достигается за счет введения в структуру отражательной конструкции дополнительного металлического слоя с прорезанными в нем щелевыми элементами в виде разрезанных колец, и отделенного от металлического рефлектора воздушным промежутком. При этом величина воздушного промежутка, закон изменения диэлектрической проницаемости и параметры щелевых элементов удовлетворяют условию фокусировки поля облучения на двух рабочих частотах.
Полезная модель иллюстрируется 8 чертежами.
Фиг. 1. Сечение антенной системы.
Фиг. 2. Фрагмент сечения антенной системы.
Фиг. 3. Диэлектрический слой.
Фиг.4. Металлический слой с прорезанными в нем щелями. Фиг. 5. Элементарная ячейка антенной решетки.
Фиг. 6. Распределение величины поправочного коэффициента вносимой фазовой задержки при синтезе металлического слоя с прорезанными в нем щелями. Фиг. 7. Диаграммы направленности в Е - и Н - плоскостях на 20 ГГц. Фиг. 8. Диаграммы направленности в Е - и Н - плоскостях на 36 ГГц. На чертежах введены следующие обозначения:
1 - облучатель.
2 - диэлектрический слой в виде зонированной линзы Френеля.
3 - металлический слой с прорезанными в нем щелями в виде разрезанных колец 4.
5 - металлический рефлектор.
6 - воздушный слой.
7 - крепежные элементы.
Антенна работает следующим образом.
Для объяснения работы устройства в его структуру дополнительно вводится облучатель 1. При работе антенны на передачу, электромагнитная волна от облучателя 1 поступает на поверхность диэлектрической отражательной антенной решетки (2-7) (фиг. 1-2) на двух рабочих частотах - Fb и Fh. На частоте Fb фокусировку поля облучения осуществляет диэлектрический слой в виде зонированной линзы Френеля 2 (фиг. 3). На частоте Fh - металлический слой 3 с прорезанными в нем щелями в виде разрезанных колец 4 (фиг. 4), отделенный от металлического рефлектора 5 воздушным слоем 6. Соединение слоев производится при помощи крепежных элементов 7.
При работе антенны в приемном режиме, падающее поле от источника в дальней зоне после отражения от антенны фокусируется в точку, где расположен облучатель 1 на обеих рабочих частотах.
Конфигурации слоев 2 и 3 определяются их взаимным влиянием друг на друга, что находит отражение в поправочных коэффициентах, вносимых в выражения, используемые при синтезе упомянутых элементов. При этом толщина воздушного слоя 6, а также геометрия разрезанных колец 4, их взаимное местоположение в металлическом слое 3 и ориентация вокруг собственной оси каждого элемента выбирается исходя из процесса оптимизации численным методом в пределах элементарной ячейки антенной решетки (фиг.5).
После чего в пределах элементарной ячейки антенной решетки строится зависимость фазы отраженной волны
Figure 00000001
не только в зависимости от угла поворота щелевого элемента вокруг своей оси
Figure 00000002
но и от угла падения волны от облучателя по отношению к ее нормальному падению агад, а также средней толщины диэлектрического слоя над металлическим слоем с прорезанным в нем щелями. В итоге, для выбранных отношения верхней и нижней частоты и материалов получаем функцию вида
Figure 00000003
Где
Figure 00000004
- зависимость фазы отраженной волны от угла поворота щелевого
элемента в пределах ячейки Флоке в воздушном пространстве или при наличии однородного диэлектрика,
Figure 00000005
- вводимая поправочная функция, для щелевого элемента в составе ячейки Флоке при наличии над ним диэлектрического слоя переменной высоты.
Для верхней рабочей частоты находится усредненная по N углам поворота щелевого элемента
Figure 00000006
в пределах элементарной ячейки антенной решетки зависимость фазы отраженной волны от толщины диэлектрического слоя
Figure 00000007
т.е.
Figure 00000008
Таким образом, на основании полученных зависимостей
Figure 00000009
и
Figure 00000010
синтезируются новые геометрии металлического слоя с прорезанными в нем
щелевыми элементами и диэлектрического слоя, учитывающее взаимное влияние друг на друга.
При этом непосредственное введение в структуру антенны металлического слоя с прорезанными в нем щелевыми элементами, синтезированного для фокусировки поля облучения на нижней рабочей частоте не дает желаемого результата, так как не учитывает фазовой задержки, возникающей в диэлектрическом слое и, в свою очередь, вносит ошибку в фокусировку поля облучения на верхней рабочей частоте. Распределение поправочных коэффициентам по элементам решетки для металлического слоя с прорезанными в нем щелями приводится на фиг. 6.
Работа устройства подтверждается результатами электродинамического моделирования прямофокусной отражательной антенной решетки, с выбранным соотношением верхней и нижней рабочих частот как 9:5, с размером раскрыва 10×10 в долях длины волны, соответствующей нижней рабочей частоте, с шагом решетки 0.5 в долях длины волны, соответствующей нижней рабочей частоте, величиной воздушного промежутка 0.1 в долях длины волны, соответствующей нижней рабочей частоте, максимальной толщиной диэлектрического слоя 1 в долях длины волны, соответствующей верхней рабочей частоте, с диэлектрической проницаемостью 2.33 и тангенсом потерь 0.0025.
ДН в Е - и Н-плоскостях на нижней и верхней рабочих частотах приводятся на фиг. 7 и фиг. 8 соответственно.
Таким образом, показана достижимость технического результата - обеспечение независимой работы на двух частотах и обеспечение круговой поляризации на обеих частотах.

Claims (1)

  1. Диэлектрическая отражательная антенная решетка, состоящая из металлического рефлектора и диэлектрического слоя, представляющего собой линзу Френеля для фокусировки поля облучения, отличающаяся тем, что между диэлектрическим слоем и металлическим рефлектором размещен металлический слой с прорезанными в нем щелевыми элементами в виде разрезанных колец, а металлический рефлектор отделен от него воздушным промежутком, причем величина этого промежутка и параметры щелевых элементов удовлетворяют условию фокусировки поля облучения на двух рабочих частотах.
RU2018129542U 2018-08-13 2018-08-13 Диэлектрическая отражательная антенная решетка RU184941U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018129542U RU184941U1 (ru) 2018-08-13 2018-08-13 Диэлектрическая отражательная антенная решетка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018129542U RU184941U1 (ru) 2018-08-13 2018-08-13 Диэлектрическая отражательная антенная решетка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU184941U1 true RU184941U1 (ru) 2018-11-14

Family

ID=64325261

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018129542U RU184941U1 (ru) 2018-08-13 2018-08-13 Диэлектрическая отражательная антенная решетка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU184941U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110459868A (zh) * 2019-08-14 2019-11-15 北京理工大学 一种回字型嵌套折线型结构的超表面反射阵天线单元
RU196868U1 (ru) * 2019-12-23 2020-03-18 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) Отражательная антенная решетка
CN117335169A (zh) * 2023-09-07 2024-01-02 苏州欣天盛科技有限公司 用于5g毫米波系统的双频双圆极化透射阵天线及方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1022245A1 (ru) * 1981-12-29 1983-06-07 Предприятие П/Я В-8751 Отражательна антенна решетка
SU1292079A1 (ru) * 1985-08-14 1987-02-23 Московский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе Отражательна антенна решетка
SU1501200A1 (ru) * 1987-05-29 1989-08-15 Предприятие П/Я А-7734 Отражательна антенна решетка
RU2435263C1 (ru) * 2010-04-28 2011-11-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт радиоэлектронных комплексов" (ОАО "НИИРЭК") Двухдиапазонная антенна

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1022245A1 (ru) * 1981-12-29 1983-06-07 Предприятие П/Я В-8751 Отражательна антенна решетка
SU1292079A1 (ru) * 1985-08-14 1987-02-23 Московский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе Отражательна антенна решетка
SU1501200A1 (ru) * 1987-05-29 1989-08-15 Предприятие П/Я А-7734 Отражательна антенна решетка
RU2435263C1 (ru) * 2010-04-28 2011-11-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт радиоэлектронных комплексов" (ОАО "НИИРЭК") Двухдиапазонная антенна

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110459868A (zh) * 2019-08-14 2019-11-15 北京理工大学 一种回字型嵌套折线型结构的超表面反射阵天线单元
RU196868U1 (ru) * 2019-12-23 2020-03-18 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) Отражательная антенная решетка
CN117335169A (zh) * 2023-09-07 2024-01-02 苏州欣天盛科技有限公司 用于5g毫米波系统的双频双圆极化透射阵天线及方法
CN117335169B (zh) * 2023-09-07 2024-04-19 苏州欣天盛科技有限公司 用于5g毫米波系统的双频双圆极化透射阵天线及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Deng et al. A single-layer dual-band circularly polarized reflectarray with high aperture efficiency
Al-Nuaimi et al. Design of high-directivity compact-size conical horn lens antenna
Chatterjee et al. Frequency-dependent directive radiation of monopole-dielectric resonator antenna using a conformal frequency selective surface
RU184941U1 (ru) Диэлектрическая отражательная антенная решетка
Sanchez-Escuderos et al. Microwave planar lens antenna designed with a three-layer frequency-selective surface
Brandão et al. FSS-based dual-band cassegrain parabolic antenna for RadarCom applications
RU2435263C1 (ru) Двухдиапазонная антенна
CN113851856B (zh) 一种基于四脊波导的宽带高增益金属透镜天线
Li et al. A planar binary structure for realizing frequency controlled beam-steering at 0.2-terahertz band
Vaquero et al. Dual-polarized near-field plane wave generator using an offset-optics reflectarray mm-wave band
CN115173071A (zh) 一种基于多功能共享孔径超表面的涡旋波产生结构及设计方法
Fan et al. A polarization-rotation AMC-based low-profile transmitarray antenna
Yang et al. Millimeter wave Fabry-Perot resonator antenna fed by CPW with high gain and broadband
BK et al. Complementary metamaterial superstrate for wide band high gain antenna
Alnaiemy et al. Electromagnetic band gap structure for microstrip antenna gain enhancement at WLAN band
Casaletti et al. New type of horn based on variable metasurface
Serhal et al. Multifed sectoral EBG antenna for WiMAX applications
RU2687099C1 (ru) Диэлектрическая отражательная линзовая антенна
Penchel et al. Omnidirectional dual-reflector antennas for high directivity over wideband in millimeter waves
Karimkashi et al. A new Fresnel zone antenna with beam focused in the Fresnel region
Manohar et al. Novel metal only, low profile, high gain stepped reflector Antennas for future 5G mmWave and CubeSat applications
Li et al. A Near-field Perforated Dielectric Phase-Correcting Structure for Fabry-Perot Resonator Antennas
Campo et al. Circularly polarized lens antenna for Tbps wireless communications
Fhafhiem et al. Design of a dual polarized resonator antenna for mobile communication system
Al-Nuaimi et al. Compact size high gain lens corrected pyramidal horn antenna for 71–76GHz band

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20201103

Effective date: 20201103