RU188127U1 - Антенна - Google Patents

Антенна Download PDF

Info

Publication number
RU188127U1
RU188127U1 RU2018141169U RU2018141169U RU188127U1 RU 188127 U1 RU188127 U1 RU 188127U1 RU 2018141169 U RU2018141169 U RU 2018141169U RU 2018141169 U RU2018141169 U RU 2018141169U RU 188127 U1 RU188127 U1 RU 188127U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conductive
antenna
frequency
metal conductive
metal
Prior art date
Application number
RU2018141169U
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Петрович Брагин
Михаил Викторович Винокур
Наталья Валерьевна Гарифуллина
Андрей Андреевич Катанович
Дмитрий Анатольевич Минин
Юрий Львович Николашин
Юрий Григорьевич Передин
Евгений Александрович Хаджиогло
Вадим Ашотович Чатоян
Original Assignee
Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи "Нептун"
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 Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи "Нептун" filed Critical Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи "Нептун"
Priority to RU2018141169U priority Critical patent/RU188127U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU188127U1 publication Critical patent/RU188127U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements

Landscapes

  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

Настоящая полезная модель относится к области радиосвязи и может быть использована на судах, кораблях, подвижных и стационарных объектах в качестве антенны для излучения и приема радиосигналов в ДВ, СВ, КB и УКВ диапазонах. Сущность полезной модели заключается в том, что антенна расположена на плоском проводящем экране, содержащая вертикальный проводящий цилиндр, высокочастотный фидер, расположенный внутри цилиндра, металлический проводящий диск, резистор, емкостную проводящую трубу с фланцем и металлический проводящий согласующий стакан, верхняя часть которого имеет гальванический контакт с металлическим проводящим диском, нижний конец металлического проводящего согласующего стакана разомкнут, нижний конец центрального проводника высокочастотного фидера подсоединен через высокочастотный разъем к генератору, емкостная проводящая труба через фланец подсоединена к верхней плоскости металлического проводящего диска и соединена с верхней частью металлического проводящего согласующего стакана, при этом наружный проводник высокочастотного фидера подсоединен к внутренней поверхности проводящего цилиндра, являющегося несущей конструкцией антенного устройства, установленного на плоском проводящем экране (земле). Определены размеры и формы элементов антенного устройства, которые позволяют получить широкополосность с коэффициентом стоячей волны менее 3,3 в полосе рабочих частот от 1,5 МГц до 30 МГц (1:20). Технический результат заключается в улучшении функциональных и эксплуатационных характеристик антенны. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области радиосвязи и может быть использована на судах, кораблях, подвижных и стационарных объектах в качестве антенны для излучения и приема радиосигналов в ДВ, СВ, KB и УКВ диапазонах. Наиболее близкой по своей технической сущности и в качестве антенны-прототипа взята серийно выпускаемая антенна KB диапазона К-674-2АШ, состоящая из: излучателя (проводящий цилиндр) из трех звеньев, стеклопластиковой колонки, внутри которой размещено согласующее устройство, специального излучателя из углеродного шнура.
Антенна характеризуется следующими параметрами: диапазон использования 1.5-30 МГц, коэффициент стоячей волны КСВн в полосе 1.5-6 МГц - 10, в полосе 6-30 МГц-4, вес более 100 кг, высота 10.5 м.
К недостаткам антенны можно отнести: высокий уровень КСВн, ограничение его по диапазону, ограничение мощности по диапазону, наличие согласующего устройства, а использование композиционных материалов при изготовлении специального излучателя из углеродного шнура, стеклопластиковой колонки и излучателя из углепластика предопределяет сложную технологию изготовления и сборку отдельных узлов, большое число сочленений, низкую надежность, сложность эксплуатации на объектах, высокую стоимость. Большой вес ограничивает установку на кораблях малого тоннажа, а высота 10.5 метров делает невозможной радиосвязь отраженной волной из за большого отношения высоты антенны к рабочей длине волны.
Целью полезной модели является снижение уровня КСВн, увеличение подводимой мощности, расширение диапазона, повышение надежности, улучшение эксплуатационных характеристик, снижение стоимости.
Поставленная цель достигается тем, что конструкция заявляемой антенны выполнена из свободностоящего проводящего цилиндра, высокочастотного фидера, размещенного внутри, верхний конец центрального проводника высокочастотного фидера подсоединен через резистор к металлическому проводящему диску, а нижний конец высокочастотного фидера через высокочастотный разъем к генератору, при этом емкостная проводящая труба через фланец соединяется с металлическим проводящим диском и имеет гальванический контакт с металлическим проводящим согласующим стаканом, нижней конец которого разомкнут, а наружный проводник высокочастотного фидера соединяется с внутренней поверхностью проводящего цилиндра, который является несущей конструкцией антенны, установленной на плоском проводящем экране.
На Фиг. 1 представлены общий вид конструкции и узел подключения высокочастотного фидера к антенне. На Фиг. 2 представлены электродинамические характеристики заявляемой антенны.
Антенна содержит: проводящий цилиндр 1, емкостную проводящую трубу с фланцем 2, металлический проводящий диск 3, резистор 4, металлический проводящий согласующий стакан 5, центральный проводник высокочастотного фидера 6, наружный проводник высокочастотного фидера 7, высокочастотный разъем 8, генератор 9, плоский проводящий экран 10.
Антенна работает следующим образом:
- электродвижущая сила возбуждения по центральному проводнику высокочастотного фидера 6 через резистор 4 подводится к проводящему диску 3, где часть энергии поглощается резистором, часть энергии устремляется в емкостную проводящую трубу 2 с фланцем, а часть энергии отводится в металлический согласующий стакан 5, обеспечивая тем самым режим бегущей волны в антенне, снижая при этом величину КСВн, повышая подводимую мощность, и расширяет рабочую полосу в сторону низких частот.
Сопоставимый анализ с антенной прототипом показывает, что заявляемая антенна отличается геометрическими размерами, формой проводящих элементов, выбранными в соответствии с диапазоном частот (длин волн), электрическими соединениями и связями элементов конструкции. Это позволяет сделать вывод, что заявляемая антенна соответствует критерию «Новизна», а анализ известных технических решений аналогичных по назначению показал на отсутствие в них новой совокупности существующих признаков заявляемого устройства, проявляющих такие свойства, которые приобрел от их использования заявленный объект, что указывает на соответствие заявляемого устройства критерию «Изобретательный уровень».
Окончательная проверка возможностей достижения поставленной цели, определение оптимальных размеров проводников, форм и местом расположения элементов устройства определено в процессе экспериментальных исследований. Было выявлено, что в заявляемой антенне размер фланца емкостной проводящей трубы в пределе, должен быть равным диаметру проводящего металлического диска, а коаксиальный высокочастотный фидер иметь минимальную погонную емкость.
Полученные результаты измерений (протокол №1) электродинамических характеристик входного сопротивления, коэффициент стоячей волны и диаграмм направленности в вертикальной плоскости, позволяет сделать вывод, что поставленная цель полезной модели достигнута, так как коэффициент стоячей волны КСВн в рабочей полосе частот менее 3.3, диаграмма направленности в вертикальной плоскости полностью прижата к плоскому проводящему экрану, что обеспечивает возможность радиосвязи отраженной волной на расстоянии более 1000 км, а исключение из состава стеклопластиковой колонки с согласующим устройством, специального излучателя из углеродного шнура, углепластикового проводящего цилиндра (излучателя из трех звеньев), уменьшит вес, значительно упростит конструкцию антенны, снизит стоимость, повысит надежность, а также функциональные и эксплуатационные характеристики заявляемой антенны.
ПРОТОКОЛ №1
Экспериментальных исследований антенны KB - УКВ диапазонов
1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ
1.1 Макеты антенн KB - УКВ диапазонов.
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ
2.1 Экспериментально исследовать и определить оптимальное соотношение размеров, форм, диаметров и расположения проводников над плоским проводящим экраном, а так же уровень согласования входного сопротивления Za с высокочастотным фидером с волновым сопротивлением 50-75 Ом. Испытания провести в полосе частот 1.5-30 МГц, руководствуясь положением, что отношение
Figure 00000001
не должно превышать 0,5 (где λв - длина волны 10 м), а в полосе частот 30-220 МГц качество работы макета оценить по уровню согласования, т.е. величине коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВн менее 4), при исследовании определить электрическую схему, обеспечивающую работу антенны в указанных диапазонах частот.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
3.1 Испытания проводились на стендах АО «НИИ «Нептун»
3.2 Испытания проводятся в нормальных климатических условиях, характеризующихся сочетанием следующих факторов:
- температура окружающей среды от 288 К до 308 К (от 15 до 35°С);
- относительная влажность от 45% до 80%;
- атмосферное давление от 8,6×104 до 10,6×104 ПА (от 645 до 795 мм рт. ст.).
4. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
- измеритель комплексных коэффициентов передачи «Обзор 103»;
- макеты антенн KB - УКВ диапазонов.
5. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
- уровень коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВн);
- полоса рабочих частот;
- определение оптимальных длин, диаметров и расположения проводников относительно друг друга и высоты их расположения над проводящим экраном;
- диаграмма направленности в вертикальной плоскости.
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Было изготовлено два макета антенн:
- для работы в полосе частот 1.5-30 МГц;
- для работы в полосе 30-220 МГц.
В результате испытаний было установлено, что проводников должно быть четыре - проводящий цилиндр, как несущая конструкция антенны, емкостная проводящая труба с фланцем, проводящий металлический диск и проводящий согласующий стакан, при этом емкостная труба с фланцем располагаются сверху металлического диска, а согласующий стакан снизу, причем и труба и стакан должны иметь гальванический контакт с диском хотя бы в одной точке. В полосе частот 1.5-30 МГц диаметр фланца емкостной трубы, в пределе, должен быть равным диаметру проводящего металлического диска, а в полосе частот 30-220 МГц не должен превышать диаметра 300 мм. Погонная емкость высокочастотного кабеля (фидера) должна быть минимальной.
6.1 Результаты измерений представлены на фиг. 1-4 и таблице 1.
Фиг. 1 Общий вид конструкции и узел подключения высокочастотного фидера к антенне (5000 мм)
1 - проводящий цилиндр
2 - емкостная труба с фланцем
3 - металлический проводящий диск
4 - резистор
5 - металлический проводящий согласующий стакан
6 - центральный проводник высокочастотного фидера
7 - наружный проводник высокочастотного фидера
8 - высокочастотный разъем
9 - генератор
10 - плоский проводящий экран
Фиг. 2 Общий вид конструкции и узел подключения высокочастотного фидера к антенне (2100 мм)
1 - проводящий цилиндр
2 - емкостная труба с фланцем
3 - металлический проводящий диск
4 - резистор
5 - металлический проводящий согласующий стакан
6 - центральный проводник высокочастотного фидера
7 - наружный проводник высокочастотного фидера
8 - высокочастотный разъем
9 - генератор
10 - плоский проводящий экран
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
7.1 Экспериментальные исследования выполнены в полном объеме.
7.2 Анализ результатов испытаний показывает, что полученные электродинамические характеристики (Za, Ra, Ха, КСВн и т.д.) изготовленных макетов подтвердили правильность выбранных решений при этом для работы в полосе частот 1,5-30 МГц можно создать антенну с КСВн менее 3,3 и диаграммой направленности в вертикальной плоскости, полностью прижатой к проводящему экрану (земле), а в полосе частот 30-220 МГц антенну с КСВн менее 4, при этом обе антенны используют одну электрическую схему, имеют одинаковое количество проводящих элементов, узлов и отличаются друг от друга только геометрическими размерами в зависимости от использования рабочей полосы частот.

Claims (1)

  1. Антенна, установленная на проводящем экране, содержащая проводящий цилиндр, высокочастотный фидер, резистор, емкостную проводящую трубу с фланцем, отличающаяся тем, что дополнительно введен металлический проводящий диск и металлический проводящий согласующий стакан, верхняя часть которого имеет гальванический контакт с металлическим проводящим диском, нижний конец металлического проводящего согласующего стакана разомкнут, при этом верхний конец центрального проводника высокочастотного фидера соединен через резистор с металлическим проводящим диском, а нижний конец центрального проводника высокочастотного фидера через высокочастотный разъем подсоединен к генератору, при этом емкостная проводящая труба через фланец присоединена к верхней плоскости металлического проводящего диска и соединена с верхней частью металлического проводящего согласующего стакана, при этом наружный проводник высокочастотного фидера подсоединен к внутренней поверхности проводящего цилиндра, являющегося несущей конструкцией антенны, установленной на плоском проводящем экране.
RU2018141169U 2018-11-22 2018-11-22 Антенна RU188127U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018141169U RU188127U1 (ru) 2018-11-22 2018-11-22 Антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018141169U RU188127U1 (ru) 2018-11-22 2018-11-22 Антенна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU188127U1 true RU188127U1 (ru) 2019-03-29

Family

ID=66088019

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018141169U RU188127U1 (ru) 2018-11-22 2018-11-22 Антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU188127U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2144720C1 (ru) * 1998-10-12 2000-01-20 Кисмерешкин Владимир Павлович Устройство возбуждения поверхностной волны
RU33832U1 (ru) * 2003-07-14 2003-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский научно-исследовательский институт связи" Широкополосная антенна (варианты)
RU2331146C2 (ru) * 2005-12-28 2008-08-10 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Антенна для наземного цифрового мультимедийного вещания и мобильный коммуникационный терминал, содержащий такую антенну
RU2564953C1 (ru) * 2014-04-17 2015-10-10 Николай Иванович Войтович Широкополосная резонаторная антенна
RU2618776C1 (ru) * 2015-12-21 2017-05-11 Николай Иванович Войтович Широкополосная вибраторная антенна

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2144720C1 (ru) * 1998-10-12 2000-01-20 Кисмерешкин Владимир Павлович Устройство возбуждения поверхностной волны
RU33832U1 (ru) * 2003-07-14 2003-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский научно-исследовательский институт связи" Широкополосная антенна (варианты)
RU2331146C2 (ru) * 2005-12-28 2008-08-10 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Антенна для наземного цифрового мультимедийного вещания и мобильный коммуникационный терминал, содержащий такую антенну
RU2564953C1 (ru) * 2014-04-17 2015-10-10 Николай Иванович Войтович Широкополосная резонаторная антенна
RU2618776C1 (ru) * 2015-12-21 2017-05-11 Николай Иванович Войтович Широкополосная вибраторная антенна

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5999132A (en) Multi-resonant antenna
CN201887148U (zh) 高性能宽频、双频全向天线
CN104051856A (zh) 贴片天线
KR20140015114A (ko) 라디오 파들의 송신 및 수신을 위한 콤팩트 울트라 광대역 안테나
KR101155820B1 (ko) 광대역 터미네이티드 디스콘 안테나 및 관련된 방법
CN202121060U (zh) 小型化多频段移动固定台全向天线
US8203495B2 (en) Modular VLF/LF and HF buoyant cable antenna and method
CN111641037A (zh) 一种小型化双频全向高功率机载天线
CN108140931A (zh) 一种无线网络天线及通信设备
CN101581746A (zh) 用于变压器局部放电超宽带射频定位的传感器
CN102460830A (zh) 用于移动手持电话和计算机网络的电小超宽带天线
CN109728410B (zh) 双频小板状天线
RU188127U1 (ru) Антенна
CN109560376A (zh) 应用在无线局域网的玻璃钢全向天线
US11973266B2 (en) Conductive liquid antenna
CN110190384A (zh) 一种全向波束赋形盘锥天线
CN114122704B (zh) 一种蝶式天线及天线阵列
CN115078933A (zh) 一种便于安装在变压器套管处的宽频带柔性特高频传感器
RU101273U1 (ru) Антенна с согласующим устройством
RU99250U1 (ru) Симметричный вертикальный диапазонный излучатель
CN208336516U (zh) 一种双频天线
RU103235U1 (ru) Антенна диапазонная мобильная
CN206116605U (zh) 一种车载台多频段、高增益天线
CN207753156U (zh) 宽频带吸盘天线
RU223064U1 (ru) Антенна укв-диапазона