RU195654U1 - Многовитковое устройство с эллиптической и круговой поляризацией излучения - Google Patents

Многовитковое устройство с эллиптической и круговой поляризацией излучения Download PDF

Info

Publication number
RU195654U1
RU195654U1 RU2019135779U RU2019135779U RU195654U1 RU 195654 U1 RU195654 U1 RU 195654U1 RU 2019135779 U RU2019135779 U RU 2019135779U RU 2019135779 U RU2019135779 U RU 2019135779U RU 195654 U1 RU195654 U1 RU 195654U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conductor
radiation
spiral
diameter
elliptical
Prior art date
Application number
RU2019135779U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Андреевич Катанович
Сергей Николаевич Матюшкин
Сергей Николаевич Берестов
Владимир Иосифович Бегун
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
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 казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
Priority to RU2019135779U priority Critical patent/RU195654U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU195654U1 publication Critical patent/RU195654U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices

Landscapes

  • Details Of Aerials (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники и связи и может быть использована в системах связи метрового, дециметрового и сантиметрового диапазонов длин волн, в частности в отражателях зеркальных радиотелескопов и т.п. Многовитковое устройство с эллиптической и круговой поляризацией излучения, содержащее отражающий экран и расположенную над ним токопроводящую однозаходную цилиндрическую спираль, соединенную с питающим фидером, отличающееся тем, что диаметр d проводника этой спирали удовлетворяет соотношениюгде λ - длина волны, при этом число витков N, угол намотки α, длина витка l и диаметр проводника токопроводящей однозаходной цилиндрической спирали удовлетворяют соотношениям3 ил.

Description

Полезная модель относится к области электротехники и связи и может быть использована в системах связи метрового, дециметрового и сантиметрового диапазонов длин волн, в частности в отражателях зеркальных радиотелескопов и т.п.
Современный уровень развитие техники в данной области характеризуется широким использованием многоканальных устройств с эллиптической и круговой поляризации излучения.
Известно устройство с эллиптической и круговой поляризацией излучения, состоящее из активной цилиндрической спирали, расположенной над металлическим экраном (см. Антенны и устройства СВЧ. Расчет и проектирование антенных решеток и излучающих элементов. Под ред. профессора Д.И. Воскресенского. М. Советское радио, 1972, с. 241, рис. 9.56). В таком устройстве преобладает волна тока типа T1, фазовая скорость которой меньше скорости света. В указанном устройстве диаметр диска экрана принимают равным (0,9-11), а диаметр провода спирали (0,03-0,05) λср, где λср - средняя длина волны заданного диапазона (см. упомянутый источник, с. 256). Ширина диаграммы направленности устройства в силу указанных конструктивных особенностей и особенности распространения бегущей волны тока, рассчитанная по уровню половинной мощности (см. там же, с. 248) обычно не превышает 60°, что сужает область качественного приема-передачи сигналов, например, облучателей зеркальных устройств.
Такие устройства, как правило, рассчитываются с учетом вышеприведенных рекомендаций, что накладывает указанные ограничения.
Так известно устройство, содержащее однозаходную цилиндрическую спираль, установленную над металлическим экраном, коаксиальный волновод, внешний проводник которого соединен с экраном, а внутренний - с началом однозаходной цилиндрической спирали (см. а.с. СССР N 1246196, кл. H01Q 11/88, опублик. 23.07.86). Имеющаяся в известном устройстве опорная диэлектрическая труба с изменяющейся толщиной замедляет и уменьшает интенсивности бегущих волн тока, препятствуя тем самым увеличению ширины диаграммы направленности. А предлагаемый выбор традиционных соотношений для расчета конструкции, в частности, диаметра проводника спирали, не обеспечивают возможности существенного увеличения ширины диаграммы направленности.
В статье К.К.С. Джемвала и других "Анализ конструкции устройств с оптимизированным усилением для полосы частот в Х-диапазоне" рекомендуется диаметр проводника спирали выбирать равным 0,017λ), где λ-длина волны (см. K.K.S. Jamwal and Renu Vakil. Design analysis of gain-optimizedhelix antennas for X-band freguencies. // Microwave Jornal, 1985, September, p. 177-183).
Целью полезной модели является увеличения ширины ДН устройства по уровню половинной мощности, а также в получении ДН, близкой по форме переднего фронта к ДН изотропного излучателя.
Поставленная цель достигается тем, что многовитковое устройство с эллиптической и круговой поляризацией излучения, содержащее отражающий экран и расположенную над ним токопроводящую однозаходную цилиндрическую спираль, соединенную с питающим фидером, при этом диаметр d проводника этой спирали удовлетворяет соотношению
Figure 00000001
где λ длина волны, при этом число витков N, угол намотки α, длина витка l и диаметр проводника токопроводящей однозаходной цилиндрической спирали удовлетворяют соотношениям:
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Для многовитковых спиральных цилиндрических устройств дециметрового диапазона минимальный диаметр проводника в долях длины волны может быть выбран 0,005 λ. Устройство, в которой используется проводник указанной толщины, выполнено в виде цилиндрической спирали, подключенной к питающему фидеру и размещенной над отражающим экраном. Минимальный рекомендуемый диаметр проводника спирали является решающим признаком при выборе указанной цилиндрической спиральной антенны в качестве прототипа.
Известное устройство является многовитковым с числом витков N больше 6
Figure 00000006
и углом намотки (подъема витка) α, изменяющемся в пределах
Figure 00000007
при длине витка, близкой к λ, и является устройством осевого излучения.
Проведенный в статье анализ известного устройства свидетельствует о том, что ширина ее ДН не превышает 60°. При этом форма диаграммы направленности существенно отличается от секторного типа, близкого по виду к диаграмме направленности изотропного излучателя, что в ряде случаев предпочтительней в технике связи.
Данным техническим решением решена задача создания многовиткового устройства с эллиптической и круговой поляризацией излучения за счет использования сверхтонких проводников в цилиндрической спирали.
Технический результат от использования предлагаемого устройства заключается в увеличении ширины ДН устройства по уровню половинной мощности, а также в получении ДН секторного вида, т.е. близкой по форме переднего фронта к диаграмме направленности изотропного излучателя.
Достижение технического результата обеспечивается тем, что цилиндрическое спиральное устройство, содержащая токопроводящую однозаходную цилиндрическую спираль, соединенную с питающим фидером и расположенную над отражающим экраном, имеет максимальный поперечный диаметр проводника d спирали, удовлетворяющий соотношению
Figure 00000008
где λ - длина волны, при этом спиральная антенна имеет следующие параметры:
Figure 00000002
Figure 00000009
Figure 00000010
где d, N, α, L соответственно диаметр проводника, число витков, угол намотки, длина витков цилиндрической спирали, а λ длина волны.
В предлагаемом многовитковым устройстве с эллиптической и круговой поляризацией излучения реализован режим осевого излучения с эллиптической поляризацией излучения при достижении максимально широкой диаграммы направленности. Использование сверхтонких проводников цилиндрической спирали позволяет существенно увеличить ширину ДН по половинной мощности в диапазоне длин волн от метрового до сантиметрового включительно. Установлено, что для многовитковых цилиндрических спиралей с числом витков не менее 3, рассчитанных для длины волны тока типа T1 использование сверхтонких проводников с диаметром 1⋅10-4λ, и менее приводит к расширению ДН устройства, причем для диапазона
Figure 00000011
Figure 00000007
ДН сохраняет осевой вид без существенных искажений формы. Для крайних значений N(N1=3,Nк=15), α(α1=12°, αк=15°) и L 1⋅λ, ширина ДН по сравнению с известными устройствами увеличивается на 25-40% а изменение при этом L от 0,7λ до 1,4λ изменяет ширину ДН на 10-12% Приводимая таблица иллюстрирует изменение ширины ДН цилиндрической антенны по уровню половинной мощности 2θ0,5 для N 3÷8, d=13≈14,5°; L (0,95≈1,1)λ от диаметра d проводника цилиндрической спирали, выраженного в долях длины волны, при этом коэффициент эллиптичности излучения не менее 0,5.
На фиг. 1 схематически изображено предлагаемое устройство; на фиг. 2 диаграмма направленности устройства в сферической системе координат (кривая 1) при N 6, α=14°, L=1⋅λ, d=1⋅10-5λ на фиг. 3 зависимость коэффициента эллиптичности от угла наблюдения θ (кривая 2) в декартовой системе координат для устройства с указанными на фиг. 2 параметрами.
Следует иметь в виду, что секторная форма диаграммы направленности, изображенная на фиг. 2 сохраняется для параметров N, α, L, d, приведенных в таблице в диапазоне диаметров d=(1⋅10-5≈1⋅10-6)⋅λ, При других значениях d происходит искривление фронта ДН и вытягивание его вдоль оси.
Предлагаемое устройство (см. фиг. 1) содержит однозаходную цилиндрическую спираль 1 из металлического проводника диаметром d=(1⋅10-4-1⋅10-7)λ, соединенную с центральным проводником питающего фидера 2, металлический экран 3, гальванически связанный с обмоткой фидера. Проводник с целью сохранения жесткости конструкции приклеен к диэлектрическому цилиндрическому радиопрозрачному каркасу (не показан).
Предлагаемое устройство работает следующим образом. В запитываемой через фидер 2 цилиндрической спирали возбуждается бегущая волна тока типа T1 спадающей амплитуды. Амплитуда бегущей волны тока до конца второго витка равномерно уменьшается примерно в 2,5 раза, а области от конца второго витка до 0,5λ, от конца спирали уменьшается примерно в 3 раза. На расстоянии 0,5λ, от конца спирали возникает стоячая волна, амплитуда которой не превосходит амплитуду тока на конце второго витка. При этом вдоль всего проводника цилиндрической спирали от точки возбуждения до 0,5λ, от свободного конца волна тока распространяется с фазовой скоростью, почти равной скорости света. Бегущая волна тока и стоячая волна тока излучают электромагнитные волны, которые, складываясь в дальней зоне, формируют диаграмму направленности антенны. Благодаря спадающему характеру и распространению бегущей волны тока со скоростью света происходит формирование более широкой ДН, в частности ДН секторного вида. Согласно известным условиям Хансена-Вудъярда (см. например, Уолтер К.X. Антенны бегущей волны. Под ред. А.Ф. Чаплина, М. Энергия, 1970, с. 448) для формирования остронаправленного излучения необходимо, чтобы в устройстве бегущей волны существовала замедленная волна, т.е. присутствовал набег фаз. А в предлагаемом случае это условие не выполняется, поскольку в ЦС вдоль сверхтонкого проводника распространяется волна с фазовой скоростью, почти равной скорости света. Это и приводит при определенном соотношении параметров устройств к формированию ДН в виде сектора с почти равномерным излучением.
Экспериментально предлагаемое устройство проверено для λср 1,5 м. Величина металлического экрана при этом составляла 1,1⋅λср. Широкополосность полученной антенны 10%.
Figure 00000012

Claims (1)

  1. Многовитковое устройство с эллиптической и круговой поляризацией излучения, содержащее отражающий экран и расположенную над ним токопроводящую однозаходную цилиндрическую спираль, соединенную с питающим фидером, отличающееся тем, что диаметр d проводника этой спирали удовлетворяет соотношению
    Figure 00000013
    где λ - длина волны, при этом число витков N, угол намотки α, длина витка l и диаметр проводника токопроводящей однозаходной цилиндрической спирали удовлетворяют соотношениям
    Figure 00000014
    Figure 00000015
    Figure 00000016
RU2019135779U 2019-11-06 2019-11-06 Многовитковое устройство с эллиптической и круговой поляризацией излучения RU195654U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019135779U RU195654U1 (ru) 2019-11-06 2019-11-06 Многовитковое устройство с эллиптической и круговой поляризацией излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019135779U RU195654U1 (ru) 2019-11-06 2019-11-06 Многовитковое устройство с эллиптической и круговой поляризацией излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU195654U1 true RU195654U1 (ru) 2020-02-03

Family

ID=69416105

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019135779U RU195654U1 (ru) 2019-11-06 2019-11-06 Многовитковое устройство с эллиптической и круговой поляризацией излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU195654U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2616046A (en) * 1949-12-01 1952-10-28 Arthur E Marston Multielement helix antenna
WO2003107483A1 (en) * 2002-06-12 2003-12-24 Marine-Watch Ltd Helix antenna
RU55211U1 (ru) * 2005-11-09 2006-07-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Мурманский государственный технический университет Спиральная антенна с двусторонней намоткой
DE202010013085U1 (de) * 2010-12-08 2012-03-12 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Selbstentfaltende Helixantenne

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2616046A (en) * 1949-12-01 1952-10-28 Arthur E Marston Multielement helix antenna
WO2003107483A1 (en) * 2002-06-12 2003-12-24 Marine-Watch Ltd Helix antenna
RU55211U1 (ru) * 2005-11-09 2006-07-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Мурманский государственный технический университет Спиральная антенна с двусторонней намоткой
DE202010013085U1 (de) * 2010-12-08 2012-03-12 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Selbstentfaltende Helixantenne

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zucker et al. Surface-wave antennas
US2811624A (en) Radiation systems
US5952978A (en) Contrawound toroidal antenna
US2253501A (en) Resonant antenna system
JP5293645B2 (ja) アンテナ装置
US3184747A (en) Coaxial fed helical antenna with director disk between feed and helix producing endfire radiation towards the disk
CN204577566U (zh) 一种通信天线
JPS61502651A (ja) カセグレンアンテナ装置
US3268902A (en) Dual frequency microwave aperturetype antenna providing similar radiation pattern on both frequencies
US3383695A (en) Helical antenna with end distortion to improve polarization purity
US3757345A (en) Shielded end-fire antenna
JPH11354297A (ja) プラズマを発生させるための装置
Chung et al. Two-layer dielectric rod antenna
Salimi et al. Design of a compact Gaussian profiled corrugated horn antenna for low sidelobe-level applications
RU195654U1 (ru) Многовитковое устройство с эллиптической и круговой поляризацией излучения
US2503010A (en) Helical beam antenna
US2611868A (en) Broadband helical antenna
RU2687895C1 (ru) Сверхширокополосная спиральная антенна
RU2039400C1 (ru) Цилиндрическая спиральная антенна
US2591695A (en) High-frequency radiator apparatus and resonator
Liao et al. A novel impedance matching method of helix antenna
CN112103628B (zh) 低剖面超宽带对数周期天线单元
US2639382A (en) Antenna
RU2060575C1 (ru) Спиральная антенна
Ala et al. Two-layer dielectric rod antenna for far distance