RU2089024C1 - Широкополосная антенна - Google Patents

Широкополосная антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2089024C1
RU2089024C1 RU93002646A RU93002646A RU2089024C1 RU 2089024 C1 RU2089024 C1 RU 2089024C1 RU 93002646 A RU93002646 A RU 93002646A RU 93002646 A RU93002646 A RU 93002646A RU 2089024 C1 RU2089024 C1 RU 2089024C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sector
transition
coaxial
smooth transition
antenna
Prior art date
Application number
RU93002646A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Вернигора
Б.Т. Кашубин
Е.Л. Логвиненко
О.К. Наумова
А.Г. Стуров
Original Assignee
Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент"
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 Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" filed Critical Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент"
Priority to RU93002646A priority Critical patent/RU2089024C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2089024C1 publication Critical patent/RU2089024C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к антеннам СВЧ, и может быть использовано в качестве облучателя зеркальных и линзовых антенн и как самостоятельная антенна. Цель изобретения - уменьшение неравномерности ДН в Е-плоскости и снижение КСВ на входе антенны. Антенна содержит прямоугольный волновод, соединенный с плавным переходом от прямоугольного волновода к секторному. Выход перехода соединен с узким концом секторного коаксиального рупора, широкий конец которого является раскрывом антенны. На выходе плавного перехода от прямоугольного волновода к секторному расположена плосковыпуклая линза, плоской поверхностью обращенная к раскрыву секторного коаксиального рупора. Выпуклая поверхность линзы представляет собой свернутую вдоль цилиндрической поверхности гиперболу. За счет выбора профиля линзы происходит преобразование волны H01 плавного перехода в волну H01 секторного коаксиального рупора, что приводит к уменьшению неравномерности ДН антенны в Е-плоскости и снижению КСВ на входе антенны. 9 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к антеннам СВЧ, и может быть использовано в качестве облучателя зеркальных и линзовых антенн и как самостоятельная антенна.
Известна рупорная антенна [1] содержащая широкоугольный рупор, возбуждаемый с помощью коаксиального кабеля. Эта антенна имеет широкую ДН в H-плоскости. Однако она не позволяет сформировать широкую ДН секторной формы в Е-плоскости.
Известна СВЧ-антенна [2] содержащая фидер и рупорную секцию. Эта антенна не позволяет сформировать ДН в Е-плоскости с шириной более 180o и низкой неравномерностью в полосе частот с перекрытием более 2 и имеет высокий КСВ.
Известна широкополосная антенна [3] позволяющая сформировать широкую ДН в Н-плоскости.
Эта антенна, как наиболее близкая по технической сущности, принята за прототип.
Прототип содержит плавный переход от прямоугольного волновода к секторному, выход которого соединен с узким концом секторного коаксиального рупора, широкий конец которого имеет цилиндрическую форму и является раскрывом антенны.
Недостатком этой антенны является то, что она не позволяет сформировать в Е-плоскости в широкой полосе частот широкую ДН, имеющую в пределах главного лепестка секторную форму, с малой неравномерностью.
Это объясняется следующим. Длина средней линии поперечного сечения плавного перехода в Н-плоскости в любом его сечении равна ширине поперечного сечения прямоугольного волновода, обеспечивающего распространение в нижней части рабочего диапазона частот антенны только основного типа волны. Расстояние между внешней и внутренней стенками в любом поперечном сечении плавного перехода в 9-11 раз меньше длины средней линии поперечного сечения плавного перехода в Н-плоскости. Такие соотношения размеров обеспечивают распростарнение только основного типа волны H10. При этом вектор напряженности электрического поля
Figure 00000002
перпендикулярен внешней и внутренней стенкам плавного перехода, а вектор напряженности магнитного поля
Figure 00000003
параллелен им. На входе секторного коаксиального рупора волна H10 плавного перехода трансформируется в волну H10 секторного коаксиального рупора, которая, достигая раскрыва, формирует на нем в плоскости огибающей косинусоидальное распределение. При этом вектор
Figure 00000004
ортогонален внешней и внутренней стенкам секторного коаксиального рупора, а вектор
Figure 00000005
параллелен им. В результате излучения из раскрыва антенны формируется широкая ДН в Н-плоскости, имеющая косинусоидальную форму. Форма ДН и зависимость характеристик излучения от частоты в Е-плоскости аналогичны форме ДН и зависимости характеристик излучения от частоты Е-секториального рупора с размерами, совпадающими с размерами секторного коаксиального рупора в Е-плоскости.
Для формирования широкой столообразной ДН в Е-плоскости необходимо обеспечить распространение в плавном переходе и секторном коаксиальном рупоре волну типа H01, вектора
Figure 00000006
которой параллелен внешней и внутренней стенкам плавного перехода и рупора. Однако распространение волны типа H01 в переходе и секторном коаксиальном рупоре невозможно, так как в переходе с размерами, определенными в прототипе, такая волна существовать не может. В том случае, если все же будут приняты меры к ее возбуждению, волна H01 будет отсутствовать на раскрыве и КСВ этой антенны будет недопустимо высоким, более 20.
Цель изобретения формирование секторной ДН в Е-плоскости с низкой неравномерностью в широкой полосе частот при низком КСВ на входе антенны.
Цель достигается тем, что в широкополосной антенне, которая содержит прямоугольный волновод, соединенный с ним плавный переход от прямоугольного волновода к секторному, выход которого соединен с узким концом секторного коаксиального рупора, широкий конец которого является раскрывом антенны, на выходе плавного перехода от прямоугольного волновода к секторному установлена плосковыпуклая диэлектрическая линза, обращенная плоской поверхностью к раскрыву секторного коаксиального рупора, а выпуклая поверхность линзы описывается параметрической формулой
Figure 00000007

где (roΦ) полярные координаты точек средней линии поперечного сечения плавного перехода от прямоугольного волновода к секторному с центром системы координат на оси вращения,
t толщина линзы в точках с угловой координатой Φ,
n эффективный коэффициент преломления материала линзы,
a параметр, изменяющийся от минус am до αm,
Figure 00000008

Δβ угловой размер поперечного сечения на выходе плавного перехода,
Dl длина плавного перехода от прямоугольного волновода к секторному.
Figure 00000009

при этом внешняя и внутренняя стенки перехода выполнены в виде вырезок из цилиндрических поверхностей, осью которых является коаксиальная ось антенны, расстояние между ними не менее половины наибольшей длины волны рабочего диапазона, а боковые стенки перехода выполнены в виде винтовых поверхностей, угол между которыми плавно увеличивается от 0 до Δβ = Kψ E 0,5 ,
где ψ E 0,5 ширина ДН в Е-плоскости по уровню минус 3 дБ,
K коэффициент, изменяющийся в интервале 1,1-1,3;
внутренняя и внешняя стенки секторного коаксиального рупора представляют собой угловые вырезки из фигур вращения вокруг коаксиальной оси, причем образующей внутренней стенки является участок одного витка разворачивающейся, внешней стенки сворачивающейся спирали Архимеда с радиусами кривизны не менее наибольшей рабочей длины волны и угловыми размерами 90°o,
где θo угол поднятия ДН в Н-плоскости в градусах, боковые стенки секторного коаксиального рупора выполнены плоскими и угол между ними в любом поперечном сечении постоянен и равен Δβ, а расстояние от коаксиальной оси до средней линии раскрыва определяется соотношением
Figure 00000010
.
На фиг. 1 изображена предлагаемая антенна; на фиг.2 то же, сечение в плоскости, проходящей через ось вращения; на фиг.3 схема линз; на фиг.4 экспериментальные ДН антенны с линзой; на фиг.5 то же, без линзы; на фиг.6 - сечение А-А на фиг.1; на фиг.7 сечение Б-Б на фиг.1; на фиг.8 сечение В-В на фиг.1; на фиг.9 сечение Г-Г на фиг.1.
Предлагаемая антенна содержит прямоугольный волновод 1, секторный коаксиальный рупор 2, плавный переход 3, диэлектрическую линзу 4.
Плавный переход 3 соединяет волновод 1 и узкий конец рупора 2. Узкий конец рупора 2 имеет форму секторного волновода. Широкий конец рупора 2 является раскрывом антенны и расположен ортогонально направлению ДН в Н-плоскости.
Диэлектрическая линза 4 расположена на выходе плавного перехода 3.
Секторный коаксиальный рупор 2 содержит плоские боковые стенки 5 и 6, внутреннюю 7 и внешнюю 8 стенки.
Внутренняя 7 и внешняя 8 стенки представляют собой угловые вырезки из фигур вращения вокруг оси вращения (коаксиальной оси) О1О2 (фиг.1, 2, 6-9). Фигура вращения, соответствующая внутренней стенке 7, вложена в фигуру вращения, соответствующую внешней стенке 8. Образующая внутренней стенки 7 является участком одного витка разворачивающейся, внешней стенки 8 - сворачивающейся спирали Архимеда, которые имеют радиусы кривизны, не меньшие максимальеой рабочей длины волны λmax. Угловые размеры участков Φmax одинаковы. Расстояние между стенками 7 и 8 не менее половины максимальной рабочей длины волны
Figure 00000011
.
Образующие внутренней 7 и внешней 8 стенок определяются формулами:
для внутренней стенки 7
Figure 00000012

для внешней стенки 8
Figure 00000013

где ρ,ξ полярные координаты точек поверхностей внутренней 7 и внешней 8 стенок, 0°≅ξ≅90°o;
R расстояние от центра полярной системы координат до оси вращения О1О2 в плоскости узкого конца рупора 2 (фиг. 2);
a половина расстояния между внешней 8 и внутренней 7 стенками узкого конца рупора 2 (фиг.2);
A половина расстояния между внешней 8 и внутренней 7 стенками на раскрыве рупора 2;
θo угол поднятия ДН в Н-плоскости, в градусах;
Угол θo отсчитывается от нормали к оси вращения O1O2 в направлении к последней и мзменяется от 0 до 90o;
r1 расстояние от оси вращения O1O2 до внутренней стенки рупора 2 в плоскости узкого конца.
Расстояние между стенками 7 и 8 на раскрыве рупора 2 определяется шириной ДН в Н-плоскости по формуле
Figure 00000014

где ψ н 0,5 заданная ширина ДН в Н-плоскости по уровню минус 3 дБ;
λ рабочая длина волны.
Боковые стенки 5 и 6 секторного рупора 2 выполняются плоскими, а их форма определяется формой внутренней 7 и внешней 8 стенок. Угол между боковыми стенками 5, 6 в любом поперечном сечении постоянен и определяется по формуле
Δβ = Kψ E 0,5 ,
где ψ E 0,5 требуемая ширина ДН в Е-плоскости по уровню минус 3 дБ, K - изменяется в интервале 1,1-1,3.
Расстояние r' от оси вращения O1O2 до средней линии раскрыва (фиг.2) определяется соотношением

Плавный волноводный переход 3 предназначен для преобразования волны типа H01 прямоугольного волновода в волну типа H01 секторного волновода. Со стороны волновода 1 переход 3 прямоугольный волновод; со стороны рупора 2 секторный волновод.
Внешняя и внутренняя стенки перехода 3 являются вырезками из цилиндрических поверхностей, ось которых совпадает с коаксиальной осью O1O2. Цилиндрическая поверхность, соответствующая внутренней стенке, вложена в поверхность вращения, соответствующую внешней стенке перехода 3. Расстояние между внутренней и внешней стенками перехода 3 на менее
Figure 00000016
. В противном случае в части рабочего диапазона частот распространение энергии по переходу 3 невозможно.
Боковые стенки перехода 3 представляют собой винтовые поверхности. Угол δ между боковыми стенками перехода 3 изменяется плавно от 0o до Db (фиг.2).
Длина перехода 3 определяется требованиями к широкополосности антенны и выбирается из условия: амплитуда высших типов волн, возбуждаемых на входе перехода 3, должна быть не более минус 20 дБ относительно амплитуды основного типа волны. Длина перехода должна быть не меньше
Figure 00000017

где Δβ выражено в радианах;
lmin минимальная длина волны рабочего диапазона;
b размер поперечного сечения прямоугольного волновода 1 вдоль узкой стенки.
Диэлектрическая линза 4 предназначена для компенсации разности фаз лучей, возникающей в плавном переходе 3, и расположена на выходе плавного перехода 3 от прямоугольного волновода к секторному.
Со стороны рупора 2 линза 4 имеет плоскую поверхность, со стороны перехода 3 выпуклую.
Выпуклая поверхность линзы 4 представляет собой свернутую вдоль цилиндрической поверхности радиусом r1+a с центром на оси вращения OO' гиперболу и описывается параметрической формулой
Figure 00000018

где (ro,Φ) полярные координаты точек средней линии поперечного сечения плавного перехода 3 от прямоугольного волновода к секторному с центром системы координат на оси вращения;
t толщина линзы в точках с угловой координатой Φ;
n эффективный коэффициент преломления линзы;
a изменяется от минус am до αm,
Figure 00000019

Δβ угловой размер поперечного сечения на выходе плавного перехода;
Dl длина плавного перехода от прямоугольного волновода к секторному;
Figure 00000020
.
Размеры волновода 1, рупора 2, плавного перехода 3, линзы 4 определяются по заданным характеристикам антенны.
Предлагаемая антенна работает следующим образом. Электромагнитная энергия распространяется по волноводу 1 в виде волны типа H01. На входе плавного перехода 3 формируется спектр волн плавного перехода. При выбранных размерах перехода 3 амплитуда высших типов волн на входе перехода 3 не более минус 20 дБ относительно амплитуды основного типа волны перехода 3 H01.
В переходе 3 электромагнитная волна распространяется вдоль лучей, представляющих собой винтовые линии. При этом длина луча определяется по формуле
Figure 00000021

где ro=r1+a средний радиус поперечного сечения перехода 3;
Δβ,Δβн угловой размер поперечного сечения перехода 3 на выходе и входе соответственно;
Figure 00000022

βл угловая координата начала луча в поперечном сечении на входе перехода 3;
Δl длина перехода 3.
В результате того, что длины различных лучей в переходе 3 различны, фазовое распределение поля в выходном сечении перехода 3 будет несинфазно. Собственные типы волн на входе секторного коаксиального рупора 2 синфазны. Несовпадение собственных типов волн плавного перехода и секторного коаксиального рупора приведет к возникновению спектра высших типов волн и значительному отражению электромагнитной энергии. Это определяет высокую неравномерность ДН в Е-плоскости и недостаточно низкий КСВ.
Линза 4 позволяет преобразовать волну H01 плавного перехода в волну H01 секторного коаксиального рупора. Это происходит следующим образом. Электромагнитная энергия поступает на вход линзы 4. Длины путей лучей в линзе 4 неодинаковы. За счет выбора профиля линзы 4 в ней происходит компенсация разности фаз лучей. В результате на выходе линзы 4 формируется синфазное поле. Распределение амплитуды и фазы на выходе линзы 4 совпадает с распределением амплитуды и фазы в волне H01 секторного коаксиального рупора 2.
Далее электромагнитная волна поступает на вход рупора. При этом на входе рупора возбуждается практически только одна гармоника H01.
При распространении волны в секторном коаксиальном рупоре 2 происходит изменение направления распространения волны в каждом сечении, проходящем через ось вращения O1O2. В результате волновые вектора разворачиваются в угловом секторе Δθ, на раскрыве рупора 2 формируется конический фронт с синфазным распределением поля на нем. Секторный коаксиальный рупор 2 обеспечивает трансформацию поля с выхода перехода 3 к раскрыву антенны без возбуждения высших типов волн. При этом вектор
Figure 00000023
направлен перпендикулярно боковым стенкам 5, 6 коаксиального рупора. Дифракционные процессы на раскрыве большого радиуса невелики, поэтому в Е-плоскости ДН в пределах главного лепестка имеет столообразную форму с малой неравномерностью.
Испытания образца антенны показали, что неравномерность ДН антенны с линзой составляет около 3 дБ, а без линзы около 10 дБ (фиг.4, 5). КСВ антенны при установке линзы уменьшается на 12%

Claims (1)

  1. Широкополосная антенна, содержащая прямоугольный волновод, соединенный с ним плавный переход от прямоугольного волновода к секторному, выход которого соединен с узким концом секторного коаксиального рупора, широкий конец которого является раскрывом антенны, отличающаяся тем, что на выходе плавного перехода от прямоугольного волновода к секторному установлена плосковыпуклая диэлектрическая линза, обращенная плоской поверхностью к раскрыву секторного коаксиального рупора, а выпуклая поверхность линзы описывается параметрической формулой
    Figure 00000024

    Figure 00000025

    где (ro,Φ) - полярные координаты точек средней линии поперечного сечения плавного перехода от прямоугольного волновода к секторному с центром системы координат на оси вращения;
    t толщина линзы в точках с угловой координатой Φ;
    n эффективный коэффициент преломления материала линзы;
    α - параметр, изменяющийся от минус αm до αm;
    Figure 00000026

    Δβ - угловой размер поперечного сечения на выходе плавного перехода;
    Δl - длина плавного перехода от прямоугольного волновода к секторному,
    Figure 00000027

    при этом внешняя и внутренняя стенки перехода выполнены в виде вырезок из цилиндрических поверхностей, осью которых является коаксиальная ось антенны, расстояние между ними не менее половины наибольшей длины волны рабочего диапазона, боковые стенки перехода выполнены в виде винтовых поверхностей, угол между которыми плавно увеличивается от 0o до Δβ = Kψ E 0,5 ,
    где ψ E 0,5 - ширина диаграммы направленности в Е-полоскости по уровню минус 3 дБ;
    К коэффициент, изменяющийся в интервале 1,1 1,3,
    внутренняя и внешняя стенки секторного коаксиального рупора представляют собой угловые вырезки из фигур вращения вокруг коаксиальной оси, причем образующей внутренней стенки является участок одного витка разворачивающейся спирали Архимеда, внешней стенки сворачивающейся спирали Архимеда с радиусами кривизны не менее наибольшей рабочей длины волны и угловыми размерами 90°- θo, где θo - угол поднятия диаграммы направленности в Н-плоскости в градусах, боковые стенки секторного коаксиального рупора выполнены плоскими и угол между ними в любом поперечном сечении постоянен и равен Δβ, а расстояние от коаксиальной оси до средней линии раскрыва определяется соотношением
    Figure 00000028
    о
RU93002646A 1993-01-11 1993-01-11 Широкополосная антенна RU2089024C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93002646A RU2089024C1 (ru) 1993-01-11 1993-01-11 Широкополосная антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93002646A RU2089024C1 (ru) 1993-01-11 1993-01-11 Широкополосная антенна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2089024C1 true RU2089024C1 (ru) 1997-08-27

Family

ID=20135724

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93002646A RU2089024C1 (ru) 1993-01-11 1993-01-11 Широкополосная антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2089024C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2694156C1 (ru) * 2018-11-30 2019-07-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Антенна миллиметровых волн

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка Великобритании N 2105112, кл. H 01 Q 13/02, 1983. 2. Патент США N 5017936, кл. H 01 Q 13/02, 1991. 3. Заявка Великобритании N 2213997, кл. H 01 Q 13/02, 1989. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2694156C1 (ru) * 2018-11-30 2019-07-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Антенна миллиметровых волн

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7405708B2 (en) Low profiled antenna
US7408522B2 (en) Antenna-feeder device and antenna
CA1084620A (en) Dual mode feed horn
JPH0586682B2 (ru)
JP2002528936A (ja) 同軸キャビティアンテナ
Agrawal et al. Asymmetric substrate integrated waveguide leaky wave antenna with open stop band suppression and radiation efficiency equalization through broadside
Hanham et al. Evolved-profile dielectric rod antennas
Li et al. Archimedean spiral slotted leaky-wave antenna
Pan et al. Fully planar single/fixed-beam ultrawideband leaky-wave antenna based on leaky grounded coplanar waveguide
Filipovic et al. Double-slot antennas on extended hemispherical and elliptical quartz dielectric lenses
RU2089024C1 (ru) Широкополосная антенна
USH584H (en) Dielectric omni-directional antennas
JP3188174B2 (ja) 折返し導波管
US4774520A (en) Primary microwave source for a conical scanning antenna and an antenna containing it
EP1798814B1 (en) Antenna and antenna-feeder device
KR100802895B1 (ko) 박형 안테나
Clenet et al. Investigations on directivity improvement of wide flare angle conical horns using inserted metallic discs
Bleiders Study of Feed Horn Solutions for Irbene RT-32 Radio Telescope
Thomas A review of the early developments of circular-aperture hybrid-mode corrugated horns
Witebsky et al. A large L-band rectangular corrugated horn
Momen Mehrabani Radiation and polarization diversities of compact Archimedean spiral antennas
Sharma et al. Development of Compact Dual Polarized Corrugated Feed Horn Antenna with Low Cross-Polarization for Doppler Weather Radar Applications in C-Band
Lazarus Ellipsoidal and hyperboloidal lens aperture functions for computation of Fraunhofer diffraction patterns
Pour Investigation of parabolic reflector antennas as single-and multi-phase centre virtual antennas
Anand et al. Substrate Integrated Waveguide Based Compact Periodic Leaky-Wave Slot Antenna With Improved Beam Scanning using [(TE)] _10^ y mode