RU2177661C1 - Антенна с круговой диаграммой направленности в азимутальной плоскости - Google Patents

Антенна с круговой диаграммой направленности в азимутальной плоскости Download PDF

Info

Publication number
RU2177661C1
RU2177661C1 RU2000120658/09A RU2000120658A RU2177661C1 RU 2177661 C1 RU2177661 C1 RU 2177661C1 RU 2000120658/09 A RU2000120658/09 A RU 2000120658/09A RU 2000120658 A RU2000120658 A RU 2000120658A RU 2177661 C1 RU2177661 C1 RU 2177661C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
strips
width
along
varies
Prior art date
Application number
RU2000120658/09A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Д. Двуреченский
З.Л. Винницкий
А.Ю. Федотов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро связи"
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 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро связи" filed Critical Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро связи"
Priority to RU2000120658/09A priority Critical patent/RU2177661C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2177661C1 publication Critical patent/RU2177661C1/ru

Links

Landscapes

  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в качестве всенаправленной в азимутальной плоскости приемно-передающей антенны в радиосистемах передачи информации. Техническим результатом является повышение коэффициента усиления антенны с круговой диаграммой направленности в азимутальной плоскости. Предлагаемая антенна выполнена в виде двух полосков 1, 2, расположенных в параллельных плоскостях. Ширина Δ1 и Δ2 первого и второго полосков 1, 2 соответственно изменяется вдоль антенны по квазипериодическому закону. Полоски сдвинуты относительно друг друга вдоль антенны на полпериода. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к антенной технике, и может быть использовано в радиосистемах передачи информации, в частности в сотовых системах связи в качестве антенны базовых станций, расположенных в центре сот.
Известны ненаправленные в азимутальной плоскости антенны, представляющие собой несимметричные вибраторы с противовесом (1 - Вершков М.В., Миротворский О. Б. "Судовые антенны" Л., Судостроение, 1990 г., с. 191) и симметричные вибраторы, установленные на мачтах (патент РФ на изобретение N 2101810, кл. H 01 Q 9/18, БИ N 1, 1998 г., ч. 2). Эти антенны, длина которых не превышает длины волны (λ), обладают малой направленностью в вертикальной плоскости. Линейные синфазные антенные решетки из симметричных вибраторов (1) имеют низкий коэффициент полезного действия (кпд) из-за потерь в разветвленной диаграммообразующей схеме, причем чем больше длина антенны (больше направленность в вертикальной плоскости), тем меньше кпд (меньше эффективность) антенны.
Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемому устройству является антенная структура (патент США N 5339089, кл. H 01 Q 1/38), состоящая из двух проводящих частей, каждая из которых представляет собой ленточный проводник, имеющий чередующиеся широкие и узкие участки. При этом проводящие части расположены параллельно друг другу таким образом, что узкий участок одной части расположен строго над широким участком другой части. Такая антенная структура представляет собой полосковую линию, ширина полосков которой изменяется по периодическому закону (меандровой функции) с периодом Т. Ток в такой линии можно представить в виде суммы бегущих волн тока (К. Уолтер. "Антенны бегущей волны", М. Энергия, 1970 г.). Если Т < 2λ, то в спектре бегущих волн существует одна ускоренная волна с волновым числом β = 2π/λ(1-T/λ), которая обуславливает излучение под углом θ = arccos (1 - Тλ) к оси антенны, положительное направление которой отсчитывается от точки возбуждения антенны.
В антенной структуре - прототипе, как в антенне в виде последовательно соединенных одинаковых излучателей, амплитуда излучающего тока в виде ускоренной волны уменьшается к концу антенны по экспоненте с коэффициентом затухания
γ = 1/(2L) ln PL/P0,
где L - длина антенны;
P0 - мощность в начале антенны;
PL- мощность в конце антенны.
Известно, что неравномерность распределения тока вдоль линейной антенны приводит к уменьшению направленности (тем самым и эффективности) антенной структуры.
Кроме того, в антенной структуре - прототипе ширина полосков изменяется скачком в месте соединения широких и узких участков излучающих частей, что создает трудности в обеспечении нужного согласования. Чем длиннее антенна (чем она эффективнее), тем сложнее достичь приемлемого согласования, что объясняет узкополосность длинных, антенных структур - прототипов. Так антенная структура длиной 10 λ работает в 6% полосе частот, а длиной 6 λ - в 10% полосе частот. При этом усложняется форма широкого участка излучающей части: ей придается форма желоба, что снижает технологичность изготовления излучающих частей.
Целью изобретения является повышение коэффициента усиления антенны с круговой диаграммой направленности в азимутальной плоскости.
Поставленная цель достигается тем, что в антенне с круговой диаграммой направленности в азимутальной плоскости, содержащей два расположенных в параллельных плоскостях полоска, ширина которых изменяется вдоль антенны, а полоски сдвинуты относительно друг друга вдоль антенны на половину периода (Т), ширина (Δ1) первого и (Δ2) второго полосков изменяется по квазипериодическим законам:
Δ1 = Δ0g(z)f(z)
Δ2 = Δ0g(z+0,5T)f(z+0,5T)
где Δ0 - нормирующий множитель; Δ0≤ λ;
λ - длина волны;
z - координата вдоль антенны с началом в точке возбуждения полоска;
g(z) - плавно меняющаяся непрерывная функция;
f(z) - периодическая функция с периодом Т, T = λ(1-cosθ);
θ - угол максимального излучения, отсчитываемый от оси антенны (с вершиной в точке возбуждения);
причем g(z)f(z)≤1.
В частном случае полоски на конце антенны могут быть гальванически соединены.
Отличительным признаком предлагаемой антенны от указанной выше известной, наиболее близкой к ней антенной структуры, является изменение ширины полосков по вышеприведенному квазипериодическому закону.
Благодаря этому отличительному признаку обеспечивается более равномерное распределение тока вдоль антенны, что приводит к повышению ее направленности в вертикальной плоскости, а следовательно, и к увеличению коэффициента усиления антенны.
Предлагаемая антенна с круговой диаграммой направленности в азимутальной плоскости представлена на чертеже и содержит два полоска 1, 2, расположенных в параллельных плоскостях на расстоянии d друг от друга, и питающий фидер 3. Полоски 1, 2 сдвинуты относительно друг друга вдоль антенны на половину периода Т. Ширина Δ1 и Δ2 соответственно полосков 1, 2 изменяется вдоль антенны по квазипериодическим законам:
Δ1 = Δ0g(z)f(z);
Δ2 = Δ0g(z+0,5T)f(z+0,5T);
где Δ0 - нормирующий множитель; Δ0≤ λ;
λ - длина волны;
z - координата вдоль антенны с началом в точке возбуждения полоска;
g(z) - плавно меняющаяся непрерывная функция;
f(z) - периодическая функция с периодом Т; T = λ(1-cosθ);
θ - угол максимального излучения, отсчитываемый от оси антенны /с вершиной в точке возбуждения/;
причем g(z)f(z)≤1.
Расстояние d между полосками 1, 2 выбирается в пределах 0,001λ < d < 0,5λ, в зависимости от требований к диаграмме направленности антенны в азимутальной плоскости и входного сопротивления антенны.
Плавно изменяющаяся функция g(z) выбирается таким образом, чтобы амплитуда ускоренной волны тока была более равномерной, чем амплитуда ускоренной волны тока в прототипе, например g(z) = eδz,
где 0<δ≤α, α = 1/L, L - длина антенны.
Ширина полосков 1, 2 может изменяться, например, соответственно
f(z)=1+asin (2π/Т)z; где 0<a≤1.
Возбуждение предлагаемой антенны осуществляется подключением симметричного фидера питания в поперечном сечении антенны, где волновое сопротивление полосковой линии совпадает с волновым сопротивлением симметричного фидера питания. При этом исключается зависимость согласования от длины антенны.
Полоски 1, 2 могут быть гальванически соединены на концах антенны для улучшения согласования.
В качестве примера рассмотрим антенну длиной 12 λ и расстоянием d=0,05λ между полосками 1, 2. Ширина Δ1 и Δ2 соответственно полосков 1, 2 изменяется вдоль антенны по законам:
Δ1 = 0,3λeδz[1+0,875sin((2π/λ)z)]
и
Δ2 = 0,3λeδ(z+0,5T)[1+0,875sin(2π/λ(z+0,5T))], δ = 1/12λ.
При этом такая антенна имеет следующие электрические параметры:
Коэффициент усиления - 12 дБ;
Полоса рабочих частот по уровню КСВн = 2 - 10%.
Ширина диаграммы направленности /ДН/ < 6o в вертикальной плоскости;
Неравномерность ДН в горизонтальной плоскости ±0,2 дБ.
Таким образом, изменение ширины полосков по предложенным квазипериодическим законам обеспечивает повышение направленности в вертикальной плоскости антенны с круговой диаграммой направленности в азимутальной плоскости при высоком уровне согласования, т.е. приводит к увеличению коэффициента усиления антенны. Использование предлагаемого устройства позволит также повысить надежность и энергетику канала радиосвязи с неориентированным по азимуту корреспондентом, например, в системах подвижной связи при малой себестоимости и высокой технологичности антенны.

Claims (4)

1. Антенна с круговой диаграммой направленности в азимутальной плоскости, содержащая два расположенных в параллельных плоскостях полоска, ширина которых изменяется вдоль антенны, причем полоски сдвинуты относительно друг друга вдоль антенны на половину периода Т, отличающаяся тем, что ширина Δ1 первого и Δ2 второго полосков изменяется по квазипериодическим законам
Δ10g(z)f(z);
Δ20g(z+0,5Т)f(z+0,5Т);
где Δ0 - нормирующий множитель, Δ0≤ λ;
λ - длина волны;
z - координата вдоль антенны с началом в точке возбуждения полоска;
g(z) - плавно меняющаяся непрерывная функция;
f(z) - периодическая функция с периодом Т, T = λ(1-cosθ);
θ - угол максимального излучения, отсчитываемый от оси антенны, с вершиной в точке возбуждения;
причем g(z)f(z)≤1.
2. Антенна по п.1, отличающаяся тем, что ширина первого и второго полосков изменяется в соответствии с g(z)=eδz, где 0<δ≤α, α = 1/L, L - длина антенны.
3. Антенна по п.1, отличающаяся тем, что ширина первого и второго полосков изменяется в соответствии с f(z)=1+аsin(2π/Т)z, где 0<a<1.
4. Антенна по п. 1, отличающаяся тем, что на конце антенны полоски гальванически соединены.
RU2000120658/09A 2000-08-08 2000-08-08 Антенна с круговой диаграммой направленности в азимутальной плоскости RU2177661C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000120658/09A RU2177661C1 (ru) 2000-08-08 2000-08-08 Антенна с круговой диаграммой направленности в азимутальной плоскости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000120658/09A RU2177661C1 (ru) 2000-08-08 2000-08-08 Антенна с круговой диаграммой направленности в азимутальной плоскости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2177661C1 true RU2177661C1 (ru) 2001-12-27

Family

ID=20238756

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000120658/09A RU2177661C1 (ru) 2000-08-08 2000-08-08 Антенна с круговой диаграммой направленности в азимутальной плоскости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2177661C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568413C2 (ru) * 2013-08-20 2015-11-20 Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры" (ОАО "ВНИИРА") Самолетная многодиапазонная афар с управляемым лучом на излучении и многолучевым приемом сигнала

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568413C2 (ru) * 2013-08-20 2015-11-20 Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры" (ОАО "ВНИИРА") Самолетная многодиапазонная афар с управляемым лучом на излучении и многолучевым приемом сигнала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wong et al. Four-port wideband annular-ring patch antenna generating four decoupled waves for 5G multi-input–multi-output access points
US3729740A (en) Vehicle antenna for vehicular communication system using leaky coaxial cable
EP0954050A1 (en) Antennas for use in portable communications devices
EP0765002B1 (en) Radiating coaxial cable and radio communication system using the same
Ma et al. Planar annular leaky-wave antenna array with conical beam
GB2523201A (en) Broadband antenna, multiband antenna unit and antenna array
JPH10150319A (ja) 反射板付ダイポ−ルアンテナ
CN101404355B (zh) 利用环状金属对单元结构天线罩的高指向天线
CN108321511B (zh) 通信基站及其基站天线
Liang et al. A broadband dual-polarized antenna with front-to-back ratio enhancement using semicylindrical sidewalls
Kedze et al. Effects of split position on the performance of a compact broadband printed dipole antenna with split-ring resonators
Li et al. Archimedean spiral slotted leaky-wave antenna
CN114421163A (zh) 一种基于gps陶瓷天线阵列的圆极化涡旋波天线
Wei et al. Ku/Ka dual-band shared-aperture leaky-wave antenna with fixed-frequency and wide-angle beam scanning based on ridged SIW
Mianroodi et al. Dual-port dual-band (28/38 GHz) SIW leaky wave antenna for 5G base stations
Wong et al. A wideband L-probe patch antenna array with wide beamwidth
RU2177661C1 (ru) Антенна с круговой диаграммой направленности в азимутальной плоскости
Wang et al. A TE₀₁-mode groove-gap-waveguide-based wideband fixed-frequency beam-scanning leaky-wave antenna for millimeter-wave applications
CN115621727A (zh) 一种s波段全向圆极化天线
CN113644423B (zh) 一种引向天线及其设计方法
CN211045740U (zh) 八木天线
US20230010074A1 (en) Electromagnetic band-gap structure
Pollayi et al. Design and Analysis of Wideband Cross Dipole Antenna with Bent Arms for Basestaion Applications
CN101404356B (zh) 利用条状金属单元结构天线罩的高指向天线
CN108448253B (zh) 一种高隔离度双频双极化全向天线

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050809