RU2237954C1 - Широкополосный волноводно-рупорный излучатель - Google Patents

Широкополосный волноводно-рупорный излучатель Download PDF

Info

Publication number
RU2237954C1
RU2237954C1 RU2003102966A RU2003102966A RU2237954C1 RU 2237954 C1 RU2237954 C1 RU 2237954C1 RU 2003102966 A RU2003102966 A RU 2003102966A RU 2003102966 A RU2003102966 A RU 2003102966A RU 2237954 C1 RU2237954 C1 RU 2237954C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waveguide
coaxial
ridges
conductor
transformer
Prior art date
Application number
RU2003102966A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003102966A (ru
Inventor
А.Л. Джиоев (RU)
А.Л. Джиоев
Ю.И. Тихов (RU)
Ю.И. Тихов
А.И. Понкратов (RU)
А.И. Понкратов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи"
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 унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи"
Priority to RU2003102966A priority Critical patent/RU2237954C1/ru
Publication of RU2003102966A publication Critical patent/RU2003102966A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2237954C1 publication Critical patent/RU2237954C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники, а точнее к антенной технике, и может быть использовано в составе антенных решёток или зеркальных антенн, а также в виде самостоятельной антенны. Техническим результатом является увеличение широкополосности, использование коаксиального ввода питающей линии и уменьшение диссипативных потерь в верхней части сантиметрового диапазона длин волн. Широкополосный волноводно-рупорный излучатель содержит отрезок волновода, в Е-плоскости которого, посередине, размещены два продольных металлических гребня с изменяющимся зазором между их обращёнными друг к другу кромками, короткозамыкатель волновода с размещённым на нём соосным волноводу вводом питающей линии, возбудитель излучателя и трансформатор волновых сопротивлений, при этом возбудитель выполнен в виде прямолинейного цилиндрического проводника, являющегося продолжением центрального проводника упомянутого ввода, а сам ввод выполнен коаксиальным. Возбудитель подключён с гальваническим контактом к торцу одного из гребней, отстоящему, для размещения преобразователя типов волн, на некоторое расстояние от короткозамыкателя, имеющего форму уступа. Торец другого гребня непосредственно соединён с короткозамыкателем, причём оба гребня выполнены без использования диэлектрика и их кромки со стороны коаксиального ввода имеют ряд ступеней, образующих трансформатор волновых сопротивлений. Первая, ближайшая к вводу ступень этого трансформатора, является частью упомянутого преобразователя типов волн, а последняя примыкает к регулярному Н-образному волноводу, переходящему в волновод с плавно увеличивающимся в сторону раскрыва зазором между кромками гребней. При этом преобразователь типов волн состоит из двух последовательных отрезков линии передачи, первый из которых, ближайший к коаксиальному вводу, является отрезком коаксиальной линии с прямоугольным внешним проводником, а второй - отрезком коаксиальной линии с П-образным внешним проводником, центральным проводником которых является упомянутый возбудитель. 4 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, а точнее к антенной технике, и может быть использовано в составе антенных решеток или зеркальных антенн, а также в виде самостоятельной антенны.
Для приема (излучения) электромагнитных волн в диапазоне СВЧ в ряде случаев требуются широкополосные малогабаритные волноводно-рупорные излучатели, возбуждаемые коаксиальной линией передачи. Такие излучатели могут строиться на основе зондовых возбуждающих устройств в прямоугольном волноводе, описанных в литературе [1]. Наиболее широкополосное из этих устройств [1, рис. 6.5] выполняется в виде зонда пуговичного типа, когда центральный проводник коаксиальной линии, ортогональный широкой стенке питающего волновода, оканчивается утолщением определенных размеров и формы. Однако, даже при использовании дополнительных реактивных согласующих элементов, рабочая полоса частот такого возбуждающего устройства достигает всего 20% [1, с. 159], что ограничивает полосу излучателя. Кроме того, ортогональный ввод увеличивает поперечные размеры излучателя в Е-плоскости.
Значительно более широкополосным является рупорный излучатель [2] на основе Н-образного круглого волновода и возбуждающего устройства с коаксиальным вводом. Продолжение центрального проводника коаксиальной линии (зонд) ортогонально продольной оси излучателя. Из-за применения ортогонального ввода излучатель [2] также имеет увеличенные поперечные размеры.
Для уменьшения поперечных размеров волноводно-рупорного излучателя необходимо использовать питающую линию с соосным вводом. Такое устройство может строиться на основе перехода [3], содержащего штырь Г-образной формы, который является продолжением центрального проводника коаксиальной линии. Штырь подключен к металлической перегородке, разделяющей полости прямоугольного волновода и уступа. Однако такой переход, как указано в [3], имеет полосу пропускания всего 5%.
Наиболее близким к заявляемому излучателю по технической сущности и достигнутому эффекту является волноводно-рупорный излучатель [4], принятый за прототип. Этот излучатель возбуждается соосным полосковым вводом, для чего внутри излучателя, перпендикулярно широким стенкам волновода, в его средней части установлена диэлектрическая пластина с металлизацией, образующей с одной стороны упомянутой пластины возбудитель в виде изогнутого проводника, а с другой стороны - продольные гребни с зазором между ними. Этот зазор между гребнями перекрывает (в проекции) упомянутый изгиб возбудителя. При этом гальванический контакт между гребнями и возбудителем отсутствует. Поле между гребнями возбуждается изгибом, который в этом месте ориентирован ортогонально продольной оси излучателя.
Трансформатор волновых сопротивлений излучателя [4] содержит комбинацию параллельного и последовательного (относительно нагрузки) шлейфов. Параллельный шлейф является короткозамкнутым, он образован отрезком волновода длиной λв/4 между изгибом возбудителя и короткозамыкающей волновод плоской пластиной, а последовательный шлейф является разомкнутым, он образован отрезком полосковой линии длиной λп/4 между изгибом и концом возбудителя. Такая комбинация шлейфов обеспечивает широкополосное согласование реактивностей, а постоянство активной составляющей входного сопротивления обеспечивается подбором размеров полоска и гребней. При этом полоса частот может составлять около октавы. Работоспособность излучателя [4] проверена на частотах вблизи 5,5 ГГц. Недостатками прототипа [4] являются:
- недостаточная (в ряде случаев) широкополосность, что обусловлено использованием гребней малой толщины, равной толщине металлизации;
- отсутствие коаксиального ввода питающей линии;
- увеличенные диссипативные потери при работе в верхней части сантиметрового диапазона, а тем более в милиметровом диапазоне (на частотах выше 10 ГГц), обусловленные присутствием внутри излучателя диэлектрической пластины.
Целью изобретения является устранение указанных недостатков. Для достижения указанной цели предлагается излучатель, содержащий отрезок волновода, в Е-плоскости которого, посередине, размещены два продольных металлических гребня с изменяющимся зазором между их обращенными друг к другу кромками, короткозамыкатель волновода с размещенным на нем соосным волноводу вводом питающей линии, возбудитель и трансформатор волновых сопротивлений.
Согласно изобретению возбудитель выполнен в виде прямолинейного цилиндрического проводника, являющегося продолжением центрального проводника упомянутого ввода, выполненного коаксиальным, и подключен с гальваническим контактом к торцу одного из гребней, отстоящему, для размещения преобразователя типов волн, от короткозамыкателя, имеющего форму уступа, в то время как торец другого гребня непосредственно соединен с короткозамыкателем, оба гребня выполнены без использования диэлектрика, и их кромки со стороны коаксиального ввода имеют ряд ступеней, образующих трансформатор волновых сопротивлений, причем первая, ближайшая к вводу ступень этого трансформатора является частью упомянутого преобразователя типов волн, а последняя примыкает к регулярному Н-образному волноводу, переходящему в волновод с плавно увеличивающимся в сторону раскрыва зазором между кромками гребней, при этом преобразователь типов волн состоит из двух последовательных отрезков линии передачи, первый из которых, ближайший к коаксиальному вводу, является отрезком коаксиальной линии с прямоугольным внешним проводником, а второй - отрезком коаксиальной линии с П-образным внешним проводником, центральным проводником которых является упомянутый возбудитель.
Сочетание отличительных признаков и свойства предлагаемого излучателя из литературы не известны, решение задачи не очевидно, поэтому он соответствует критериям “новизны” и “изобретательского уровня”.
На фиг.1 показан заявляемый излучатель (продольное сечение).
На фиг.2 приведена изометрия излучателя со стороны ввода (рупорная часть не показана).
На фиг.3 показан вид сбоку на преобразователь типов волн и трансформатор волновых сопротивлений.
На фиг.4 приведена зависимость КстU излучателя от частоты.
Широкополосный волноводно-рупорный излучатель (фиг.1) содержит отрезок волновода 1, с одной стороны которого расположен короткозамыкатель 2, имеющий форму уступа, а с другой стороны - рупор 3. Внутри излучателя, перпендикулярно широким стенкам волновода 1 в их средней части, в Е-плоскости, установлены два продольных металлических гребня 4, 5. На короткозамыкателе 2 размещен соосный коаксиальный ввод 6, продолжением центрального проводника которого является возбудитель 7 в виде прямолинейного цилиндрического проводника, подключенного с гальваническим контактом к торцу 8 гребня 5, который отстоит от ввода 6 на расстояние L1. Торец гребня 4 непосредственно соединен с короткозамыкателем 2. Оба гребня 4, 5 выполнены без использования диэлектрика. Обращенные друг к другу кромки гребней 4 и 5 имеют со стороны ввода 6 ряд ступеней, образующих на участке L1+L2 трансформатор волновых сопротивлений. Далее этот трансформатор продолжается регулярным Н-образным волноводом (участок L3), переходящим в рупор с раскрывом А × В (А -размер в Н-плоскости, на фиг.1 он не виден).
Преобразователь типов волн, размещенный на участке L1, состоит из двух последовательных отрезков линии передачи. Первый из них, примыкающий к коаксиальному вводу 6, является отрезком коаксиальной линии с прямоугольным внешним проводником 9 (фиг.2, 3), а второй - отрезком коаксиальной линии с П-образным внешним проводником 10. Центральным проводником обоих этих отрезков является возбудитель 7. При этом первая, ближайшая к вводу 6 ступень 11 трансформатора волновых сопротивлений является одновременно частью упомянутого преобразователя типов волн, образуя выступ П-образного внешнего проводника 10. В состав трансформатора волновых сопротивлений входят также ступени 12, 13, 14, причем ступень 14 примыкает к регулярному Н-образному волноводу 15, переходящему в волновод с плавно увеличивающимся в сторону раскрыва излучателя зазором между кромками гребней 4 и 5 (участок L4).
Предложенный широкополосный волноводно-рупорный излучатель работает следующим образом. Электромагнитная волна поступает в него (в режиме передачи) через коаксиальный ввод 6 (фиг.1) в виде ТЕМ-волны. Отметим, что основной проблемой при создании широкополосных волноводно-рупорных излучателей является обеспечение эффективной канализации электромагнитной энергии от одного типа линии передачи внутри рупора к другому без отражений, вызываемых несовпадением конфигурации электромагнитного поля в излучателе, перепадом волновых сопротивлений и реактансом преобразователя. В предложенном излучателе преобразование типов волн осуществляется с помощью полости оригинальной формы, окружающей проводник 7 и состоящей из двух частей. В первой из них, с внешним прямоугольным проводником 9 (фиг.2, 3), осуществляется предварительное преобразование электромагнитной волны; поле в этой части хорошо совмещается и с полем в обычной коаксиальной линии, и с полем в коаксиальной линии с П-образным внешним проводником. Во второй части полости преобразователя, с П-образным внешним проводником 10, осуществляется окончательное преобразование типа волны ТЕМ (модифицированной под внешний проводник сначала прямоугольной, а затем П-образной формы) в тип ТЕ, основной в Н-образном волноводе. Емкостной зазор предложенной конфигурации вокруг проводника 7 обеспечивает распределенную компенсацию паразитной индуктивности. При этом распространение электромагнитной волны от сравнительно низкоомного коаксиального ввода 6 (например, 50 Ом) к более высокоомному Н-образному волноводу 15 осуществляется через ступенчатый трансформатор, в котором размеры ступеней 12-14 выбираются из условия обеспечения широкополосного согласования чебышевского типа. Размер ступени 11 этого трансформатора выбирается также с учетом обеспечения упомянутого выше преобразования типов волн. Далее преобразованная и трансформированная электромагнитная волна распространяется по регулярному Н-образному волноводу 15 в сторону рупора 3 и излучается из его раскрыва в свободное пространство. Преимуществом такого функционирования излучателя является возможность обеспечения компактности и хорошего согласования в полосе частот более 1,5 октав.
Предложенный волноводно-рупорный излучатель экспериментально проверен в РНИИРС на частотах 6-18 ГГц. При его создании была использована оригинальная программа расчета волноводов сложных сечений на основе метода частичных областей с учетом особенностей электромагнитного поля вблизи ребер. Размеры регулярного участка Н-образного волновода (L3 на фиг.1) соответствуют американскому стандарту WRD650 (внутренние размеры a×b=18,29×8,15 мм, ширина гребней 4,39 мм, зазор 2,57 мм). Коаксиальный ввод выполнен на основе соединителя SMA с фторопластовой вставкой (Teflon™); использован разъем СРГ-50-751-ФВ (розетка), присоединительный размер - М6×0,75. Размеры раскрыва А×В=28х25 мм, длина рупора L4=31,3 мм.
Профиль гребней в рупоре, начиная от горловины (фиг.1), соответствует данным таблицы 1.
Figure 00000002
Длина прямоугольного коаксиала, прилежащего ко вводу, составляет 3,40 мм, длина П-образного коаксиала - 2,45 мм, диаметр возбудителя 7 равен 2,15 мм. Размеры трансформатора приведены в таблице 2.
Figure 00000003
Измеренный КстU предложенного излучателя (с негерметизированным раскрывом) в полосе частот 6-18 ГГц приведен на фиг.4. Среднее значение КСВН в этой полосе не превышает 1,6 при максимальном значении 1,9 на частоте 17,1 ГГц. Диаграмма направленности излучателя имеет обычную форму.
При использовании предложенного излучателя достигнут следующий технико-экономический эффект по сравнению с прототипом:
1. Широкополосность увеличена не менее чем в 1,5 раза (полоса прототипа составляет около 1 октавы, предложенного излучателя - более 1,5 октав).
2. Создан коаксиальный ввод питающей линии, соосный волноводу (в прототипе такой ввод отсутствует).
3. Уменьшены диссипативные потери на СВЧ, так как отсутствуют потери в диэлектрической пластине, несущей возбудитель (такой пластины в предложенном излучателе нет); выигрыш, по оценкам, составляет 0,2-0,3 дБ на частотах 15-18 ГГц.
По существу данного предложения в РНИИРС разработана эскизная документация и изготовлен действующий образец, испытания которого подтвердили достижение поставленной цели.
Источники информации
1. Антенны и устройства СВЧ. Под ред. Д.И. Воскресенского. - М.: Сов. радио, 1972, 320 с.
2. Пат. 4021814, США, кл. 343-786 (HOIQ 13/02). /Д. Керр, М. Тимошко, Л. Харбор. Широкополосный гофрировании рупор с двухгребневым круглым волноводом.
3. А.с. 1103313, СССР, кл. H 01 Q 13/02. /А.Д. Касаткин. Соосный коаксиально-волноводный переход.
4. Пат. 2019008, РФ, кл. H 01 Q 13/02. /Б.В. Борщ, А.Л. Джиоев. Волноводно-рупорный излучатель.

Claims (1)

  1. Широкополосный волноводно-рупорный излучатель, содержащий отрезок волновода, в Е-плоскости которого посередине размещены два продольных металлических гребня с изменяющимся зазором между их обращёнными друг к другу кромками, короткозамыкатель волновода с размещённым на нём соосным волноводу вводом питающей линии, возбудитель и трансформатор волновых сопротивлений, отличающийся тем, что возбудитель выполнен в виде прямолинейного цилиндрического проводника, являющегося продолжением центрального проводника упомянутого ввода, выполненного коаксиальным, и подключён с гальваническим контактом к торцу одного из гребней, отстоящему для размещения преобразователя типов волн от короткозамыкателя, имеющего форму уступа, в то время как торец другого гребня непосредственно соединён с короткозамыкателем, оба гребня выполнены без использования диэлектрика и их кромки со стороны коаксиального ввода имеют ряд ступеней, образующих трансформатор волновых сопротивлений, причём первая, ближайшая к вводу ступень этого трансформатора, является частью упомянутого преобразователя типов волн, а последняя примыкает к регулярному Н-образному волноводу, переходящему в волновод с плавно увеличивающимся в сторону раскрыва зазором между кромками гребней, при этом преобразователь типов волн состоит из двух последовательных отрезков линии передачи, первый из которых, ближайший к коаксиальному вводу, является отрезком коаксиальной линии с прямоугольным внешним проводником, а второй - отрезком коаксиальной линии с П-образным внешним проводником, центральным проводником которых является упомянутый возбудитель.
RU2003102966A 2003-01-31 2003-01-31 Широкополосный волноводно-рупорный излучатель RU2237954C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003102966A RU2237954C1 (ru) 2003-01-31 2003-01-31 Широкополосный волноводно-рупорный излучатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003102966A RU2237954C1 (ru) 2003-01-31 2003-01-31 Широкополосный волноводно-рупорный излучатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003102966A RU2003102966A (ru) 2004-07-27
RU2237954C1 true RU2237954C1 (ru) 2004-10-10

Family

ID=33537555

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003102966A RU2237954C1 (ru) 2003-01-31 2003-01-31 Широкополосный волноводно-рупорный излучатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2237954C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102509832A (zh) * 2011-10-13 2012-06-20 中国兵器工业第二〇六研究所 一种宽带轴向波导同轴转换器
RU2620877C1 (ru) * 2016-02-10 2017-05-30 Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Гребенчатая биортогональная рупорная антенна
CN116799465A (zh) * 2023-07-05 2023-09-22 西南科技大学 一种超宽带方同轴功率分配合成结构

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102509832A (zh) * 2011-10-13 2012-06-20 中国兵器工业第二〇六研究所 一种宽带轴向波导同轴转换器
RU2620877C1 (ru) * 2016-02-10 2017-05-30 Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Гребенчатая биортогональная рупорная антенна
CN116799465A (zh) * 2023-07-05 2023-09-22 西南科技大学 一种超宽带方同轴功率分配合成结构
CN116799465B (zh) * 2023-07-05 2024-03-15 西南科技大学 一种超宽带方同轴功率分配合成结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8026859B2 (en) Horn antenna with integrated impedance matching network for improved operating frequency range
US6794950B2 (en) Waveguide to microstrip transition
US4052683A (en) Microwave device
US20020005807A1 (en) Wideband microstrip leaky-wave antenna and its feeding system
Yadav et al. A compact ultra‐wideband transverse electromagnetic mode horn antenna for high power microwave applications
JP2005027299A (ja) 信号変換装置及び多ポートデバイス
US6348898B1 (en) Low cost impulse compatible wideband antenna
JP2006191428A (ja) マイクロストリップ線路導波管変換器
RU2237954C1 (ru) Широкополосный волноводно-рупорный излучатель
US4130823A (en) Miniature, flush mounted, microwave dual band cavity backed slot antenna
Karshenas et al. Modified TEM horn antenna for wideband applications
US4558290A (en) Compact broadband rectangular to coaxial waveguide junction
Wu et al. A low-loss unidirectional dielectric radiator (UDR) for antenna and space power combining circuits
Abdulmajid et al. Wideband High-gain millimetre-wave three-layer hemispherical dielectric resonator antenna
JP3188174B2 (ja) 折返し導波管
Sahu et al. A slot anntenna designed in ridge gap waveguide technology for V-band applications
Rudakov et al. Compact over-octave horn antenna with stable radiation pattern
Esfandiarpour et al. Wideband planar horn antenna using substrate integrated waveguide technique
Abbas-Azimi et al. Sensitivity analysis of a 1 to 18 GHz broadband DRGH antenna
US6657514B1 (en) Dielectric transmission line attenuator, dielectric transmission line terminator, and wireless communication device
Ayyappan et al. A Novel Low Profile Turbinella Shaped Antenna for 5G Millimeter Wave Applications.
JP3776412B2 (ja) アンテナ
Singhwal et al. Ultra-wide-band Circularly Polarized Mushroom-shaped Dielectric Resonator Antenna for 5G and sub-6 GHz Applications
RU2761101C1 (ru) Сверхширокополосная рупорная антенна
RU2812810C2 (ru) Способ возбуждения щелевой антенны многопетлевым проводником и устройство для его реализации

Legal Events

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

Effective date: 20190201