RU2239261C2 - Способ обеспечения направленного действия малогабаритного антенного устройства и малогабаритное антенное устройство для осуществления способа - Google Patents

Способ обеспечения направленного действия малогабаритного антенного устройства и малогабаритное антенное устройство для осуществления способа Download PDF

Info

Publication number
RU2239261C2
RU2239261C2 RU2001129935/09A RU2001129935A RU2239261C2 RU 2239261 C2 RU2239261 C2 RU 2239261C2 RU 2001129935/09 A RU2001129935/09 A RU 2001129935/09A RU 2001129935 A RU2001129935 A RU 2001129935A RU 2239261 C2 RU2239261 C2 RU 2239261C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
antenna device
wavelength
plates
capacitor
Prior art date
Application number
RU2001129935/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001129935A (ru
Inventor
Г.М. Зайцев (RU)
Г.М. Зайцев
Original Assignee
Зайцев Георгий Михайлович
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 Зайцев Георгий Михайлович filed Critical Зайцев Георгий Михайлович
Publication of RU2001129935A publication Critical patent/RU2001129935A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2239261C2 publication Critical patent/RU2239261C2/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
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/16Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
    • H01Q9/26Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole with folded element or elements, the folded parts being spaced apart a small fraction of operating wavelength
    • 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
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/16Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
    • 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
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
    • 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
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
    • H01Q9/32Vertical arrangement of element
    • H01Q9/36Vertical arrangement of element with top loading

Landscapes

  • Details Of Aerials (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при создании малогабаритных антенных устройств различного назначения. Технический результат заключается в повышении действующей высоты антенны и в возможности создания антенного устройства направленного действия с размерами в направлении преимущественного распространения излучаемых и поглощаемых электромагнитных волн много меньшими четверти длины волны. Сущность изобретения заключается в наличии колебательного контура, в котором пространство между металлическими обкладками его конденсатора заполнено материалом, содержащим частицы проводящего вещества, разделенные диэлектрическим наполнителем. При этом расстояние между обкладками выбрано меньшим величины λ/4, где λ - длина волны действующих сигналов, а проводящее вещество выбрано из приведенных условий. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 21 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, более конкретно к волновым системам, и может быть использовано при создании малогабаритных антенных устройств различного назначения.
Излучение и поглощение энергии электромагнитных волн при использовании известных антенных устройств может быть осуществлено оптимальным образом, когда размеры антенны равны или кратны четверти длины волны излучаемого или принимаемого сигнала. В практике создания антенных устройств часто возникает необходимость в уменьшении габаритов антенны, особенно при работе на низких частотах, и в обеспечении направленного действия антенны.
Эти задачи решаются известными методами удлинения антенн и построения сложных антенных систем направленного действия.
Метод удлинения антенн рассмотрен ниже на примере классического вибратора 1, выполняющего роль антенны длиной l, ориентированной по оси z (фиг.1а). Генератор 2 гармонических колебаний обеспечивает накачку тока I(ω t) в антенну. Распределение тока по длине антенны соответствует I(z). Такая антенна характеризуется параметром h - действующей высоты антенны
Figure 00000002
где Io - действующее значение тока у основания антенны.
При l=
Figure 00000003
/4, где
Figure 00000004
- длина волны излучаемого сигнала, из (1) следует
Figure 00000005
т.е. действующая высота антенны hопт в оптимальном случае составляет 0,637 от реальной высоты l.
На фиг.1б показано пространственное распределение электрического и магнитного полей вибратора 1.
При l<
Figure 00000006
/4 (укороченная антенна) h<hопт, причем последнее неравенство сохраняется и при использовании методов искусственного удлинения антенн, иллюстрируемого фиг.2а, б, в, где представлены соответственно: антенна 3 Т-типа, антенна 4 Г-типа, антенна 5 с добавочной индуктивностью L у основания. Такие приемы удлинения антенн позволяют создать оптимальное распределение тока I(z) по длине антенны. Что касается действующей высоты h, то для антенн 3 и 4 Т- и Г-типа при l<
Figure 00000007
/4 h=l, т.е. высоте самой антенны, а для антенны 5 с добавочной индуктивностью L (фиг.2в) h=l/2, т.е. действующая высота равна половине высоты антенны.
Известно, что мощность излучения дипольных антенн определяется соотношением
Figure 00000008
где k∀ 1600. Величина (k· h2)/
Figure 00000009
2 - действующее сопротивление rд антенны. Сопротивление излучения rизл= 2rд. При условии l=
Figure 00000010
/4, т.е. h=hопт>rд∀ 40 Ом.
Если l<λ /4, то, как видно из выражения (3), сопротивление излучения резко падает (rд≡ h2). Так, например, при h=(1/3)hопт сопротивление rд уменьшается почти в десять раз. В случае, когда l<<
Figure 00000011
/4, rизл ничтожно мало, и, следовательно, чтобы обеспечить заданное значение Ризл, ток I0 должен быть очень большим, что вызывает затруднения при практической реализации. Кроме того, значительное отличие величины rд от оптимального значения резко уменьшает возможность согласования антенны с фидерным трактом.
Направленное действие антенн, как известно, обеспечивается за счет соответствующего расположения в пространстве нескольких антенных элементов. При этом оптимальное значение Ризл достигается при расстоянии между антенными элементами, кратном величине
Figure 00000012
/4. Такое расположение обеспечивает также необходимый сдвиг фаз колебаний в отдельных антенных элементах (вибраторах), если в их пространственной комбинации есть пассивные антенные элементы. На фиг.3а приведена схема расположения в плоскости (х, z) симметричного полуволнового вибратора 6 и рефлектора 7, а на фиг.2б - диаграмма направленности такой антенной системы в плоскости (х, у).
Таким образом, уменьшение телесного угла распространения излучаемой (или принимаемой) антенной электромагнитной энергии (коэффициент усиления антенны) связано с увеличением размеров антенной системы, что зачастую приводит к серьезным техническим проблемам при конструировании аппаратуры систем связи, особенно при необходимости использования сигналов в относительно длинноволновом диапазоне.
Таким образом, задачей изобретения является создание антенного устройства, не имеющего указанных выше недостатков известных антенн, обеспечивающего возможность увеличения действующей высоты антенны при малых габаритах устройства и уменьшения размеров в направлении распространения волн для антенн направленного действия.
Более конкретно, задачей изобретения является создание такого антенного устройства, в котором характер осуществляемых в нем электродинамических процессов в конечном итоге приводил бы к увеличению действующего сопротивления, т.е. действующей высоты, и, кроме того, характер и пространственно-временное распределение электромагнитного поля в данном антенном устройстве обеспечили бы направленность распространения излучаемых волн при электрической взаимосвязи антенного устройства с пассивными вибраторами на расстояниях значительно меньших
Figure 00000013
/4.
Достигаемым техническим результатом является значительное увеличение сопротивления излучения антенного устройства и, как следствие, повышение действующей высоты антенны при размерах l<
Figure 00000014
/4 и l<<
Figure 00000015
/4, возможность создания антенного устройства направленного действия с размерами в направлении преимущественного распространения излучаемых и поглощаемых электромагнитных волн много меньшими четверти длины волны.
Вышеуказанный технический результат достигается в способе обеспечения направленного действия малогабаритного антенного устройства, при котором формируют антенный элемент в виде колебательного контура из последовательно соединенных реактивного элемента и катушки индуктивности, величину индуктивности которой выбирают из условия обеспечения резонанса колебательного контура на заданной частоте сигнала, при этом реактивный элемент обеспечивают в виде конденсатора с парой металлических обкладок, пространство между которыми заполнено материалом, содержащим частицы проводящего вещества, разделенные диэлектрическим наполнителем, причем расстояние между обкладками конденсатора выбирают меньшим величины
Figure 00000016
/4, где
Figure 00000017
- длина волны сигналов, действующих на антенное устройство, а выбор проводящего вещества осуществляют из условий
Figure 00000018
где
Figure 00000019
- частота действующего сигнала,
Figure 00000020
- удельное электрическое сопротивление материала проводящего вещества (Ом· м),
Figure 00000021
,
Figure 00000022
- соответственно относительные электрическая и магнитная проницаемости среды, xо - наименьший из размеров поперечного сечения частицы проводящего вещества, перпендикулярный направлению вектора действующего электрического поля, см,
подключают колебательный контур к фидеру, подключают дополнительный антенный элемент к одному из проводников фидера на расстоянии, много меньшем четверти длины волны от реактивного элемента, подают на колебательный контур сигнал, вызывающий контурное напряжение на реактивном элементе и электрическое поле контурного напряжения в пространстве, окружающем реактивный элемент и дополнительный антенный элемент, изменяющий симметрию электрического поля контурного напряжения, и формируют диаграмму направленности, несимметричную по осям координат за счет нарушения симметрии электрического поля контурного напряжения.
При этом дополнительный антенный элемент длиной порядка четверти длины волны или половины длины волны действующего сигнала подключают к одному из проводников фидера на расстоянии порядка 0,1 от четверти длины волны от реактивного элемента.
Малогабаритное антенное устройство, соответствующее данному способу, содержит колебательный контур, включающий в себя реактивный элемент, выполненный в виде конденсатора, как указано выше, дополнительный антенный элемент, выполненный, как указано выше, расположенный в непосредственной близости от колебательного контура, и фидер, при этом конденсатор, катушка индуктивности и фидер соединены последовательно, а дополнительный антенный элемент подключен к одному из проводников фидера на расстоянии, много меньшем четверти длины волны от реактивного элемента.
При создании изобретения автор исходил из того, что указанная выше задача в принципе может быть решена только при использовании антенных элементов, у которых электродинамические процессы в их внутренней структуре обеспечивали бы проявление эффективных электродвижущих сил (ЭДС), совпадающих или действующих в противофазе с током, проходящим через этот элемент. Такое действие указанной ЭДС для протяженного элемента длиной l приводит либо к дополнительному отбору энергии у генератора, создающего ток в данном элементе, либо к увеличению значения поглощаемой энергии из окружающего пространства. Другими словами, данный электродинамический процесс эквивалентен увеличению сопротивления излучения rизл антенны длиной l при l<
Figure 00000023
/4 или l<<
Figure 00000024
/4.
Таким образом, автором было установлено, что увеличение мощности электромагнитных колебаний (сигналов), излучаемых (или поглощаемых) протяженным в пространстве элементом длины, обеспечивается при наличии действия в нем электродвижущих сил, обусловленных взаимосвязью параметров внутренней материальной структуры самого элемента и электромагнитных полей сигналов внешних источников. Следствием такого электродинамического процесса является увеличение сопротивления излучения rизл антенны при l<
Figure 00000025
/4 или l<<
Figure 00000026
/4.
В результате теоретических исследований и экспериментов автором было установлено, что в проводящих телах при воздействии на них внешних электромагнитных полей, если выполняется условие
Figure 00000027
, где
Figure 00000028
- удельная проводимость проводника, выраженная в Гауссовой системе единиц,
Figure 00000029
- частота колебаний указанных волн,
Figure 00000030
отн - относительная электрическая проницаемость среды, возникает эффективная ЭДС взаимосвязи поля и среды U~, выражение для которой имеет вид
Figure 00000031
где q - размерный коэффициент,
Figure 00000032
,
Figure 00000033
- соответственно электрическая и магнитная проницаемости среды (в системе СИ
Figure 00000034
=
Figure 00000035
отн
Figure 00000036
о;
Figure 00000037
=
Figure 00000038
отн
Figure 00000039
о, где
Figure 00000040
отн,
Figure 00000041
отн - относительные электрическая и магнитная проницаемость среды,
Figure 00000042
o,
Figure 00000043
о - электрическая и магнитная постоянные), σ - удельная проводимость проводника, хо - наименьший из размеров поперечного сечения проводящего элемента, перпендикулярный направлению вектора действующего на проводник электрического поля.
Анализируя выражение (4), можно прийти к выводу, каким должен быть элемент волновой системы, решающий поставленную задачу. Выражение (4) показывает, что эффективное проявление U~ тем выше, чем большими будут значения
Figure 00000044
и
Figure 00000045
материала данного элемента и чем меньшим будет значение его удельной проводимости σ . Зависимость U~ (1/хо) устанавливает факт пространственной обособленности данного элемента от других аналогичных элементов по направлениям вектора Пойнтинга S=[ЕН]. Кроме того, такой элемент должен обеспечивать возможность прохождения тока I(t) за счет действия генератора электрических колебаний.
Было найдено, что для выполнения указанных требований в антенное устройство должен быть введен элемент из материала с мелкозернистой структурой, параметры зерна которой удовлетворяют условиям, определяемым выражением (4), и сами зерна с размерами порядка xо разделены диэлектрическим материалом, т.е. указанный элемент представляет собой по существу конденсатор, т.е. реактивный элемент цепи, между металлическими обкладками которого находится упомянутый материал с мелкозернистой структурой, а сами обкладки выполняют одновременно роль токосъемников.
Изобретение поясняется на примерах его осуществления, иллюстрируемых чертежами, на которых представлено следующее:
Фиг.1a - вертикальная прямолинейная антенна, известная из предшествующего уровня техники, и распределение тока в антенне,
Фиг.1б - пространственное распределение полей антенны по фиг.1а,
Фиг.2а, б, в - варианты антенн, в которых реализованы известные методы удлинения антенн при l<
Figure 00000046
/4,
Фиг.3а - известная антенна с направленной характеристикой излучения,
Фиг.3б - диаграмма направленности антенны по фиг.3а,
Фиг.4а, б, в - варианты выполнения реактивного элемента, являющегося источником эффективной ЭДС U~, соответствующего изобретению;
Фиг.5а, б, в, г - варианты выполнения антенных устройств, соответствующих изобретению;
Фиг.6 - варианты выполнения антенных устройств направленного действия, соответствующих изобретению.
Фиг.7 - диаграммы направленности антенных устройств по фиг.6.
На фиг.4а, б, в представлены примеры возможных вариантов осуществления реактивного элемента 8, источника эффективной ЭДС U~. Как показано на фиг.4а, б, в, реактивный элемент 8 по существу представляет собой электрический конденсатор с диэлектрическим наполнителем 9, связывающим бесконтактным образом зерна 10 из проводящего материала с линейными размерами порядка xо в некотором объеме V=l· S, где l - длина, S - площадь основания геометрической фигуры объема V. На торцевых поверхностях элемента 8 на расстоянии l расположены металлические пластины-обкладки 11 с площадью S. В качестве материалов, состоящих из диэлектрического наполнителя 9, связывающего зерна 10 из проводящего материала, могут быть использованы различные типы высокочастотных ферритов или жидкие растворы, в которых связующим диэлектриком служит жидкость, я ионы растворенных веществ играют роль проводящих частиц. Такая структура удовлетворительно работает при соблюдении условия 1/
Figure 00000047
≥ 102 Ом· м.
На фиг.5а, б, в, г представлены варианты антенных устройств, соответствующих изобретению. Согласно фиг.5а реактивный элемент 8 включен последовательно с индуктивностью 12, образуя колебательный контур, подключенный к фидеру 13. На фиг.5б, 5в показан такой же колебательный контур в варианте симметричного включения, причем в варианте по фиг.5б использованы две одинаковые индуктивности 12, 12', а в варианте по фиг.5в - два реактивных элемента 8, 8". На фиг.5г показан вариант несимметричного контура с индуктивностью 12, вынесенной из зоны действия поля реактивного элемента 8.
Как показано на фиг.5а, реактивный элемент 8 в качестве конденсатора с емкостью С включен в последовательный контур, содержащий, кроме реактивного элемента 8, индуктивность L, обозначенную ссылочной позицией 12. Размер l реактивного элемента 8 ориентирован по оси z. Контур CL настроен в резонанс с частотой
Figure 00000048
сигнала U(t), подаваемого по фидеру 13, и по последовательной цепи С, L протекает контурный ток Ik(t). Контурное напряжение Uk(t), развиваемое на реактивном элементе 8, и контурный ток Ik(t) на резонансной частоте
Figure 00000049
сдвинуты по фазе на 90°. В то же время, как следует из выражения (4), эффективная ЭДС U~(t) также сдвинута по фазе на 90° по отношению к Uk(t) и действует навстречу току Iк(t) (эффект аккумулирования). Результатом этого является увеличение сопротивления последовательного контура CL, т.е. нагрузки zн фидера 13. Произведение U~(t)· Iк(t)=P~(t) определяет мощность, передаваемую фидером 13 в реактивный элемент 8 контура CL.
Очевидно, что ток Iк(t) в условиях обычного контура, в силу разнонаправленности его протекания в элементах С и L, в отличие от тока I(z) в классическом вибраторе (см. фиг.1б), не создает магнитное поле в плоскости (х, у), охватывающее весь контур. Однако возникновение эффективной ЭДС U~(t), т.е. поля Ez=E~=U~(t)/l в реактивном элементе 8 приводит к возникновению охватывающего контур CL в плоскости (х, у) магнитного поля Н ~ эф согласно уравнениям Максвелла
Figure 00000050
Из выражения (5) следует, что по временной оси фаза Н ~ эф (t) совпадает с фазой напряжения Uk(t), т.е. поля Ек(t) уже в ближней зоне пространства, окружающего контур CL, т.е. div[Ek Н ~ эф ] за период колебаний Iк(t) отлична от нуля и, следовательно, отлична от нуля мощность, излучаемая контуром CL как антенной, определяемая следующим соотношением:
Figure 00000051
где s - поверхность, охватывающая излучающий контур CL,
Ризл=rд· I 2 o - мощность, излучаемая антенным устройством.
Таким образом, при размерах реактивного элемента l<
Figure 00000052
/4 и l<<
Figure 00000053
/4 возникновение эффективной ЭДС U~(t) приводит к увеличению величины rд и, следовательно, повышает эффективную действующую высоту антенного устройства, включающего в себя реактивный элемент 8.
Кроме того, следствием выполнения реактивного элемента в соответствии с изобретением, как указано выше, является то, что формирование потока излучения div[Eк Н ~ эф ] в ближней зоне контура CL, т.е. реактивного элемента 8, дает возможность получить направленное излучение такого антенного устройства без значительного увеличения его размеров в направлении максимума излучаемой мощности. Это возможно, поскольку пространственное распределение поля Ек определяется геометрией контура CL.
На фиг.6а, б, в показаны варианты антенных устройств, содержащих реактивный элемент 8 и имеющих диаграммы направленности, отличные от круговой.
На фиг.6а показано антенное устройство, выполненное в виде колебательного контура в варианте симметричного включения (см. фиг.5в), содержащее два реактивных элемента 8, 8', причем индуктивность L может быть выполнена в виде рамки 14 с размерами порядка 0,3
Figure 00000054
/4. ЭДС самоиндукции L dl/dt создает электрическое поле El, направленное против действия поля Ек, поэтому вектор Пойнтинга [ЕН] в направлении оси (-у) ослаблен. Диаграмма направленности такого антенного устройства представлена на фиг.7а.
На фиг.6б показано антенное устройство, содержащее колебательный контур, включающий реактивный элемент 8 в качестве емкости С и индуктивности 12, 12', подключенный к выходу коаксиального фидера, и дополнительный вибратор 15 длиной lотр
Figure 00000055
/4, подключенный к внешнему проводнику (оплетке) коаксиального фидера и расположенный на расстоянии
Figure 00000056
∀ 0,1
Figure 00000057
/4 от реактивного элемента 8. В отличие от несимметричного включения дополнительного вибратора 15 в варианте по фиг.6б вариант антенного устройства, представленного на фиг.6в, содержит симметрично включенный вибратор 15 длиной lотр
Figure 00000058
/2. Формирование потока [ЕН] в этом сложном связанном контуре, в котором вибратор 15 действует как составная часть контура, происходит неравномерно по оси у, как в несимметричном (фиг.6б), так и в симметричном (фиг.6в) варианте включения вибратора 15. Диаграммы направленности антенных устройство по фиг.6б и 6в представлены соответственно на фиг.7б и 7в.
Антенные устройства, выполненные в соответствии с изобретением и содержащие средства для формирования направленного излучения, позволяют получить коэффициент стоячей волны (КСВ) порядка 1,1-1,2 при значениях длины l реактивного элемента 8 порядка 0,1
Figure 00000059
/4. Дополнительным преимуществом данных антенных устройств является то, что в них происходит автоматическое согласование контура CL как нагрузки с волновым сопротивлением фидера 13.
Полоса пропускаемых частот антенных устройств, соответствующих изобретению, определяется выбором величины емкости С реактивного элемента 8 путем изменения его размеров.
Антенные устройства, выполненные в соответствии с изобретением, могут работать с фидером в виде коаксиального кабеля без применения мер по симметрированию подключения антенны к коаксиальному кабелю.
Варианты антенных устройств, соответствующих изобретению, могут найти широкое применение при проектировании радиотехнических устройств различного назначения в системах связи, радиолокации и т.д. Так, например, вариант заявленного антенного устройства, показанный на фиг.6б, может быть использован в радиотелефонах мобильных систем связи, в которых обеспечивается защита пользователя от опасного уровня мощности передаваемого сигнала (см. фиг.7б).
Экспериментальные конструкции предлагаемых антенных устройств были испытаны в диапазоне рабочих частот от 10 МГц до 1,5 ГГц как в режиме передачи, так и в режиме приема сигналов. В качестве материала реактивного элемента использовались промышленные образцы высокочастотных ферритов и различные водные растворы. Полученные результаты соответствуют приведенным выше техническим данным антенных устройств, соответствующих изобретению.

Claims (18)

1. Способ обеспечения направленного действия малогабаритного антенного устройства, включающий этапы, при которых формируют антенный элемент в виде колебательного контура из последовательно соединенных реактивного элемента и катушки индуктивности, величину индуктивности которой выбирают из условия обеспечения резонанса колебательного контура на заданной частоте сигнала, действующего на антенное устройство, при этом реактивный элемент обеспечивают в виде конденсатора с парой металлических обкладок, пространство между которыми заполнено материалом, содержащим частицы проводящего вещества, разделенные диэлектрическим наполнителем, причем расстояние между обкладками конденсатора выбирают меньшим величины λ 4, где λ - длина волны сигнала, действующего на антенное устройство, а выбор проводящего вещества осуществляют из условий (ω ρ 2ε μ /x0)· 10-11≥ 1, (1/ρ ω )1010>>ε , где ω - частота сигнала, действующего на антенное устройство, ρ - удельное электрическое сопротивление материала проводящего вещества (Ом· м), ε , μ - соответственно относительные электрическая и магнитная проницаемости проводящего вещества, x0 - наименьший из размеров поперечного сечения частицы проводящего вещества, перпендикулярный направлению вектора действующего электрического поля, (см), подключают колебательный контур к фидеру, подключают дополнительный антенный элемент к одному из проводников фидера на расстоянии много меньшем четверти длины волны сигнала, действующего на антенное устройство, от реактивного элемента, подают на колебательный контур сигнал, вызывающий контурное напряжение на реактивном элементе и электрическое поле контурного напряжения в пространстве, окружающем реактивный элемент и дополнительный антенный элемент, изменяющий симметрию электрического поля контурного напряжения, и формируют диаграмму направленности, несимметричную по осям координат за счет нарушения симметрии электрического поля контурного напряжения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что площадь обкладок конденсатора определяют из условия обеспечения необходимой ширины полосы антенного устройства с учетом известных значений частоты сигнала, действующего на антенное устройство, и расстояния между обкладками конденсатора.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве материала для заполнения пространства между обкладками конденсатора выбирают высокочастотный феррит.
4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве материала для заполнения пространства между обкладками конденсатора выбирают жидкость, содержащую ионы.
5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что в качестве фидера используют коаксиальный кабель.
6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что дополнительный антенный элемент подключают к одному из проводников фидера на расстоянии порядка 0,1 от четверти длины волны сигнала, действующего на антенное устройство, от реактивного элемента.
7. Способ по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что дополнительный антенный элемент выбирают с длиной порядка четверти длины волны сигнала, действующего на антенное устройство.
8. Способ по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что дополнительный антенный элемент выбирают с длиной порядка половины длины волны сигнала, действующего на антенное устройство.
9. Малогабаритное антенное устройство, содержащее колебательный контур, включающий в себя реактивный элемент, выполненный в виде конденсатора с парой металлических обкладок, пространство между которыми заполнено материалом, содержащим частицы проводящего вещества, разделенные диэлектрическим наполнителем, при этом расстояние между обкладками конденсатора выбрано меньшим величины λ /4, где λ - длина волны сигнала, действующего на антенное устройство, а выбор проводящего вещества осуществляют из условий (ω ρ 2ε μ /x0)· 10-11>1, (1/ρ ω )1010>>ε , где ω - частота сигнала, действующего на антенное устройство, ρ - удельное электрическое сопротивление проводящего вещества (Ом· м), ε , μ - соответственно относительные электрическая и магнитная проницаемости проводящего вещества, x0 - наименьший из размеров поперечного сечения частицы проводящего вещества, перпендикулярный направлению вектора действующего электрического поля, (см), и катушку индуктивности, дополнительный антенный элемент, расположенный в непосредственной близости от колебательного контура, и фидер, при этом конденсатор, катушка индуктивности и фидер соединены последовательно, причем дополнительный антенный элемент подключен к одному из проводников фидера на расстоянии много меньшем четверти длины волны сигнала, действующего на антенное устройство, от реактивного элемента.
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что площадь обкладок конденсатора определяется из условия обеспечения ширины полосы частот антенного устройства с учетом известных значений частоты сигнала, действующего на антенное устройство, и расстояния между обкладками конденсатора.
11. Устройство по п.9 или 10, отличающееся тем, что дополнительно содержит вторую катушку индуктивности, при этом первые выводы обеих катушек индуктивности подсоединены к фидеру, а вторые выводы соединены с соответствующими обкладками конденсатора.
12. Устройство по любому из пп.9-11, отличающееся тем, что дополнительно содержит второй реактивный элемент, выполненный в виде конденсатора, идентичный первому реактивному элементу, причем первые обкладки обоих конденсаторов соединены с фидером, а их вторые обкладки соединены с соответствующими выводами катушки индуктивности.
13. Устройство по любому из пп.9-12, отличающееся тем, что в качестве материала для заполнения пространства между обкладками конденсатора выбран высокочастотный феррит.
14. Устройство по любому из пп.9-12, отличающееся тем, что в качестве материала для заполнения пространства между обкладками конденсатора выбрана жидкость, содержащая ионы.
15. Устройство по любому из пп.9-14, отличающееся тем, что в качестве фидера используют коаксиальный кабель.
16. Устройство по любому из пп.9-15, отличающееся тем, что дополнительный антенный элемент подключен к одному из проводников фидера на расстоянии порядка 0,1 от четверти длины волны сигнала, действующего на антенное устройство, от реактивного элемента.
17. Устройство по любому из пп.9-16, отличающееся тем, что дополнительный антенный элемент выбирают с длиной порядка четверти длины волны сигнала, действующего на антенное устройство.
18. Устройство по любому из пп.9-16, отличающееся тем, что дополнительный антенный элемент выбирают с длиной порядка половины длины волны сигнала, действующего на антенное устройство.
RU2001129935/09A 2000-10-19 2000-10-19 Способ обеспечения направленного действия малогабаритного антенного устройства и малогабаритное антенное устройство для осуществления способа RU2239261C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000126318/09A RU2183888C1 (ru) 2000-10-19 2000-10-19 Способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного устройства и малогабаритное антенное устройство для осуществления способа

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000126318/09A Division RU2183888C1 (ru) 2000-10-19 2000-10-19 Способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного устройства и малогабаритное антенное устройство для осуществления способа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001129935A RU2001129935A (ru) 2003-07-10
RU2239261C2 true RU2239261C2 (ru) 2004-10-27

Family

ID=20241170

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000126318/09A RU2183888C1 (ru) 2000-10-19 2000-10-19 Способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного устройства и малогабаритное антенное устройство для осуществления способа
RU2001129935/09A RU2239261C2 (ru) 2000-10-19 2000-10-19 Способ обеспечения направленного действия малогабаритного антенного устройства и малогабаритное антенное устройство для осуществления способа

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000126318/09A RU2183888C1 (ru) 2000-10-19 2000-10-19 Способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного устройства и малогабаритное антенное устройство для осуществления способа

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6791505B2 (ru)
EP (1) EP1300910B1 (ru)
JP (1) JP2004512720A (ru)
AT (1) ATE264553T1 (ru)
AU (1) AU2001290398A1 (ru)
DE (1) DE60102822T2 (ru)
RU (2) RU2183888C1 (ru)
WO (1) WO2002033787A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2763113C1 (ru) * 2021-05-24 2021-12-27 Акционерное общество научно-внедренческое предприятие «ПРОТЕК» Многодиапазонная антенная система круговой направленности на основе полуволновых вибраторов с устройствами симметрирования и согласования

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2387031A (en) * 2002-03-28 2003-10-01 Marconi Corp Plc Mobile communication apparatus
RU2251178C2 (ru) * 2003-04-10 2005-04-27 Хорайзон Имеджинг Текнолоджиз Лтд. Способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное антенное устройство для осуществления способа
EP1841008A1 (en) * 2006-03-30 2007-10-03 Siemens S.p.A. Method and device for generating electromagnetic fields
GB2493373A (en) * 2011-08-03 2013-02-06 Harada Ind Co Ltd Antenna with a bent conductor for multiple frequency operation
KR101928438B1 (ko) 2012-08-08 2019-02-26 삼성전자주식회사 대전 입자의 진동을 이용한 전자기파 발생기 및 비트 생성기
EP2765650A1 (en) 2013-02-08 2014-08-13 Nxp B.V. Hearing aid antenna
DE202016104253U1 (de) * 2016-08-03 2016-08-11 ASTRA Gesellschaft für Asset Management mbH & Co. KG RFID-Schlüssel-Steckanhänger

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3535602A (en) * 1969-05-07 1970-10-20 Nasa Capacitor and method of making same
US3852760A (en) * 1973-08-07 1974-12-03 Us Army Electrically small dipolar antenna utilizing tuned lc members
JPS57142002A (en) * 1981-02-27 1982-09-02 Toshiba Corp Small-sized loop antenna
US6097271A (en) * 1997-04-02 2000-08-01 Nextronix Corporation Low insertion phase variation dielectric material
US6121940A (en) * 1997-09-04 2000-09-19 Ail Systems, Inc. Apparatus and method for broadband matching of electrically small antennas
JPH11340734A (ja) * 1998-05-27 1999-12-10 Aisin Seiki Co Ltd ループアンテナ装置
JP2000302446A (ja) * 1999-04-13 2000-10-31 Toda Kogyo Corp ストロンチウム鉄酸化物粒子粉末及びその製造方法
US6552696B1 (en) * 2000-03-29 2003-04-22 Hrl Laboratories, Llc Electronically tunable reflector
JP4147724B2 (ja) * 2000-06-09 2008-09-10 ソニー株式会社 アンテナ装置及び無線装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2763113C1 (ru) * 2021-05-24 2021-12-27 Акционерное общество научно-внедренческое предприятие «ПРОТЕК» Многодиапазонная антенная система круговой направленности на основе полуволновых вибраторов с устройствами симметрирования и согласования

Also Published As

Publication number Publication date
JP2004512720A (ja) 2004-04-22
WO2002033787A3 (fr) 2002-08-08
ATE264553T1 (de) 2004-04-15
DE60102822T2 (de) 2005-01-13
AU2001290398A1 (en) 2002-04-29
US6791505B2 (en) 2004-09-14
DE60102822D1 (de) 2004-05-19
WO2002033787A2 (en) 2002-04-25
EP1300910A2 (en) 2003-04-09
EP1300910B1 (en) 2004-04-14
RU2183888C1 (ru) 2002-06-20
US20040027294A1 (en) 2004-02-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100756810B1 (ko) 슬롯이 형성된 실린더형 안테나
CA2229181C (en) Contrawound toroidal helical antenna
EP0830711B1 (en) Toroidal antenna
WO2014080360A2 (en) Miniaturized patch antenna
WO2004109853A1 (en) Antenna system
RU2239261C2 (ru) Способ обеспечения направленного действия малогабаритного антенного устройства и малогабаритное антенное устройство для осуществления способа
Mahamuni Performance enhancement of microstrip patch antenna using metamaterial cover
Ziolkowski Efficient electrically small antenna facilitated by a near-field resonant parasitic
US20120056788A1 (en) Multiband and broadband antenna using metamaterials, and communication apparatus comprising the same
EP1371111B1 (en) Magnetic dipole and shielded spiral sheet antennas structures and methods
RU2001129935A (ru) Способ обеспечения направленного действия малогабаритного антенного устройства и малогабаритное антенное устройство для осуществления способа
Zhao et al. Design of a metamaterial-inspired size-reduced wideband loop antenna with frequency scanning characteristic
JP2012085234A (ja) 伝送システム及び伝送装置
US20160006130A1 (en) Waveguide antenna assembly and system for electronic devices
RU2099828C1 (ru) Плоская резонансная антенна
RU2313163C1 (ru) Несимметричная вибраторная антенна
RU2251178C2 (ru) Способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное антенное устройство для осуществления способа
Sharif Iqbal Mitu et al. Beam scanning properties of a ferrite loaded microstrip patch antenna
CN212626053U (zh) 一种用于无线终端的小型化圆极化天线及无线终端
Hosseini et al. Application of Composite Right/Left-Handed Metamaterials in Leaky-Wave Antennas
Dakhli et al. Analysis of a compact and superdirective metamaterial-inspired monopole antenna
RU2113039C1 (ru) Широкополосный рефлектор
KR20080038552A (ko) 메타머티리얼을 이용한 초소형 안테나
Aghwariya et al. 1 Microstrip Techniques Patch for Wireless Antenna Applications
Nurhayati et al. Bandwidth, Gain Improvement and Notched-Band Frequency of SWB Wave Coplanar Vivaldi Antenna using CSRR

Legal Events

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

Effective date: 20041020