RU2279741C2 - Линейная антенна сверхвысокой частоты - Google Patents

Линейная антенна сверхвысокой частоты Download PDF

Info

Publication number
RU2279741C2
RU2279741C2 RU2004126988/09A RU2004126988A RU2279741C2 RU 2279741 C2 RU2279741 C2 RU 2279741C2 RU 2004126988/09 A RU2004126988/09 A RU 2004126988/09A RU 2004126988 A RU2004126988 A RU 2004126988A RU 2279741 C2 RU2279741 C2 RU 2279741C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power divider
channel power
rectangular pipe
windows
radiators
Prior art date
Application number
RU2004126988/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004126988A (ru
Inventor
ев Алексей Иванович Немол (RU)
Алексей Иванович Немоляев
Николай Данилович Бородин (RU)
Николай Данилович Бородин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный московский завод "Салют"
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 "Государственный московский завод "Салют" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный московский завод "Салют"
Priority to RU2004126988/09A priority Critical patent/RU2279741C2/ru
Priority to PCT/RU2005/000243 priority patent/WO2006031149A1/ru
Priority to CN2005800303997A priority patent/CN101069325B/zh
Publication of RU2004126988A publication Critical patent/RU2004126988A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2279741C2 publication Critical patent/RU2279741C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/0006Particular feeding systems
    • H01Q21/0075Stripline fed arrays
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/20Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/22Longitudinal slot in boundary wall of waveguide or transmission line
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • H01Q21/08Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart the units being spaced along or adjacent to a rectilinear path

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике сверхвысоких частот и может быть использовано в радиолокации, например в радиолокационных станциях кругового обзора. Линейная антенна сверхвысокой частоты состоит из многоканального делителя мощности, последовательной системы излучателей и элемента связи излучателей с выходами многоканального делителя мощности. Многоканальный делитель мощности выполнен на несимметричной полосковой линии и размещен на широкой стенке внутри прямоугольной трубы. Периодическая система излучателей выполнена в виде окон на узкой стенке прямоугольной трубы. Элементы связи выполнены в виде емкостных или индуктивных вибраторов, отстоящих от другой узкой стенки прямоугольной трубы на расстоянии в одну четверть средней длины волны. Техническим результатом является уменьшение габаритов, упрощение конструкции и улучшение электрических параметров. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике сверхвысокой частоты и может быть использовано в радиолокации при разработке как линейных антенн, так и плоских антенных решеток, например в радиолокационных станциях кругового обзора.
Широко применяемые в радиолокации волноводные щелевые антенны (Г.З.Айзенбрг и др. «Антенны УКВ, часть 2, стр.177-205, изд. «Связь», М., 1997 г.; патенты России: SU 1746444, RU 2206157) представляют собой прямоугольный волновод с периодически распределенными щелями в узкой или широкой стенках волновода. Волноводно-щелевые антенны с наклоненными щелями на узкой стенке, обладая сравнительной простотой конструкции, имеют целый ряд недостатков: узкополосность (10%); наличие резонансов, обусловленных дисперсионными свойствами волновода и последовательным подключением щелевых излучателей; невысокий коэффициент полезного действия (80-90%) и значительный уровень боковых лепестков в диаграмме направленности антенны (особенно при малом числе щелей), обусловленные предельными значениями коэффициентов связи на уровне не более минус 10 дБ и противоположным углом наклона соседних щелей; нежелательное подсканирование главного луча вдоль волновода при работе в полосе частот. Кроме того, применение волноводно-щелевых антенн в дециметровом диапазоне длин волн ограничивается возрастанием массогабаритных характеристик, поскольку поперечные размеры волновода пропорциональны длине волны.
Применение двойных щелей (патент США 3740751) хотя и позволяет улучшить некоторые характеристики антенны (увеличение широкополосности, повышение коэффициента полезного действия), но не устраняет принципиальные недостатки, обусловленные периодичностью и переменным наклоном излучающих щелей.
Известные решения возбуждения прямых щелей с применением реактивных элементов, например индуктивных вибраторов для прямых щелей в узкой стенке волновода («Антенны УКВ», стр.181), в принципе, позволяют устранить недостатки, связанные с наклоном щелей, но ценой значительного усложнения конструкции, что не всегда приемлемо.
Более существенными достоинствами обладает конструкция печатно-полосковой антенны (патент России 1835974; В.В. Демидов и др. «Печатно-полосковые вибраторные фазированные антенные решетки L- и S-диапазонов». Антенны, выпуск 9(55), 2001 г., стр.3-8), в которой используется печатно-полосковый делитель мощности с синфазными выходами, нагруженными на печатно-полосковые вибраторы.
Недостатками такой линейной антенны можно считать сложность технологического оснащения, повышенный уровень вносимых потерь и сравнительно низкий уровень пропускаемой мощности.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является расширение арсенала технических средств указанного назначения с одновременным улучшением эксплуатационных характеристик. Техническими результатами при реализации предлагаемого изобретения являются, в частности, уменьшение габаритов, упрощение конструкции и улучшение электрических параметров линейной антенны.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в выполнении делителя мощности на несимметричной полосковой линии (Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств под ред. В.И.Вольмана, М., «Радио и связь», 1982 г.) и размещении его на широкой стенке прямоугольной трубы с периодической системой излучателей, выполненной в виде окон на узкой стенке прямоугольной трубы, а элементы связи выполнены в виде емкостных или индуктивных вибраторов, отстоящих от другой узкой стенки прямоугольной трубы на расстоянии в одну четверть средней длины волны.
На фиг.1 и 2 приведена конструкция одного из возможных вариантов линейной антенны с многоканальным делителем мощности параллельного типа, тройниковыми разветвителями и вибраторами емкостного типа, легко реализуемая в длинноволновой части дециметрового диапазона длин волн.
На фиг.3 и 4 приведен вариант линейной антенны, более подходящей для коротковолновой части дециметрового и сантиметрового диапазонов длин волн, со свернутым многоканальным делителем мощности и вибратором индуктивного типа.
На фиг.5 и 6 приведен вариант линейной антенны с многоканальными делителями мощности, выполненными по последовательной схеме с использованием направленных ответвителей или тройниковых разветвителей, которые реализуемы в широком диапазоне длин волн, в том числе и метровом.
Конструктивно, предлагаемое изобретение (см. фиг.1 и 2) представляет собой прямоугольную трубу 1 (не обязательно волноводную), внутри которой на одной из широких стенок размещен многоканальный делитель мощности 2, выполненный на несимметричной полосковой линии с диэлектрической подложкой 3, изготовленной, например, из пенопласта. Проводники многоканального делителя мощности выполнены из тонкого (1-2 мм) листа, например твердого алюминиевого сплава, что обеспечивает меньший уровень вносимых потерь и больший уровень пропускаемой мощности по сравнению с печатными проводниками. Экономическая целесообразность очевидна, поскольку современные компьютерные технологии позволяют изготавливать сложные конфигурации изделий с малыми затратами, тем более, что возможно изготовление целой пачки идентичных изделий.
Входной коаксиальный разъем 4 расположен со стороны узкой стенки прямоугольной трубы и закреплен на ней с помощью бобышки 5.
Для получения разностного канала линейной антенны на входе многоканального делителя мощности использовано мостовое устройство 6 типа «гибридное кольцо», разностное плечо 7 которого выведено через широкую стенку прямоугольной трубы.
Широко применяемое на практике неравномерное распределение мощности по длине линейной антенны в данной конструкции многоканального делителя мощности реализуется перепадом волновых сопротивлений выходных плеч тройниковых разветвлений 8, определяемых шириной проводников W1 и W2. Для уменьшения поперечных размеров линейной антенны, что имеет немаловажное значение в дециметровом диапазоне длин волн, волновое сопротивление основной линии многоканального делителя мощности, определяемое шириной W0, может быть выбрано равным 100 Ом. Для согласования многоканального делителя мощности со стандартным 50-омным входом 4 использован ступенчатый переход 9. Периодическая система излучателей выполнена в виде окон 10, прорезанных в узкой стенке прямоугольной трубы. Электрическая связь излучающих окон 10 с выходами многоканального делителя мощности 2 осуществляется системой емкостных вибраторов 11, отстающих от узкой стенки прямоугольной трубы на расстоянии L, примерно равном 0,25λ00 - средняя длина волны). Расстояние d между излучающими окнами и между соседними выходами многоканального делителя мощности, а также ширина окон С выбираются из условия 0,5λ0<d<λ0.
Экспериментально установлено, что выбор ширины излучающего окна С оказывает существенное влияние на согласование линейной антенны. Оптимальный размер С находится в пределе от 0,5λ0 до 0,75λ0. Выбор высоты излучающего окна S менее критичен. Он может быть равным высоте прямоугольной трубы b или быть меньше ее. Ширина прямоугольной трубы а выбирается из условия от 0,25λ0 до 0,5λ0.
Поскольку поперечные размеры многоканального делителя мощности не зависят от рабочей длины волны и определяются в основном размерами h и t несимметричной полосковой линии (см. фиг.2), выигрыш в габаритах с увеличением рабочей длины волны возрастает.
На фиг.3 и 4 представлен вариант линейной антенны для более коротких волн. Необходимое условие расположения вибраторов на расстоянии L от узкой стенки трубы, примерно равном 0,25λ0, обеспечивается за счет 180-градусного разворота выходных плеч многоканального делителя мощности.
Как показано на фиг.4 (это подтверждено экспериментально), вибратор 12 излучаемых электромагнитных волн может быть индуктивным, то есть замкнут на широкую стенку прямоугольной трубы.
Для работы линейной антенны в условиях внешней среды внутренняя полость прямоугольной трубы может быть заполнена герметизирующим радиопрозрачным диэлектриком, например пенопластом, как показано на Фиг.2 или излучающие окна 10 заклеены радиопрозрачным диэлектриком 13, например фторопластом, как показано на фиг.4.
На фиг.5 представлена конструкция линейной антенны с использованием многоканального делителя мощности параллельно-последовательного типа с центрально расположенным входным коаксиальным разъемом 4. Каждая из двух зеркально расположенных ветвей многоканального делителя мощности 2 представляет собой делитель мощности, выполненный на направленных ответвителях 14 с четвертьволновыми связями, коэффициент связи которых определяется зазором Δ между проводниками первичной и вторичной линий. Для обеспечения синфазности выходов многоканального делителя мощности направленные ответвители разнесены на расстоянии К=λ0. Расстояние между соседними выходами многоканального делителя мощности d, определяемое тройниковым разветвителем 8, равно 0,5 λ0. Излучение через окна 10, как и в предыдущих вариантах линейной антенны, обеспечивается емкостными или индуктивными вибраторами, отстоящими от узкой стенки прямоугольной трубы на расстоянии L, примерно равном 0,25 λ0.
На фиг.6 приведен вариант линейной антенны с последовательным многоканальным делителем мощности, в котором использованы только тройниковые разветвители 8 и 15. Его основные размеры L, d, и К имеют такие же значения, как и в предыдущем варианте линейной антенны (см. фиг.5).
При экспериментальной проверке работоспособности предлагаемого изобретения в 30-сантиметровом диапазоне длин волн был использован волновод сечением 110×55 мм. Четырехканальный делитель мощности был выполнен на полосковой линии высотой h=5 мм с толщиной проводника t=1 мм (см. фиг.1, 2). При волновом сопротивлении коаксиального входа, равном 50 Ом, коэффициент стоячей волны по напряжению линейной антенны не превышал значения 1,5 в полосе частот от 1,0 до 1,20 ГГц.

Claims (3)

1. Линейная антенна сверхвысокой частоты, содержащая многоканальный делитель мощности, систему излучателей и элементы связи излучателей с выходами многоканального делителя мощности, который выполнен на полосковой линии с диэлектрической подложкой, размещаемой внутри прямоугольной трубы, отличающаяся тем, что многоканальный делитель мощности выполнен на несимметричной полосковой линии с диэлектрической подложкой, которая размещена на одной из широких стенок внутри прямоугольной трубы, ширина которой выбрана ≈0,3 λ0, где λ0 - средняя длина волны, система излучателей выполнена в виде излучающих окон в одной из узких стенок прямоугольной трубы, ширина каждого излучающего окна ≈0,5 λ0, а элементы связи выполнены в виде емкостных или индуктивных вибраторов, отстоящих от другой узкой стенки прямоугольной трубы на расстоянии ≈0,25 λ0, причем расстояние d между излучающими окнами и между соседними выходами многоканального делителя мощности выбирается из условия 0,5λ0<d<λ0.
2. Линейная антенна по п.1, отличающаяся тем, что внутренняя полость прямоугольной трубы заполнена герметизирующим диэлектриком, например пенопластом.
3. Линейная антенна по п.1, отличающаяся тем, что излучающие окна заполнены радиопрозрачным диэлектриком, например фторопластом.
RU2004126988/09A 2004-09-09 2004-09-09 Линейная антенна сверхвысокой частоты RU2279741C2 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004126988/09A RU2279741C2 (ru) 2004-09-09 2004-09-09 Линейная антенна сверхвысокой частоты
PCT/RU2005/000243 WO2006031149A1 (fr) 2004-09-09 2005-05-05 Antenne lineaire de tres haute frequence
CN2005800303997A CN101069325B (zh) 2004-09-09 2005-05-05 超高频线天线

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004126988/09A RU2279741C2 (ru) 2004-09-09 2004-09-09 Линейная антенна сверхвысокой частоты

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004126988A RU2004126988A (ru) 2006-02-20
RU2279741C2 true RU2279741C2 (ru) 2006-07-10

Family

ID=36050608

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004126988/09A RU2279741C2 (ru) 2004-09-09 2004-09-09 Линейная антенна сверхвысокой частоты

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN101069325B (ru)
RU (1) RU2279741C2 (ru)
WO (1) WO2006031149A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103107419A (zh) * 2013-01-30 2013-05-15 南京邮电大学 锯齿状馈电结构的组合双频宽带天线
RU2727348C1 (ru) * 2019-04-26 2020-07-21 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники" Полосковая щелевая линейная антенная решетка

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4409595A (en) * 1980-05-06 1983-10-11 Ford Aerospace & Communications Corporation Stripline slot array
RU2024129C1 (ru) * 1990-11-29 1994-11-30 Завод "Красное Знамя" Плоская щелевая антенная решетка
RU2004129C1 (ru) * 1991-07-26 1993-12-15 Bobochkov Aleksej I Секатор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АЙЗЕНБЕРГ Г.З. и др., Антенны УКВ, Москва, Связь, 1977, ч.2, с.181, рис.6.8. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN101069325B (zh) 2011-06-01
RU2004126988A (ru) 2006-02-20
WO2006031149A1 (fr) 2006-03-23
CN101069325A (zh) 2007-11-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011113526A1 (en) Calibration of active antenna arrays for mobile telecommunications
EP2304846B1 (en) Antenna element and method
US20200203845A1 (en) Dual end-fed broadside leaky-wave antenna
Attia et al. 60 GHz slot antenna array based on ridge gap waveguide technology enhanced with dielectric superstrate
Piltyay Square waveguide polarizer with diagonally located irises for Ka-band antenna systems
Phalak et al. Aperture coupled microstrip patch antenna array for high gain at millimeter waves
EP3830903B1 (en) Broadband antenna having polarization dependent output
Puskely et al. Compact wideband Vivaldi antenna array for microwave imaging applications
CN111009725B (zh) 一种漏波天线
Boskovic et al. High gain printed antenna array for FMCW radar at 17 GHz
RU2279741C2 (ru) Линейная антенна сверхвысокой частоты
Beenamole et al. Resonant microstrip meander line antenna element for wide scan angle active phased array antennas
Yamaguchi et al. Inclined slot array antennas on a hollow rectangular coaxial line
Abes et al. Performance of a new design based on substrate-integrated waveguide slotted antenna arrays for dual-band applications (Ku/K)
Nayak et al. Design of a low-profile dual-band SIW-based H-plane horn antenna
Tariq et al. Metasurface based antenna array with improved performance for millimeter wave applications
CN211556129U (zh) 一种漏波天线
CN108767474B (zh) 新型oam波束产生装置
Wincza et al. Reduced sidelobe low-cost antenna array with corner-coupled patches for radar applications
Boutayeb et al. Analysis and design of millimeter-wave circularly polarized substrate integrated travelling-wave antennas
RU2594643C1 (ru) Антенная решетка с частотным сканированием
Saeidi et al. High gain wide band flexible leaky wave MIMO antenna for AiP applications
Rahimian et al. A novel circularly polarized dielectric resonator antenna with branch-line coupler and log-periodic balun
RU2254648C2 (ru) Двухподдиапазонная антенная решетка
Bayat-Makou et al. Aperture controlled substrate integrated h-plane horn antenna

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20100713