RU2302062C2 - Рупорная антенна - Google Patents

Рупорная антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2302062C2
RU2302062C2 RU2005112422/09A RU2005112422A RU2302062C2 RU 2302062 C2 RU2302062 C2 RU 2302062C2 RU 2005112422/09 A RU2005112422/09 A RU 2005112422/09A RU 2005112422 A RU2005112422 A RU 2005112422A RU 2302062 C2 RU2302062 C2 RU 2302062C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
horn
width
rods
side walls
max
Prior art date
Application number
RU2005112422/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005112422A (ru
Inventor
Владислав Михайлович Нефедьев (RU)
Владислав Михайлович Нефедьев
Анатолий Григорьевич Коновалов (RU)
Анатолий Григорьевич Коновалов
Original Assignee
Войсковая часть 45807-Р
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 Войсковая часть 45807-Р filed Critical Войсковая часть 45807-Р
Priority to RU2005112422/09A priority Critical patent/RU2302062C2/ru
Publication of RU2005112422A publication Critical patent/RU2005112422A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2302062C2 publication Critical patent/RU2302062C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной технике. Технический результат заключается в стабилизации ширины диаграммы направленности в рабочей полосе частот. Сущность изобретения состоит в том, что в рупоре с решетчатыми боковыми стенками, узлом возбуждения в виде Н-волновода и двумя экспоненциальными Н-образными выступами, выполненными с увеличивающейся к раскрыву рупора шириной S до размера S=10t, где t - ширина выступа в Н-волноводе, решетчатые боковые стенки выполнены в виде стержней диаметром D=0,1-0,11λмакс, где λмакс - максимальная длина волны рабочего диапазона, расстояние d между стержнями изменяется от первого стержня, расположенного в раскрыве рупора, по закону геометрической прогрессии со знаменателем τ=0,7-0,73, а длина стержней l изменяется по тому же закону со знаменателем g=0,895-0,905, т.е. dn+1=dnτ и ln+1=lng, где n - порядковый номер стержня. Верхняя и нижняя поверхности рупора имеют излом в точках крепления стержней. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области антенной техники и предназначено для использования в радиотехнических системах различного назначения в качестве самостоятельной широкополосной антенны, либо в качестве широкополосного облучателя зеркальной антенны.
Известна рупорная антенна, используемая в качестве широкополосного облучателя зеркальной антенны (Труды НИИР №3, «Антенно-фидерные устройства и техника СВЧ», стр.25, г.Москва, «Радио и связь», 1990 г.), содержащая рупор с решетчатыми боковыми стенками в Н-плоскости и сплошными стенками в Е-плоскости, внутри которого в плоскости Е расположены две экспоненциально расширяющиеся ножевые пластины, и узел возбуждения в виде Н-волновода.
Такое выполнение рупорной антенны расширяет диапазон рабочих частот. Однако при этом не реализуется потенциально достижимая степень согласования антенны с питающим фидером. Кроме того, не обеспечивается идентичность ширины диаграммы направленности (ШДН) в ортогональных плоскостях и ее постоянство в рабочем диапазоне частот. Ширина диаграммы направленности такой рупорной антенны с ростом частоты уменьшается, что приводит к снижению энергетического потенциала антенной системы в целом из-за недооблучения зеркала.
Наиболее близкой по технической сущности к заявленному изобретению является выбранная в качестве прототипа рупорная антенна (Авт. свид. №1626291 А1, H01Q 13/02), содержащая рупор с решетчатыми боковыми стенками, узел возбуждения в виде Н-волновода и два экспоненциальных Н-образных выступа, выполненных с увеличивающейся к раскрыву рупора шириной S до размера S=10t, где t - ширина выступа в Н-волноводе.
Такое выполнение рупорной антенны улучшает согласование ее с питающим фидером и повышает идентичность ширины диаграммы направленности в ортогональных плоскостях. Однако частотная зависимость ширины диаграммы направленности остается по-прежнему достаточно значительной.
Техническая задача изобретения - стабилизация ширины диаграммы направленности в рабочей полосе частот.
Задача достигается тем, что в известной антенне, содержащей рупор с решетчатыми боковыми стенками, узел возбуждения в виде Н-волновода и два экспоненциальных Н-образных выступа, выполненных с увеличивающейся к раскрыву рупора шириной S до размера S=10t, где t - ширина выступа в Н-волноводе, согласно изобретению решетчатые боковые стенки выполнены в виде стержней диаметром D=0,1-0,11λмакс, где λмакс - максимальная длина волны рабочего диапазона, расстояние d между которыми изменяется от первого стержня, расположенного в раскрыве рупора, по закону геометрической прогрессии со знаменателем τ=0,7-0,73, а длина стержней l изменяется по тому же закону со знаменателем g=0,895-0,905, т.е. dn+1=dnτ и ln+1=lng, где n - порядковый номер стержня, при этом верхняя и нижняя поверхности рупора имеют излом в точках крепления стержней.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что предложенная рупорная антенна отличается выполнением решетчатых стенок рупора в виде стержней диаметром D=0,1-0,11λмакс, где λмакс - максимальная длина волны рабочего диапазона, расстояние d между которым изменяется от первого стержня, расположенного в раскрыве рупора, по закону геометрической прогрессии со знаменателем τ=0,7-0,73, а длина стержней l изменяется по тому же закону со знаменателем g=0,895-0,905, т.е. dn+1=dnτ и ln+1=lng, при этом верхняя и нижняя поверхности рупора имеют изломы в точках крепления стержней.
Таким образом, изобретение соответствует критерию изобретения «новизна».
Анализ известных технических решений (аналогов) в исследуемой области и смежной с ней позволяет сделать вывод, что рупорные антенны с решетчатыми боковыми стенками в виде стержней известны, однако выполнение их с указанными размерами и связями позволяет обеспечить такую суперпозицию падающего поля из горловины рупора и полей, рассеянных от решетчатых боковых стенок, при которой обеспечивается стабилизация ширины диаграммы направленности в рабочей полосе частот.
Изобретение имеет изобретательский уровень, так как оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.
Изобретение является промышленно применимым, так как оно может быть использовано в различных областях народного хозяйства.
Сущность изобретения поясняется посредством фиг.1-2 и последующего описания.
На фиг.1 приведен общий вид рупорной антенны.
На фиг.2 приведен график зависимости ширины диаграммы направленности от частоты.
Конструктивно антенна содержит (фиг.1) рупор 1 с решетчатыми боковыми стенками 2 в Н-плоскости и сплошными стенками 3 в Е-плоскости, два экспоненциальных Н-образных выступа 4, выполненных с увеличивающейся к раскрыву рупора шириной S до размера S=10t, где t - ширина выступа в Н-волноводе, и узла возбуждения 5 в виде Н-волновода. Решетчатые боковые стенки 2 выполнены в виде стержней 6 диаметром D=0,1-0,11λмакс, где λмакс - максимальная длина волны рабочего диапазона, расстояние d между которыми изменяется от первого стержня 6, расположенного в раскрыве рупора, по закону геометрической прогрессии со знаменателем τ=0,7-0,73, а длина стержней l изменяется по тому же закону со знаменателем g=0,895-0,905, т.е. dn+1=dnτ и ln+1=lng, где n - порядковый номер стержня, при этом верхняя и нижняя поверхности 3 рупора имеют излом в точках крепления стержней 6. Такая конструкция рупорной антенны позволяет обеспечить стабилизацию ширины диаграммы направленности в рабочей полосе частот.
Рупорная антенна работает следующим образом
При подведении энергии к узлу возбуждения 5 происходит возбуждение рупора 1. Электромагнитная волна, распространяющаяся вдоль рупора 1, встречает на своем пути три неоднородности. Одна из них находится в горловине рупора, где он сочленяется с волноводом, другая - в решетчатых боковых стенках 2 рупора 1, где электромагнитная волна рассеивается на стрежнях 6 и третья - в раскрыве рупора, где электромагнитная волна выходит в пространство. В результате чего результирующее поле в дальней зоне рупора 1 представляет собой суперпозицию этих волн.
Амплитудно-фазовое распределение результирующего поля в дальней зоне существенно зависит от соотношения полей, излучаемых раскрывом рупора, и, прежде всего, от рассеянного стержнями 6 электромагнитного поля. В свою очередь рассеянное стержнями 6 электромагнитное поле существенно зависит от диаметра стержней D решетчатых боковых стенок рупора, их длины l и расстояния между ними d. Варьируя значениями D, l и d, можно подобрать такие их величины, при которых диаграмма направленности антенны будет оставаться практически постоянной в диапазоне рабочих частот.
Экспериментальные исследования показали, что оптимальным, с точки зрения стабилизации ширины диаграммы направленности в рабочей полосе частот и идентичности диаграмм направленности (ДН) в ортогональных плоскостях, является такое расположение стержней 6 решетчатых боковых стенок 2, при котором расстояние d между стержнями 6 изменяется по закону геометрической прогрессии со знаменателем τ=0,7-0,73, а их длина l изменяется по тому же закону со знаменателем g=0,895-0,905, т.е. dn+1=dnτ и ln+1=lng, где n - порядковый номер стержня. При этом отсчет ведется от стержня, расположенного в раскрыве рупора.
При выборе τ>0,73 и фиксированном значении g рупорная антенна приближается к рупору со сплошными стенками, вследствие чего ее ширина ДН в области верхних частот сужается. При выборе τ<0,7, т.е. при прореживании решетчатых боковых стенок, происходит заметное сужение ШДН на нижних частях. При фиксированном значении τ аналогичная картина наблюдается при выборе g>0,905 и g<0,895.
Диаметр стержней D в меньшей степени влияет на диаграмму направленности, однако при 0,11λмакс<D<0,1λмакс наблюдается ухудшение согласования входного сопротивления рупора с питающим фидером и волновым сопротивлением среды.
В силу того, что длина стержней и расстояние между ними изменяются по закону геометрической прогрессии с различными значениями знаменателей (τ≠g), нижняя и верхняя поверхности рупора имеют изломы в точках крепления стержней.
При выбранных параметрах такая конструкция рупорной антенны обеспечивает высокую степень постоянства ширины диаграммы направленности в полосе рабочих частот с коэффициентом перекрытия 1:2,5.
Оценка работы предложенной рупорной антенны осуществлялась на макете со следующими конструктивными параметрами:
- раскрыв апертуры рупора аp×br=(1,7λмакс-1,7)λмакс;
- диаметр стержней D=1,07λмакс;
- количество стержней - 7;
- τ=0,73; g=0,9.
На фиг.2 приведен график зависимости измеренных ширины диаграмм направленности рупора (2θ) в плоскости Е (сплошная линия) и в плоскости Н (пунктирная линия) от частоты.
Анализ их показывает, что в полосе рабочих частот с коэффициентом перекрытия 1:2,5 ширина диаграммы направленности (2θ) изменяется относительно ее среднего значения (2θср) не более чем на ±11%, в то время, как у рупорной антенны-прототипа эта величина составляет ±20%.
Предложенное техническое решение позволяет при использовании рупорной антенны с решетчатыми боковыми стенками, в качестве облучателя зеркальной антенны, обеспечить эффективное облучение ее отражателя в рабочей полосе частот с коэффициентом перекрытия 1:2,5 и тем самым повысить энергетический потенциал приемной системы в целом.

Claims (1)

  1. Рупорная антенна, содержащая рупор с решетчатыми боковыми стенками, узел возбуждения в виде Н-волновода и два экспоненциальных Н-образных выступа, выполненных с увеличивающейся к раскрыву рупора шириной S до размера S=10t, где t - ширина выступа в Н-волноводе, отличающаяся тем, что решетчатые боковые стенки выполнены в виде стержней диаметром D=0,1-0,11λмакс, где λмакс - максимальная длина волны рабочего диапазона, расстояние d между которыми изменяется от первого стержня, расположенного в раскрыве рупора, по закону геометрической прогрессии со знаменателем τ=0,7÷0,73, а длина стержней l изменяется по тому же закону со знаменателем g=0,895÷0,905, т.е. dn+1=dnτ и ln+1=lng, где n - порядковый номер стержня, при этом верхняя и нижняя поверхности рупора имеют изломы в точках крепления стержней.
RU2005112422/09A 2005-04-25 2005-04-25 Рупорная антенна RU2302062C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005112422/09A RU2302062C2 (ru) 2005-04-25 2005-04-25 Рупорная антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005112422/09A RU2302062C2 (ru) 2005-04-25 2005-04-25 Рупорная антенна

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005112422A RU2005112422A (ru) 2006-11-10
RU2302062C2 true RU2302062C2 (ru) 2007-06-27

Family

ID=37500368

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005112422/09A RU2302062C2 (ru) 2005-04-25 2005-04-25 Рупорная антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2302062C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005112422A (ru) 2006-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH02302104A (ja) 方形導波管スロットアレイアンテナ
JP5450481B2 (ja) アンテナ
Baccarelli et al. A novel printed leaky-wave'bull-eye'antenna with suppressed surface-wave excitation
KR102224626B1 (ko) 도파관 슬롯 어레이 안테나
JP2010050700A (ja) アンテナ装置およびそれを備えたアレーアンテナ装置
US2718592A (en) Antenna
JP2013066003A (ja) 誘電体導波管スロットアンテナおよびそれを用いたアレイアンテナ
Al-Husseini et al. High-gain S-band slotted waveguide antenna arrays with elliptical slots and low sidelobe levels
RU2302062C2 (ru) Рупорная антенна
RU2629906C1 (ru) Зеркальная антенна с двойной поляризацией и широким углом сканирования
Wang et al. A TE₀₁-mode groove-gap-waveguide-based wideband fixed-frequency beam-scanning leaky-wave antenna for millimeter-wave applications
RU2336615C1 (ru) Многолучевая зеркальная антенна
JP6184802B2 (ja) スロットアンテナ
Qiu et al. A dielectric resonator fed wideband metasurface antenna with radiation pattern restoration under its high order modes
Jackson Recent advances in leaky-wave antennas
RU2723904C1 (ru) Волноводный излучатель
KR102120455B1 (ko) 광각 특성을 갖는 차량용 레이더 안테나
Trinh-Van et al. Grating Lobe Reduced Waveguide Slot Array Antenna
JP5300626B2 (ja) アンテナ装置
Nechaev et al. Planar center-fed leaky-wave antenna arrays for millimeter wave systems
Rihem et al. New design of SIW leaky wave antenna based on a T-shaped slot with controllable scanning rate from backward to forward direction
RU2485643C1 (ru) Логопериодическая антенна
RU2620877C1 (ru) Гребенчатая биортогональная рупорная антенна
RU2479080C1 (ru) Широкополосная микрополосковая антенна с трапецеидальным поперечным сечением
Mallahzadeh et al. Leaky-wave long slot antenna design using ridged waveguide

Legal Events

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

Effective date: 20090426