RU2392705C1 - Антенна бегущей волны - Google Patents

Антенна бегущей волны Download PDF

Info

Publication number
RU2392705C1
RU2392705C1 RU2009103246/09A RU2009103246A RU2392705C1 RU 2392705 C1 RU2392705 C1 RU 2392705C1 RU 2009103246/09 A RU2009103246/09 A RU 2009103246/09A RU 2009103246 A RU2009103246 A RU 2009103246A RU 2392705 C1 RU2392705 C1 RU 2392705C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
line
length
collecting line
double
Prior art date
Application number
RU2009103246/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Альбертович Елизаров (RU)
Андрей Альбертович Елизаров
Владимир Борисович Белянский (RU)
Владимир Борисович Белянский
Валентина Николаевна Каравашкина (RU)
Валентина Николаевна Каравашкина
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт электроники и математики (технический университет)"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт электроники и математики (технический университет)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт электроники и математики (технический университет)"
Priority to RU2009103246/09A priority Critical patent/RU2392705C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2392705C1 publication Critical patent/RU2392705C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к антенно-фидерной технике, и может быть использовано для приема радиосигналов в коротковолновом диапазоне частот. Техническим результатом является создание антенны с длиной, не превышающей 5λ, с сохранением диапазона принимаемых длин волн, достигаемого полноразмерной антенной. Антенна бегущей волны состоит из двухпроводной собирательной линии, которая в начале соединяется с входом приемника, а в конце замкнута на активное сопротивление, равное волновому сопротивлению собирательной линии, и не менее чем двух пар симметричных четвертьволновых вибраторов, подключенных к двухпроводной собирательной линии на равном расстоянии через активные развязывающие сопротивления. Для достижения технического результата двухпроводная собирательная линия выполнена в виде соединенных последовательно идентичных резонансных отрезков замедляющих систем, обладающих аномальной дисперсией, и длиной, не превышающей λ/8, где λ - самая короткая длина волны рабочего диапазона антенны. 3 ил.

Description

Изобретение относится к антенно-фидерной технике и может быть использовано для приема радиосигналов в коротковолновом диапазоне частот.
Известны синфазные горизонтальные коротковолновые антенны, содержащие решетку вибраторов, расположенных определенным образом в пространстве и возбуждаемых токами, равными между собой либо закономерно отличающимися по амплитуде и фазе [Белоцерковский Г.Б. Основы радиотехники и антенны, ч.II. «Антенны». М.: Сов. радио, 1969, с.133-154]. Такие антенны отличаются узким рабочим диапазоном, определяемым резонансными свойствами отдельных вибраторов. При отклонении частоты от резонансной происходит изменение электрических длин вибраторов и питающих их фидерных линий, что резко искажает диаграмму направленности антенны.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является антенна бегущей волны, состоящая из двухпроводной собирательной линии, которая в начале соединяется с входом приемника, а в конце замкнута на активное сопротивление, равное волновому сопротивлению собирательной линии, и симметричных вибраторов, подключенных к двухпроводной собирательной линии на равном расстоянии через активные развязывающие сопротивления [Коротковолновые антенны. / Под ред. Г.З.Айзенберга. М.: Радио и связь, 1985, с.312-344]. Недостатком такой антенны является ее большая длина lA~(6…7)λ, где λ - самая короткая длина волны рабочего диапазона антенны.
Технической задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является создание антенны с длиной lA не превышающей 5λ, с сохранением диапазона принимаемых длин волн, достигаемого полноразмерной антенной.
Решение технической задачи достигается тем, что антенна бегущей волны состоит из двухпроводной собирательной линии, которая в начале соединяется с входом приемника, а в конце замкнута на активное сопротивление, равное волновому сопротивлению собирательной линии, и не менее чем двух пар симметричных четвертьволновых вибраторов, подключенных к двухпроводной собирательной линии на равном расстоянии через активные развязывающие сопротивления. Согласно предложенному изобретению двухпроводная собирательная линия выполнена в виде соединенных последовательно идентичных резонансных отрезков замедляющих систем, обладающих аномальной дисперсией, и длиной, не превышающей λ/8, где λ - самая короткая длина волны рабочего диапазона антенны.
Техническим результатом, достигаемым при осуществлении всей совокупности заявляемых существенных признаков, является сохранение диапазона принимаемых длин волн, обеспечиваемого полноразмерной антенной, при длине антенны lA, не превышающей 5λ.
Предлагаемая антенна бегущей волны иллюстрируется чертежами, на которых представлены принципиальная схема антенны бегущей волны (фиг.1) и отрезок коаксиальной фидерной линии с аномальной дисперсией на основе цилиндрической спирали с продольно-проводящим экраном (фиг.2). На фиг.3 представлены диаграммы направленности антенны, полученные с помощью программы MMANA-GAL v1.2.
Работа антенны бегущей волны осуществляется следующим образом.
Приходящая к антенне электромагнитная волна наводит в вибраторах ЭДС, которые через активные развязывающие сопротивления Zсв подаются на двухпроводную собирательную линию (фиг.1). Фазовые сдвиги между ЭДС, возбуждаемыми между соседними вибраторами, зависят от направления прихода волны. Каждая из ЭДС возбуждает две волны тока в линии, распространяющиеся в противоположных направлениях. Одна из них, обозначенная 1, распространяется в сторону приемника, а вторая 2 - в сторону поглощающего сопротивления RП. Волны, распространяющиеся в сторону согласованного с антенной приемника или фидера, ведущего к приемнику, также поглощаются во входном сопротивлении приемника, т.е. создают на его входе полезное напряжение.
Расстояние между проводами собирательной линии значительно меньше длины волны. В связи с этим ЭДС, индуцируемые в симметричных сечениях линии, равны по величине и по фазе, и так как они направлены навстречу друг другу, то линия не участвует в создании ЭДС на входе приемника. Роль собирательной линии заключается лишь в том, чтобы подвести ЭДС от всех вибраторов к приемнику.
Волны ЭДС и тока распространяются в собирательной линии с фазовой скоростью, меньшей скорости света. Причина этого заключается в том, что длина каждого вибратора не превышает четверти длины волны и в его входном сопротивлении содержится составляющая емкостного характера, за счет которой возрастает погонная емкость собирательной линии и уменьшается фазовая скорость в ней по сравнению со скоростью света.
Возможность достижения поставленной цели подтверждается результатами анализа и численного моделирования с помощью программы MMANA-GAL v1.2.
Использование в конструкции собирательной линии антенны отрезков замедляющих систем позволяет существенно сократить ее геометрические размеры при неизменных электрических параметрах.
Электрическая длина каждого из отрезков собирательной линии определяется по формуле
Figure 00000001
где l - расстояние между соседними вибраторами антенны, f - рабочая частота, νф - фазовая скорость волны в собирательной линии.
Из формулы (1) следует, что в случае расширения полосы принимаемых антенной частот Δf для сохранения прежней электрической длины собирательной линии фазовую скорость волны в ней также требуется увеличивать, то есть использовать отрезки фидерной линии с аномальной дисперсией. Применение стандартных отрезков линий передачи не позволяет этого сделать, поскольку, например, отрезок коаксиальной линии не обладает дисперсией, а отрезок замедляющей системы в виде цилиндрической спирали в изотропном металлическом экране имеет нормальную положительную дисперсию, при которой фазовая скорость волны падает с ростом частоты.
Пример конструкции коаксиальной фидерной линии с аномальной дисперсией предложен в работе Патент РФ №2339128, МПК H01P 5/02, H01P 3/08 / А.А.Елизаров, В.Н.Каравашкина, М.Д.Морозовская. Опубл. в БИ №32, 20.11.2008. Волна в такой линии возбуждается между внутренним цилиндрическим спиральным проводником 1 и внешним проводником 2, выполненным в виде симметрично расположенных по образующим цилиндра секторов 3, чередующихся со сквозными щелями 4 (фиг.2).
Результаты моделирования в виде диаграмм направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях, полученные с помощью программы MMANA-GAL v1.2 для 20-элементной антенны длиной 42 м в диапазоне частот 4,05-24,05 МГц, представлены на фиг.3. Расчетный коэффициент замедления собирательной линии не более 1,5. Анализ полученных диаграмм показывает наличие лепестка направленного приема антенны в середине полосы на частоте 14,05 МГц, а также снижение ее направленных свойств на краях рабочего диапазона. Диаграмма направленности антенны бегущей волны сохраняет свою форму при коэффициентах замедления, не превышающих 2,0…2,5, что позволяет практически вдвое уменьшить ее геометрическую длину при остающихся неизменными электрических параметрах. Однако необходимо учесть, что сильное уменьшение геометрической длины антенны способствует расширению главного лепестка диаграммы направленности. Поэтому лучшие результаты достигаются в случае длины антенны lA≤5λ. Оптимальный коэффициент замедления при этом составляет
Figure 00000002
что соответствует оптимальной фазовой скорости волны в собирательной линии νф=0,9 с.
Таким образом, выполняя собирательную линию из соединенных последовательно идентичных резонансных отрезков замедляющих систем, обладающих аномальной дисперсией и длиной, не превышающей λ/8, где λ - самая короткая длина волны рабочего диапазона антенны, получим возможность создания антенны с длиной lA, не превышающей 5λ, с сохранением диапазона принимаемых длин волн, достигаемого полноразмерной антенной.

Claims (1)

  1. Антенна бегущей волны, с длиной lA, не превышающей 5λ, где λ - самая короткая длина волны рабочего диапазона антенны, состоящая из двухпроводной собирательной линии, которая в начале соединяется с входом приемника, а в конце замкнута на активное сопротивление, равное волновому сопротивлению собирательной линии, и не менее чем двух пар симметричных четвертьволновых вибраторов, подключенных к двухпроводной собирательной линии на равном расстоянии через активные развязывающие сопротивления, отличающаяся тем, что двухпроводная собирательная линия выполнена в виде соединенных последовательно идентичных резонансных отрезков замедляющих систем, обладающих аномальной дисперсией, и длиной, не превышающей λ/8.
RU2009103246/09A 2009-02-02 2009-02-02 Антенна бегущей волны RU2392705C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009103246/09A RU2392705C1 (ru) 2009-02-02 2009-02-02 Антенна бегущей волны

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009103246/09A RU2392705C1 (ru) 2009-02-02 2009-02-02 Антенна бегущей волны

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2392705C1 true RU2392705C1 (ru) 2010-06-20

Family

ID=42682929

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009103246/09A RU2392705C1 (ru) 2009-02-02 2009-02-02 Антенна бегущей волны

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2392705C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Коротковолновые антенны, под ред. АЙЗЕНБЕРГА Г.З., Москва, Радио и связь, 1985, с.312-344. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Alam et al. Novel surface wave exciters for power line fault detection and communications
DE112009003563B4 (de) Hochfrequenzkoppler und kommunikationsvorrichtung
JPH11506886A (ja) トロイドアンテナ
CN104685717B (zh) 天线阵列及应用该天线阵列的相控系统
JP5636957B2 (ja) 無線通信装置
US3004153A (en) Circuit for use with a plurality of antennas
RU2392705C1 (ru) Антенна бегущей волны
RU2427946C1 (ru) Логопериодическая комбинированная антенна
JP2016086432A (ja) アレーアンテナおよびレーダ装置
RU2380800C2 (ru) Рамочная антенна
US3509573A (en) Antennas with loop coupled feed system
US2510698A (en) Radio aerial, particularly for aircraft and other vehicles
RU161594U1 (ru) Фрагмент многоэлементной управляемой полосковой фазированной антенной решетки l диапазона
RU148180U1 (ru) Фрагмент многоэлементной управляемой полосковой фазированной антенной решетки l диапазона
Belyaev et al. A three-mode microstrip resonator and a miniature ultra-wideband filter based on it
RU2392706C1 (ru) Логопериодическая антенна
RU2142182C1 (ru) Магнитная антенна
RU124516U1 (ru) Фрагмент многоэлементной управляемой полосковой фазированной антенной решетки l диапазона
RU2657311C1 (ru) Полосно-пропускающий свч фильтр
RU2401490C1 (ru) Микрополосковый широкополосный полосно-пропускающий фильтр
RU2655724C2 (ru) Логопериодическая вибраторная антенна
RU2262783C1 (ru) Высокочастотная приемопередающая антенная система
RU169100U1 (ru) Укороченный несимметричный вибратор
RU2655751C1 (ru) Штыревая антенна
RU150630U1 (ru) Фрагмент широкополосной фазированной антенной решетки в трех частотных диапазонах

Legal Events

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

Effective date: 20130203