RU2414026C1 - Малогабаритная широкополосная антенна однонаправленного излучения с круговой поляризацией - Google Patents

Малогабаритная широкополосная антенна однонаправленного излучения с круговой поляризацией Download PDF

Info

Publication number
RU2414026C1
RU2414026C1 RU2010108408/07A RU2010108408A RU2414026C1 RU 2414026 C1 RU2414026 C1 RU 2414026C1 RU 2010108408/07 A RU2010108408/07 A RU 2010108408/07A RU 2010108408 A RU2010108408 A RU 2010108408A RU 2414026 C1 RU2414026 C1 RU 2414026C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
impedance
radiation
electric
spiral
Prior art date
Application number
RU2010108408/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Васильевич Корышев (RU)
Владимир Васильевич Корышев
Original Assignee
ОАО "Спутниковая система "Гонец"
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 ОАО "Спутниковая система "Гонец" filed Critical ОАО "Спутниковая система "Гонец"
Priority to RU2010108408/07A priority Critical patent/RU2414026C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2414026C1 publication Critical patent/RU2414026C1/ru

Links

Landscapes

  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной технике, в частности к спиральным антеннам различного назначения. Антенна содержит спиральные проводники, которые выполнены в виде подсоединенных к общим входным клеммам импедансной двухзаходной электрической спирали и повернутой относительно нее на 90° импедансной двухзаходной магнитной спирали. При этом электрическая и магнитная спирали расположены в одной плоскости. Техническим результатом является уменьшение габаритов антенны, снижение уровня излучения, обеспечение однонаправленности излучения и стабильности поляризационных характеристик в рабочем секторе углов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к антенной технике, в частности к спиральным антеннам различного назначения, например, используемым в наземных приемниках спутниковых систем связи.
Из предшествующего уровня техники известна коническая спиральная антенна с двойной круговой поляризацией, содержащая левую и правую проводящие спирали. При последовательном возбуждении этих спиралей излучается волна с левой или правой круговой поляризацией, см. патент Великобритании №2174249, М.кл. H01Q 9/27, 1986 г.
Недостатками этой антенны являются большие размеры, сравнимые с максимальной рабочей длиной волны, и резкое изменение поляризационных характеристик по рабочему сектору углов.
Наиболее близким аналогом, выбранным в качестве прототипа заявленного изобретения, является плоская спиральная антенна. Она содержит размещаемые в одной плоскости со сдвигом 90° четыре идентичные проводящие однонаправленные спирали, объединенные по входным клеммам в группу и подсоединенные к двум коаксиальным кабелям. См. патент Великобритании №2207556, М.кл. H01Q 9/27, 1986 г.
Недостатками этой антенны являются двунаправленное излучение, а также большой диаметр, сравнимый с 1/3 максимальной рабочей длиной волны, и резкое изменение поляризационных характеристик по рабочему сектору углов.
Технической задачей, решаемой заявленным изобретением, является устранение указанных недостатков, а именно снижение габаритов антенны, снижение уровня излучения в нижнее полупространство и сохранение круговой поляризации по рабочему сектору углов.
Решение указанной задачи обеспечивается за счет размещения в одной плоскости импедансной двухзаходной электрической спирали и повернутой относительно нее на -90° импедансной двухзаходной магнитной спирали, которые подключены к общим входным клеммам.
Изобретение поясняется чертежом, на котором показан общий вид предложенной антенны.
Предложенная плоская антенна состоит из импедансной двухзаходной электрической спирали 1 и импедансной двухзаходной магнитной спирали 2 с общими входными клеммами 3.
Принцип работы заявляемого устройства заключается в следующем. При распространении по спирали (электрической или магнитной) волны тока, коэффициент ее распространения - k составляет -
Figure 00000001
где: λ - длина рабочей волны.
Если набег фазы на витке спирали диаметра D равен k×π×D=2×π, то виток спирали интенсивно излучает или поглощает энергию (D имеет диапазон значений - не более наружного Dmax и не менее внутреннего Dmin диаметра витка спирали). При прочих фазовых соотношениях энергетический обмен незначителен (см., например [3], стр.393).
Если спираль 1 выполнена в виде индуктивного импедансного проводника, то коэффициент распространения волны тока увеличивается, а резонансный диаметр витка уменьшается. Физика эффекта замедления скорости распространения волны тока по такому проводнику корректно рассмотрена в [4], стр.369. Простейший вид импедансного электрического проводника - цилиндрическая проводящая спираль с диаметром d и шагом h много меньше рабочей длины волны λ, при этом погонное индуктивное сопротивление регулируется изменением величины шага h.
Детальный анализ, выполненный автором, показывает, что, например, для тонкого импедансного электрического проводника коэффициент распространения тока по его поверхности ke равен:
Figure 00000002
где:
Z - погонное индуктивное сопротивление проводника;
η - волновое сопротивление свободного пространства. Особенностью спиральной антенны, является то, что при увеличении коэффициента распространения, пропорционально снижается диаметр D ее рабочего витка спирали т.е. для тонкого импедансного электрического проводника справедливо выражение:
Figure 00000003
В дециметровом диапазоне длин волн технически просто реализуются условия
Figure 00000004
т.е. по сравнению с обычной плоской спиральной антенной диаметр рабочего витка уменьшается в 3 раза.
Выше рассмотрена двухзаходная плоская электрическая спираль 1, являющаяся частью предлагаемой антенны. Она имеет симметричные диаграммы направленности излучаемого поля как в верхней, так и в нижней полусферах. Предлагается дополнить импедансную электрическую двухзаходную спираль 1 импедансной магнитной двухзаходной спиралью 2 повернутой на -90° относительно спирали 1 (и в плоскости этой спирали). Простейший вид импедансного магнитного проводника (из которого изготавливается магнитная спираль) - соосная последовательность колец с диаметром d и шагом h много меньше рабочей длины волны λ, создающей магнитный момент (вопрос формирования которого детально рассмотрен в [5] стр.416). Погонное емкостное сопротивление указанной последовательности колец регулируется изменением величины их шага - h. Для коэффициента распространения тока по импедансной магнитной спирали km и для диаметра рабочего витка спирали D справедливы приведенные выше формулы, но с заменой погонного индуктивного сопротивления на погонное емкостное сопротивление.
В предлагаемой конструкции электрическая 1 и магнитная 2 импедансные спирали имеют одинаковы размеры, а также замедление (коэффициент распространения тока вдоль проводника), при этом между входным магнитным током магнитной спирали lm и входным электрическим током электрической спирали lэ установлена пропорция Im=η·Iэ, т.е. предложен полный аналог элемента Гюйгенса (см., [3] стр.42-44, 297). Особенностью элемента Гюйгенса является то, что вне зависимости от вида поляризации он имеет диаграмму направленности по полю следующего вида:
Figure 00000005
,
где θ - угол, отсчитываемый от нормали к плоскости антенны.
Из этого выражения видно, что для любой поляризации при угле θ=180°, соответствующем нижней полусфере, излучение отсутствует. А для θ=0°, имеем максимальный уровень излучения - 1.
Таким образом, предложенная антенна имеет по сравнению с прототипом значительно меньшие размеры, стабильность поляризационных характеристик в рабочем секторе углов и отсутствие излучения в нижнюю полусферу.
ЛИТЕРАТУРА
1. Коническая спиральная антенна с двойной поляризацией. Патент Великобритании №2174249, М.кл. H01Q 9/27.
2. Спиральная антенна. Патент Великобритании №2207556, М.кл. H01Q 9/27.
3. Марков С.Д., Сазонов Д.М. Антенны. - М.: Энергия, 1975 г.
4. Никольский В.В. Электродинамика и распространение радиоволн. - М.: Наука, 1973 г.
5. Р.Кинг, Г.Смит. Антенны в материальных средах. Т.1. - М.: Мир, 1984 г.
6. Г.Т.Марков, А.Ф.Чаплин. Возбуждение электромагнитных волн. - М.: Энергия, 1967 г.

Claims (1)

  1. Малогабаритная широкополосная антенна однонаправленного излучения с круговой поляризацией, содержащая спиральные проводники, отличающаяся тем, что выполнена в виде подсоединенных к общим входным клеммам импедансной двухзаходной электрической спирали и повернутой относительно нее на 90° импедансной двухзаходной магнитной спирали, при этом электрическая и магнитная спирали расположены в одной плоскости.
RU2010108408/07A 2010-03-10 2010-03-10 Малогабаритная широкополосная антенна однонаправленного излучения с круговой поляризацией RU2414026C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010108408/07A RU2414026C1 (ru) 2010-03-10 2010-03-10 Малогабаритная широкополосная антенна однонаправленного излучения с круговой поляризацией

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010108408/07A RU2414026C1 (ru) 2010-03-10 2010-03-10 Малогабаритная широкополосная антенна однонаправленного излучения с круговой поляризацией

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2414026C1 true RU2414026C1 (ru) 2011-03-10

Family

ID=46311238

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010108408/07A RU2414026C1 (ru) 2010-03-10 2010-03-10 Малогабаритная широкополосная антенна однонаправленного излучения с круговой поляризацией

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2414026C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2565524C1 (ru) * 2014-04-25 2015-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" Плоская спиральная антенна

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2565524C1 (ru) * 2014-04-25 2015-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" Плоская спиральная антенна

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20170373385A1 (en) Dielectric-core antennas surrounded by patterned metallic metasurfaces to realize radio-transparent antennas
KR101304854B1 (ko) 에피사이클릭 구조 및 등방성 방사를 갖는 평면 통신 안테나 및 연관 방법
Mandal et al. High gain wide-band U-shaped patch antennas with modified ground planes
Oh et al. Extremely small two-element monopole antenna for HF band applications
Ghosh et al. A loop loading technique for the miniaturization of non-planar and planar antennas
TWI404262B (zh) 具有太陽能電池天線元件之電子裝置及相關方法
Amin et al. Single feed circularly polarised omnidirectional bifilar helix antennas with wide axial ratio beamwidth
Yu et al. Wideband conical-beam circularly polarized microstrip antenna for large ground plane
RU2414026C1 (ru) Малогабаритная широкополосная антенна однонаправленного излучения с круговой поляризацией
King et al. Helical antennas
Shoaib et al. Design and implementation of quadrifilar helix antenna for satellite communication
CN103594786B (zh) 一种uhf频段小型化螺旋形pifa天线
Lin et al. Electrically-small, low-profile, dual-linear and circularly polarized huygens dipole antennas with broadside radiation patterns
Kim Novel electrically small spherical electric dipole antenna
Nakano et al. Circularly and linearly polarized waves from a metamaterial spiral antenna
Ahirwar et al. Wideband traveling wave Koch dipole antenna
Yang et al. Compact circularly polarized crossed dipole antenna with chip inductors and square rings loading for GPS applications
Kumar et al. Generation of circularly polarized conical beam pattern using toroidal helical knot antenna
Lertsakwimarn et al. Design of circularly polarized and electrically small antenna with omnidirectional radiation pattern
Purushothaman et al. Compact Metamaterial Inspired Dual Band Antipodal Dipole Antenna for Navigation Applications.
RU191084U1 (ru) Широкополосная турникетная антенна с пирамидальным экраном
Raval et al. Triple-band circular patch antenna using rising sun shaped metamaterial structure
Li et al. A compact, low-profile, ultra-wideband antenna utilizing dual-mode coupled radiators
Yaseen Design of Dual-Band Antenna for Wireless Communication Applications
Wei et al. Circularly polarized electrically small antennas for emerging wireless applications

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner