RU2481678C2 - Биконическая антенна - Google Patents

Биконическая антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2481678C2
RU2481678C2 RU2011125644/07A RU2011125644A RU2481678C2 RU 2481678 C2 RU2481678 C2 RU 2481678C2 RU 2011125644/07 A RU2011125644/07 A RU 2011125644/07A RU 2011125644 A RU2011125644 A RU 2011125644A RU 2481678 C2 RU2481678 C2 RU 2481678C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cones
pair
antenna
vertices
facing
Prior art date
Application number
RU2011125644/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011125644A (ru
Inventor
Константин Валерьевич Аникин
Владимир Борисович Белянский
Александр Борисович Прошин
Леонид Борисович Ханин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро "Аметист"
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 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро "Аметист" filed Critical Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро "Аметист"
Priority to RU2011125644/07A priority Critical patent/RU2481678C2/ru
Publication of RU2011125644A publication Critical patent/RU2011125644A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2481678C2 publication Critical patent/RU2481678C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к антенной технике, а более конкретно к широкодиапазонным малогабаритным антеннам для радиосвязи и радиолокации. Технический результат состоит в увеличении диапазона рабочих частот. Биконическая вибраторная антенна содержит пару соосных полых конусов, обращенных вершинами друг к другу, и питающую линию, подключенную к вершинам конусов. Конусы образованы 2N металлическими полосками, являющимися плечами вибраторов и расположенными попарно друг против друга на боковых конических поверхностях, ограниченных основанием в виде круга, внутренний объем этих конусов разделен круговыми металлическими пластинками, параллельными основанию конуса, на ряд полостей, заполненных диэлектриком с заданным значением относительной диэлектрической проницаемости εr, и образующих последовательную цепочку полупрозрачных полых резонаторов, резонансные частоты которых образуют логопериодическую последовательность или последовательность, близкую к логопериодической. В этих случаях используется многорезонансная коническая антенна, способная работать в широком диапазоне частот без использования шлейфов. В указанных антенных системах можно существенно снизить КСВ антенны (или уменьшить достаточное число резонаторов). 2 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к антенной технике, а более конкретно - к широкодиапазонным малогабаритным антеннам для радиосвязи и радиолокации.
Известно, что широкополосные и широкодиапазонные антенны необходимы для ряда направлений антенной техники, например для радиосвязи с использованием широкополосных сигналов (ШПС, Л.1), для радиолокации с использованием волн Хармута (Л.2, Л.3) и т.п. В том случае, когда антенная система должна быть компактной, с успехом можно использовать конические (Л.4) или биконические (Л.5) вибраторные антенны.
Так, конический вибратор может работать в диапазоне частот с перекрытием по частоте ξ=fв/fн=2÷3, где fв - верхняя, a fн - нижняя частота рабочего диапазона, а конические вибраторы со шлейфами (см. Фиг.1) вообще работают в полубесконечной полосе частот при длине плеч
Figure 00000001
где l - длина плеча, λн - длина волны нижней частоты рабочего диапазона.
Однако в ряде случаев, например при использовании конических вибраторов, для создания турникетной (Фиг.2) или трехвекторной (Фиг.3) антенной системы биконических вибраторов использование шлейфов затруднено.
Наиболее близким техническим решением является конический вибратор, описанный в Л.5.
Технический результат состоит в увеличении диапазона рабочих частот без использования шлейфов.
Для этого биконическая вибраторная антенна содержит пару соосных конусов, обращенных вершинами друг к другу, и питающую линию, подключенную к вершинам конусов, отличающуюся тем, что конусы образованы 2N металлическими полосками, являющимися плечами вибраторов и расположенными попарно друг против друга на боковых конических поверхностях, ограниченных основанием в виде круга. Внутренний объем этих конусов разделен круговыми металлическими пластинками, параллельными основанию конуса, на ряд полостей, заполненных диэлектриком с заданным значением относительной диэлектрической проницаемости εr, и образующих последовательную цепочку полупрозрачных резонаторов, резонансные частоты которых образуют логопериодическую последовательность или последовательность, близкую к логопериодической.
Кроме того, может быть дополнительно введена вторая пара соосных конусов, обращенных вершинами друг к другу и расположенных по отношению к первой паре соосных конусов таким образом, что оси каждой пары конусов перпендикулярны друг другу, а вершины конусов обращены друг к другу в центре пересечения осей, причем каждая пара плеч вибраторов отличается от другой пары масштабными коэффициентами.
Кроме того, может быть дополнительно введена вторая и третья пары соосных конусов, обращенных вершинами друг к другу и расположенных к первой паре соосных конусов таким образом, что оси каждой пары конусов пересекаются в одной точке, образуя между осями угол 90°, а вершины конусов обращены друг к другу в центре пересечения осей, причем каждая пара плеч вибраторов отличается от другой пары масштабными коэффициентами.
На Фиг.1 показан несимметричный конический вибратор со шлейфами, используемый в известном уровне техники (Л.4, 6).
На Фиг.2 показана турникетная антенная система конических вибраторов, охарактеризованная в п.2 формулы.
На Фиг.3 показана трехвекторная антенная система конических вибраторов, охарактеризованная в п.3 формулы.
На Фиг.4 показана заявленная биконическая вибраторная антенна.
На Фиг.5 показана зависимость коэффициента стоячей волны биконической вибраторной антенны от частоты.
На Фиг.6 показана эквивалентная схема длинной линии с плавающей точкой отсечки тока.
На Фиг.7 показана эквивалентная схема длинной линии с плавающей точкой отсечки напряжения.
Предлагается использовать многорезонансную коническую антенну, способную работать в широком диапазоне (в идеализированном случае - полубесконечном) частот без использования шлейфов. Кроме того, предлагаемая антенная система обладает рядом других полезных свойств, которые будут описаны ниже.
Эскиз предлагаемой биконической антенной системы приведен на Фиг.4.
Плечи вибратора образованы металлическими полосками 1, расположенными по конической поверхности. Внутренний объем этих конусов разделен пластинками 2 на ряд полостей 3 (30, 31, 32, 33, …), заполненных диэлектриком с заданным значением относительной диэлектрической проницаемости εr. Расстояния от вершин конусов до пластинок L0, L1, L2, … изменяются по логопериодическому закону
Ln=L0τn (n=0, 1, 2, 3 …),
где τ - геометрический параметр системы (τ≤1, см. Л 6).
Следовательно, резонансная частота ωn резонаторов R0, R1, R2, R3, …, Rn, …, образованных пластинками и полосками, также измеряется по логопериодическому закону
ωn0τn.
Величина ω0 может регулироваться величиной εr диэлектрического наполнителя резонаторов.
Резонансная частота полупрозрачных резонаторов может быть в первом приближении определена по формуле плоскопараллельного конденсатора и вычислена точно электродинамическим расчетом. При приближенном расчете можно считать, что резонансная частота определяется соотношениями
Figure 00000002
где S=(S1+S2)/2 - усредненное значение площади верхней S1 и S2 нижней пластины полупрозрачного резонатора;
d - расстояние между пластинами;
εr - относительная диэлектрическая проницаемость;
ε0=(1/36π)*10-9 Ф/м - диэлектрическая проницаемость вакуума;
L - эквивалентная индуктивность резонатора.
Совокупность резонаторов образует длинную линию с плавающей точкой отсечки тока, эквивалентная схема которой приведена на Фиг.6.
На этой схеме Ln и Сn - соответственно эквивалентные емкость и индуктивность резонаторов системы, R - суммарное излучение и сопротивление потерь n-ного резонатора.
Таким образом, при N→∞ (N - число резонаторов в плечах, любое целое положительное число) входное сопротивление антенны становится постоянным в полубесконечном диапазоне частот. На Фиг.5 приведена зависимость коэффициента стоячей волны (КСВ) рассматриваемой антенны по входу. При снижении величины τ возрастает амплитуда колебаний КСВ по входу антенны, которая остается умеренной, если добротность резонаторов Qn остается меньше значения
Figure 00000003
Аналогичными свойствами обладает длинная линия с плавающей точкой отсечки напряжения, эквивалентная схема которой приведена на Фиг.7. Реализовать схемы Фиг.6 и Фиг.7 в виде излучающих систем (антенн), работающих в полубесконечной полосе частот, несложно, если резонаторы каждого типа антенны не обладают заметной взаимосвязью.
Точный электродинамический расчет показывает, что для антенны, приведенной на Фиг.4, это условие соблюдается. Более того, заметная нежелательная взаимосвязь между резонаторами отсутствует и в случае использования многорезонансной конической антенной системы, выполненной по схеме турникетной антенны.
В указанных антенных системах можно существенно снизить КСВ антенны (или уменьшить достаточное число резонаторов), если использовать следующие свойства логопериодических антенн, разновидностью которых являются предлагаемые здесь многорезонансные антенны. Свойства логопериодических антенн при изменении частоты f или масштаба К меняются в логопериодической зависимости (Л.6). Поэтому значения ее входного комплексного сопротивления будут иметь одинаковые значения при изменении частоты f или масштабного коэффициента К в τn раз (n=0; 1; 2; 3 …) в пределах рабочей полосы частот. При изменении масштаба плеча в τ1/2 раза уничтожатся все нечетные гармонические составляющие входного сопротивления как функции частоты. Поэтому в многоплечей антенной системе рассматриваемого типа для уменьшения величины КСВ каждое плечо целесообразно выполнять с изменением масштабного коэффициента Кn по отношению к какому-либо опорному плечу в пределах τ≤Кn≤1, подбираемым таким образом, чтобы суммарный КСВ антенной системы был минимальным.
Предлагаемые антенные системы обладают еще одним характерным свойством. При
Figure 00000004
(где Q - добротность полых резонаторов) все вибраторы предложенных антенных систем (турникетной или трехвекторной) на любой частоте работают совместно, но при
Figure 00000005
можно добиться поочередной работы плеч антенны, если возбуждать антенну сигналом со сканирующей частотой или короткоимпульсным сигналом.
В этом случае диаграмма направленности антенной системы и ее вектор поляризации будет периодически изменять ориентацию, что может при соответствующей обработке сигнала повысить точность радиолокационной карты местности.
В рассмотренной антенной системе при необходимости длина ее плеч может быть выполнена существенно ниже величины в четверть длины волны нижней частоты рабочего диапазона частот.
Литература
1. Т.П.Косичкина, Т.В.Сидорова, В.С.Сперанский «Сверхширокополосные системы коммуникаций», М.: МТУСИ, 2008.
2. Л.Ю.Астанин «Очерк истории использования сверхширокополосных радиолокационных сигналов: их описание и обработка», журнал «Радиотехника» №3/2009, М.: Радиотехника.
3. X.Ф.Хармут «Несинусоидальные волны в радиолокации и радиосвязи», М.: Радио и связь, 1985.
4. Г.З.Айзенберг, С.П.Белоусов, Э.М.Журбенко, А.Г.Курашова «Коротковолновые антенны», М.: Радио и связь, 1985.
5. В.Н.Митрохин и др., патент на изобретение RU 2221316 С1.
6. Сб. под ред. Л.С.Бененсона «Сверхширокополосные антенны», М.: МИР, 1964.
7. X.Мейнкс, Ф.Гундлах. Справочник по радиотехнике, ч.1, М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961, стр.48.

Claims (3)

1. Биконическая вибраторная антенна, содержащая пару соосных полых конусов, обращенных вершинами друг к другу, и питающую линию, подключенную к вершинам конусов, отличающаяся тем, что конусы образованы 2N металлическими полосками, являющимися плечами вибраторов и расположенными попарно напротив друг друга на боковых воображаемых конических поверхностях, ограниченных основанием в виде круга, причем внутренний объем этих конусов разделен круговыми металлическими пластинками, параллельными основанию конуса, на ряд полостей, заполненных диэлектриком с заданным значением относительной диэлектрической проницаемости εr, и образующих последовательную цепочку полупрозрачных полых резонаторов, резонансные частоты которых образуют логопериодическую последовательность или последовательность, близкую к логопериодической.
2. Антенна по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно введена вторая пара соосных полых конусов, обращенных вершинами друг к другу и расположенных по отношению к первой паре соосных полых конусов таким образом, что оси каждой пары конусов перпендикулярны друг другу, а вершины конусов обращены друг к другу в центре пересечения осей, причем каждая пара плеч вибраторов отличается от другой пары масштабными коэффициентами.
3. Антенна по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно введена вторая и третья пары соосных полых конусов, обращенных вершинами друг к другу и расположенных к первой паре соосных полых конусов таким образом, что оси каждой пары конусов пересекаются в одной точке, образуя между осями угол 90°, а вершины конусов обращены друг к другу в центре пересечения осей, причем каждая пара плеч вибраторов отличается от другой пары масштабными коэффициентами.
RU2011125644/07A 2011-06-23 2011-06-23 Биконическая антенна RU2481678C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011125644/07A RU2481678C2 (ru) 2011-06-23 2011-06-23 Биконическая антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011125644/07A RU2481678C2 (ru) 2011-06-23 2011-06-23 Биконическая антенна

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011125644A RU2011125644A (ru) 2012-12-27
RU2481678C2 true RU2481678C2 (ru) 2013-05-10

Family

ID=48789703

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011125644/07A RU2481678C2 (ru) 2011-06-23 2011-06-23 Биконическая антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2481678C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541909C1 (ru) * 2013-10-09 2015-02-20 Открытое акционерное общество научно-внедренческое предприятие "ПРОТЕК" Биконическая антенна с биконическим отражателем
RU168095U1 (ru) * 2016-07-18 2017-01-18 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ") Биконическая антенна с заполнением материалом с переменной диэлектрической проницаемостью
RU2634085C2 (ru) * 2014-12-25 2017-10-23 Роман Юрьевич Бородулин Составной конический несимметричный вибратор
RU203165U1 (ru) * 2020-10-20 2021-03-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") Широкополосная антенна

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4143377A (en) * 1976-11-30 1979-03-06 Thomson-Csf Omnidirectional antenna with a directivity diagram adjustable in elevation
FR2573576A1 (fr) * 1982-05-18 1986-05-23 Siemens Ag Antenne omnidirectionnelle biconique
EP0322954A2 (en) * 1987-12-22 1989-07-05 Philips Electronics Uk Limited Horn antenna arrangement
US6268834B1 (en) * 2000-05-17 2001-07-31 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Inductively shorted bicone antenna
RU2221316C1 (ru) * 2002-12-04 2004-01-10 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана Биконическая антенна
RU2326477C2 (ru) * 2006-08-03 2008-06-10 Алексей Сергеевич Грибков Радиолокационный морской буй

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4143377A (en) * 1976-11-30 1979-03-06 Thomson-Csf Omnidirectional antenna with a directivity diagram adjustable in elevation
FR2573576A1 (fr) * 1982-05-18 1986-05-23 Siemens Ag Antenne omnidirectionnelle biconique
EP0322954A2 (en) * 1987-12-22 1989-07-05 Philips Electronics Uk Limited Horn antenna arrangement
US6268834B1 (en) * 2000-05-17 2001-07-31 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Inductively shorted bicone antenna
RU2221316C1 (ru) * 2002-12-04 2004-01-10 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана Биконическая антенна
RU2326477C2 (ru) * 2006-08-03 2008-06-10 Алексей Сергеевич Грибков Радиолокационный морской буй

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541909C1 (ru) * 2013-10-09 2015-02-20 Открытое акционерное общество научно-внедренческое предприятие "ПРОТЕК" Биконическая антенна с биконическим отражателем
RU2634085C2 (ru) * 2014-12-25 2017-10-23 Роман Юрьевич Бородулин Составной конический несимметричный вибратор
RU168095U1 (ru) * 2016-07-18 2017-01-18 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ") Биконическая антенна с заполнением материалом с переменной диэлектрической проницаемостью
RU203165U1 (ru) * 2020-10-20 2021-03-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") Широкополосная антенна

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011125644A (ru) 2012-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7403159B2 (en) Microstrip antenna having a hexagonal patch and a method of radiating electromagnetic energy over a wide predetermined frequency range
RU2481678C2 (ru) Биконическая антенна
Malik et al. A stacked equilateral triangular patch antenna with Sierpinski gasket fractal for WLAN applications
CN105977646A (zh) 一种宽带双模平面端射的圆极化天线
US11121471B2 (en) Dual directional log-periodic antenna and an antenna arrangement
Liang et al. Novel acoustically actuated magnetoelectric antennas
Bakshi et al. Two-layer Sapphire rectangular dielectric resonator antenna for rugged communications
Ain et al. 2.5 GHz BaTiO3 dielectric resonator antenna
Singh et al. A Historical Development and Futuristic trends of Microstrip Antennas
Mishra et al. Square-shaped fractal antenna under metamaterial loaded condition for bandwidth enhancement
RU2486642C1 (ru) Симметричная поликоническая антенна
Dong et al. Miniaturized zeroth order resonance antenna over a reactive impedance surface
Napitupulu et al. Compact dual band printed planar inverted-F antenna for wireless communications
Sheeja et al. Compact tri-band metamaterial antenna for wireless applications
RU2505892C2 (ru) Многорезонансная однонаправленная вибраторная антенна
Kumar et al. Triple band miniaturized patch antenna loaded with metamaterial unit cell for defense applications
RU2263378C2 (ru) Миниатюрные антенны, заполняющие пространство
RU169100U1 (ru) Укороченный несимметричный вибратор
Pandey et al. Dual band gap coupled patch antenna for wireless communications
Sentucq et al. Metamaterial-inspired electrically small antenna for uhf applications
RU2571516C2 (ru) Кольцевая антенна
RU2565524C1 (ru) Плоская спиральная антенна
RU2744042C1 (ru) Слабонаправленная спиральная антенна с круговой поляризацией поля излучения
Ismail et al. Meander Dipole Antenna for Low Frequency Applications
Shaw et al. A simple Star shaped Microstrip Patch Antenna for penta band application