RU2484563C2 - Сверхширокополосная антенная решетка - Google Patents

Сверхширокополосная антенная решетка Download PDF

Info

Publication number
RU2484563C2
RU2484563C2 RU2011128972/07A RU2011128972A RU2484563C2 RU 2484563 C2 RU2484563 C2 RU 2484563C2 RU 2011128972/07 A RU2011128972/07 A RU 2011128972/07A RU 2011128972 A RU2011128972 A RU 2011128972A RU 2484563 C2 RU2484563 C2 RU 2484563C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna array
ultra
wideband antenna
flat
polarisation
Prior art date
Application number
RU2011128972/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011128972A (ru
Inventor
Борис Иосифович Суховецкий
Светлана Борисовна Суховецкая
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения"
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 "Научно-исследовательский институт телевидения" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения"
Priority to RU2011128972/07A priority Critical patent/RU2484563C2/ru
Publication of RU2011128972A publication Critical patent/RU2011128972A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2484563C2 publication Critical patent/RU2484563C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве сверхширокополосной антенны с несколькими видами поляризации: вертикальной, горизонтальной и круговой (эллиптической) правого и левого вращения. Техническим результатом является разработка сверхширокополосной антенной решетки с любой формой диаграммы направленности (от «лопатообразной» до «игольчатой») и с любым видом поляризации и даже одновременно с несколькими видами поляризации: линейной - вертикальной и горизонтальной, круговой (эллиптической) - правого и левого вращения. Сверхширокополосная антенная решетка образована двумя электрически идентичными диэлектрическими основами с металлизированными слоями, в которых выполнен излучающий раскрыв, образованный из плоских рупорных излучателей, размещенных в нескольких уровнях. Диэлектрические основы встроены друг в друга вдоль направления излучения таким образом, что образуется ортогональная конструкция. При этом возбуждение каждой диэлектрической основы осуществляется с фазовым сдвигом в 90° для получения эллиптической поляризации правого/левого вращения. 4 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве сверхширокополосной антенны с несколькими видами поляризации: вертикальной, горизонтальной и круговой (эллиптической) правого и левого вращения.
Известны турникетные антенны (X.Мейнке, Ф.Гудлах. Радиотехнический справочник. - М.-Л.: Госэнергоиздат, 1960 г., стр.339-342) [1].
Наиболее часто турникетные антенны конструируются в виде наборов вибраторов, питаемых со сдвигом фаз в 90°. Такие конструкции позволяют получить приемлемые технические параметры в ограниченной полосе частот. При попытке создать антенную систему (АС) с полосой пропускания до декады и несколькими видами поляризации возникают значительные конструктивные и технические трудности с обеспечением требуемых электрических параметров. Эти проблемы наиболее хорошо просматриваются на примере антенны Линденбада (RCA-REV, April 1939, стр.387-408) [2]. Главная проблема - это сведение к минимуму влияния раскрывов (апертур) одного элемента на другой и исключения взаимного влияния системы возбуждения каждого из вибраторов (элементов) друг на друга.
Другими словами, конструкция должна быть с развязанными каналами возбуждения и с отсутствием влияния полей апертур друг на друга.
ТЕМ рупор представляет собой двухпроводную АС бегущей волны продольного излучения. В типичной конструкции ТЕМ рупора две параллельные пластины расширяются в одной из плоскостей (электрической - Е, магнитной - Н), чтобы обеспечить плавное преобразование импеданса передающей линии к импедансу свободного пространства. ТЕМ рупор представляет согласующее устройство (трансформатор) между питающей линией (линией возбуждения) с волновым сопротивлением Zл и свободным пространством с волновым сопротивлением Z0=120π Ом. Если открытые боковые стороны ТЕМ рупора каким-либо образом нагрузить продольными, проводящими ребрами, то он обеспечивает частотно-независимое функционирование в полосе частот до 30:1. Структура поля ТЕМ волны в направляющей системе не обладает дисперсией и по своим свойствам близка к структуре поля свободного пространства (Р.Кюн. Микроволновые антенны. - Л.: Судостроение, 1967 г., стр.209-210, 227-229 [3]; С.Щелкунов, Г.Фрис. Антенны. - М.: сов. Радио, 1955, стр.104-114, 120-124, 521-525 [4]; Дж.Слеттер, Передача ультракоротких волн. - ОГИЗ, 1946, стр.108-114, 204-221, 231-234 [5]). Главным недостатком ТЕМ рупора является его громоздкость, ограниченное число видов диаграмм направленности (далее ДН) - широкая в одной плоскости и узкая в другой - (лопатообразная) и ограниченное число видов поляризации - только линейная.
Известны технические решения, описанные в патентах РФ №2052877, 2052878 [6], 2407118 [7], где описаны сверхширокополосные антенные решетки (АР) в виде плоского свернутого (укороченного) рупора, так называемый «FH»-рупор (Fold Horn). Продольное укорочение FH-рупора достигается посредством формирования многоуровневого раскрыва, в котором точки электрического контакта «О», образующих рупора предыдущего уровня «N-1», находятся внутри апертуры рупора следующего «N» уровня и влияют только на формирование структуры поля (амплитудное распределение) апертуры только этого «N» уровня. Такие плоские структуры формируют приемлемые ДН с линейной поляризацией, широкие в одной плоскости и узкие в другой. Ширина ДН в плоскости апертуры (плоскости Е) может быть оценена как 2 Θ 0.5 p E = A × λ / α
Figure 00000001
ортогональной плоскости - 2 Θ 0.5 H = B × λ . / ..
Figure 00000002
, где коэффициенты пропорциональности А=(50-65), В=(75-108) и зависят от линейного размера апертуры - «α» и пространственной протяженности - «ℓ».
Широкополосная антенная решетка по патенту РФ №2407118 [7] принята за прототип.
Необходимо отметить, что подобные структуры в электрической плоскости (плоскости Е) ведут себя подобно синфазным АР с параллельно включенными элементами, а в ортогональной плоскости (плоскости Н) - как АР с последовательно включенными элементами. Основным недостатком таких конструкций (структур) является ограниченное число видов ДН, широкая в одной плоскости и узкая в другой - «лопатообразная» и поляризация - только линейная.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является разработка сверхширокополосной АР с любой формой ДН (от «лопатообразной» до «игольчатой») и с любым видом поляризации и даже одновременно с несколькими видами поляризации: линейной - вертикальной и горизонтальной, круговой (эллиптической) - правого и левого вращения.
Это достигается тем, что сверхширокополосная антенная решетка, включающая диэлектрическую основу с металлизированными слоями, в которых выполнен излучающий раскрыв, образованный из плоских рупорных излучателей, размещенных в нескольких уровнях, отличается тем, что сверхширокополосная антенная решетка образована двумя электрически идентичными диэлектрическими основами, встроенными друг в друга вдоль направления излучения таким образом, что образуется ортогональная конструкция.
Возбуждение каждой диэлектрической основы осуществляется с фазовым сдвигом в 90°.
Представленные чертежи поясняют суть предлагаемого устройства.
На фиг.1 изображена антенная решетка с двухуровневой апертурой, исполненная как диэлектрическая основа с металлизированными слоями (плоская плата) с образующими в виде металлических прутков;
На фиг.2 представлена конструкция из двух ортогонально встроенных друг в друга диэлектрических основ (плоских плат), формирующих плоскую апертуру, перпендикулярную направлению излучения;
На фиг.3 представлено гибридное устройство возбуждения, посредством которого обеспечивается формирование требуемых видов поляризации;
На фиг.4 изображены расчетные ДН двухуровневой антенной решетки в плоскости азимута (горизонтальная плоскость), в плоскости угла места (вертикальная плоскость) и трехмерная (пространственная) ДН.
На фиг.1, 2, 3 обозначены:
1 - образующие плоских рупоров, исполненные в виде металлических проводников (прутков), которые обеспечивают контакт с токонесущей жилой системы возбуждения;
2 - образующие плоских рупоров, исполненные в виде металлических проводников (прутков), которые обеспечивают контакт с экранной стороной плоской платы;
3 - плоский рупор нулевого «N-1» уровня;
4 - плоский рупор первого «N» уровня;
5 - пазы типа «ласточкин хвост», выполненные на оси симметрии каждой плоской платы, в направлении оси излучения, обеспечивающие ортогональное встраивание плат друг в друга;
6 - регулируемая линия задержки, фазовращатель;
О - точка соединения (электрического контакта) образующих 1, 2 рупоров соответствующих уровней.
Конструкция каждой из плоских плат имеет самостоятельные (независимые) системы возбуждения, которые не оказывают друг на друга никакого влияния [6], [7]. Поскольку платы расположены ортогонально, то электромагнитное поле в апертуре каждой из них также не оказывает никакого влияния друг на друга. Значит, система на фиг.2 имеет две линейные поляризации, которые перпендикулярны друг другу и могут быть сориентированы в пространстве как вертикальная и горизонтальная. Для получения круговой поляризации правого или левого вращения система возбуждения каждой из плат должна иметь фазовый (временной) сдвиг друг относительно друга в 0,5π, что относительно просто может быть реализовано посредством регулируемой линии задержки (фазовращателя) 6.
Таким образом, предложенная конструкция решает все перечисленные выше проблемы, связанные с турникетными антеннами.
Возбуждение плат вертикальной и горизонтальной поляризации (диэлектрические основы с металлизированными слоями) посредством гибридного устройства (фиг.3 «а») позволяет одновременно реализовать два вида круговой поляризации правого и левого вращения, а посредством гибридного устройства (фиг.3 «б») получить одновременно четыре вида поляризации - вертикальную, горизонтальную и круговые правого и левого вращения.
Кроме того, из фиг.2 следует, что внешние (наружные) образующие 1, 2 каждой из ортогональных плоских плат выступают в качестве продольных проводящих ребер, которые расположены над открытыми боковыми сторонами направляющей системы (плоского рупора). Взаимодействие каждого из этих ребер с полем ортогональной платы характеризуется распределенной реактивной емкостью, которая обеспечивает поддержание постоянного входного импеданса системы в широкой полосе частот.
Поскольку плоские платы вертикальной и горизонтальной поляризации идентичны по электрическим параметрам и только повернуты относительно друг друга на 90°, то результирующая ДН предложенной конструкции есть произведение ДН каждой из плоских структур с учетом этого поворота. В силу отмеченных особенностей свойств плоских АР это приводит к «обострению» результирующей ДН, увеличению ее направленных свойств. Этим объясняется и симметрия ДН не только в сечении главных плоскостей (фиг.4, б, в), но и в диагональных плоскостях, что наглядно демонстрирует пространственная ДН на фиг.4, а.
Из изложенного становится очевидно, что цели, поставленные при разработке данного технического решения, полностью решены предлагаемой конструкцией антенной решетки.

Claims (1)

  1. Сверхширокополосная антенная решетка, включающая диэлектрическую основу с металлизированными слоями и линейной поляризацией, в которых выполнен излучающий раскрыв, образованный из плоских рупорных излучателей, размещенных в нескольких уровнях, отличающаяся тем, что сверхширокополосная антенная решетка образована двумя идентичными диэлектрическими основами, встроенными друг в друга вдоль направления излучения таким образом, что образуется ортогональная конструкция, причем возбуждение каждой диэлектрической основы осуществляется с фазовым сдвигом в 90° для получения эллиптической поляризации правого/левого вращения.
RU2011128972/07A 2011-07-12 2011-07-12 Сверхширокополосная антенная решетка RU2484563C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128972/07A RU2484563C2 (ru) 2011-07-12 2011-07-12 Сверхширокополосная антенная решетка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128972/07A RU2484563C2 (ru) 2011-07-12 2011-07-12 Сверхширокополосная антенная решетка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011128972A RU2011128972A (ru) 2013-01-20
RU2484563C2 true RU2484563C2 (ru) 2013-06-10

Family

ID=48785996

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011128972/07A RU2484563C2 (ru) 2011-07-12 2011-07-12 Сверхширокополосная антенная решетка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2484563C2 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3215323A1 (de) * 1982-01-23 1983-07-28 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Antenne nach art einer schlitzleitung
US5187489A (en) * 1991-08-26 1993-02-16 Hughes Aircraft Company Asymmetrically flared notch radiator
RU2052878C1 (ru) * 1993-04-01 1996-01-20 Борис Иосифович Суховецкий Широкополосная антенная решетка
RU2052877C1 (ru) * 1993-04-01 1996-01-20 Борис Иосифович Суховецкий Широкополосная антенна
RU2111584C1 (ru) * 1996-12-16 1998-05-20 Инженерно-радиофизический центр Сибирского физико-технического института Широкополосная антенна
EP0565016B1 (en) * 1992-04-10 1998-09-09 Alcatel Low profile eliptically polarised antenna
RU2407118C1 (ru) * 2009-11-27 2010-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт телевидения" Широкополосная антенная решетка

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3215323A1 (de) * 1982-01-23 1983-07-28 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Antenne nach art einer schlitzleitung
US5187489A (en) * 1991-08-26 1993-02-16 Hughes Aircraft Company Asymmetrically flared notch radiator
EP0565016B1 (en) * 1992-04-10 1998-09-09 Alcatel Low profile eliptically polarised antenna
RU2052878C1 (ru) * 1993-04-01 1996-01-20 Борис Иосифович Суховецкий Широкополосная антенная решетка
RU2052877C1 (ru) * 1993-04-01 1996-01-20 Борис Иосифович Суховецкий Широкополосная антенна
RU2111584C1 (ru) * 1996-12-16 1998-05-20 Инженерно-радиофизический центр Сибирского физико-технического института Широкополосная антенна
RU2407118C1 (ru) * 2009-11-27 2010-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт телевидения" Широкополосная антенная решетка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011128972A (ru) 2013-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ali et al. 2-D scanning magnetoelectric dipole antenna array fed by RGW butler matrix
Zhang et al. Electronically radiation pattern steerable antennas using active frequency selective surfaces
JP6165963B2 (ja) 高周波信号を送信および/または受信するためのアンテナ・アレイ、そのアクセス・ネットワーク・ノードおよびビークル
KR101892884B1 (ko) 무선 전자 디바이스를 위한 주기적인 슬롯을 갖는 스트립라인 결합 안테나
US4839663A (en) Dual polarized slot-dipole radiating element
WO2009107216A1 (ja) 導波管スロットアレーアンテナ装置
Elsherbini et al. Dual polarized wideband directional coupled sectorial loop antennas for radar and mobile base-station applications
JP2002026647A (ja) 衛星電気通信システム用の電磁波を送受信するための改善されたソースアンテナ
CN114221109A (zh) 一种宽带高增益磁电偶极子透射阵天线单元及透射阵天线
Nikkhah et al. Rotman lens design with wideband DRA array
RU2407118C1 (ru) Широкополосная антенная решетка
RU2484563C2 (ru) Сверхширокополосная антенная решетка
Strauss et al. A circular polarized tem horn antenna array with large scanning angle
RU2557478C2 (ru) Широкополосная двухполяризационная антенна
WO2015016349A1 (ja) アンテナ及びセクタアンテナ
RU2400885C1 (ru) Широкополосная круговая антенная решетка
Galli et al. Novel printed UWB array based on a versatile and low-cost antenna configuration
KR102039398B1 (ko) 복수의 주파수 대역에서 동작하는 통합 안테나
RU142669U1 (ru) Сверхширокополосный волноводно-рупорный излучатель
Liu et al. A concept of pattern-reconfigurable single-element antenna based on half-mode substrate-integrated cavity
He et al. A $1\times8 $ Linear Ultra-Wideband Phased Array With Connected Dipoles and Hyperbolic Microstrip Baluns
RU131242U1 (ru) Антенный фрагмент фазированной антенной решетки с управляемой поляризацией
CN104409849A (zh) 一种方向性可控的微波天线
RU2360339C2 (ru) "карусельная" антенна кругового излучения с квадратно-рамочными элементами
Lu et al. Substrate-Integrated Dual-Band Leaky-Wave Antenna With Open Stopband Suppression