RU2490761C2 - Рамочная двухвитковая антенна в защитном корпусе - Google Patents

Рамочная двухвитковая антенна в защитном корпусе Download PDF

Info

Publication number
RU2490761C2
RU2490761C2 RU2011133413/07A RU2011133413A RU2490761C2 RU 2490761 C2 RU2490761 C2 RU 2490761C2 RU 2011133413/07 A RU2011133413/07 A RU 2011133413/07A RU 2011133413 A RU2011133413 A RU 2011133413A RU 2490761 C2 RU2490761 C2 RU 2490761C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
loop
antenna
variable
communication
tuning capacitor
Prior art date
Application number
RU2011133413/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011133413A (ru
Inventor
Юрий Николаевич Яковлев
Владимир Александрович Пискун
Original Assignee
Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России)
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 казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России) filed Critical Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФСО России)
Priority to RU2011133413/07A priority Critical patent/RU2490761C2/ru
Publication of RU2011133413A publication Critical patent/RU2011133413A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2490761C2 publication Critical patent/RU2490761C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Details Of Aerials (AREA)
  • Support Of Aerials (AREA)
  • Near-Field Transmission Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к антенной технике, и может быть использовано в качестве приемных и передающих антенн средств связи декаметрового диапазона радиоволн. Технический результат - повышение КПД антенны, защита от климатических и механических воздействий. Рамочная антенна (1) содержит первую разомкнутую проводящую петлю (2), вторую разомкнутую проводящую петлю (3), настроечный конденсатор переменной емкости (4) и петлю связи (5). Первый конец (7) проводящей петли (2) соединен с первым концом проводящей петли (3) и образуют точку нулевого потенциала, второй конец (6) проводящей петли (2) соединен с первым выводом настроечного конденсатора переменной емкости (4), второй конец (8) проводящей петли (3) соединен со вторым выводом настроечного конденсатора переменной емкости (4). Петля связи (5) представляет собой отрезок коаксиального кабеля, внутренний проводник (9) которого соединен с точкой нулевого потенциала (7). Внешний проводник (10) соединен гальванически с точкой нулевого потенциала (7), вторые концы петли связи (5) и внешний проводник (10) коаксиального кабеля являются выходной линией передачи (12) антенны (1), проводящие петли (2) и (3) совместно с настроечным конденсатором переменной емкости (4) и петлей связи (5) помещены в защитный корпус антенны (13) из радиопрозрачного материала. 6 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к антенной технике, и может быть использовано в качестве приемных и передающих антенн средств связи декаметрового диапазона радиоволн.
Известна малогабаритная петлевая антенна (патент GB 2166000, МПК9 H01Q 7/00, опубл. 23.04.1986), содержащая проводящую петлю и два настроечных конденсатора, включенных в разрыве петлевого проводника симметрично относительно вывода антенны. Однако при использовании настроечных конденсаторов удается изменить лишь резонансную частоту контура, но нельзя добиться снижения коэффициента стоячей волны (КСВ) больше 2. В данном случае путем подбора емкости конденсатора удается скомпенсировать реактивную составляющую входного сопротивления антенны, но не удается достичь требуемой активной составляющей входного сопротивления антенны.
Наиболее близкой к заявляемой антенне является приемопередающая петлевая антенна (патент Российской Федерации 2081485, МПК9 H01Q 7/00, опубл. 10.06.1997), выполненная из двух разомкнутых проводящих петель и двух настроечных конденсаторов переменной емкости. Первые концы петель соединены между собой и с первыми выводами настроечных конденсаторов, вторые выводы которых соединены с другими концами петель, образующими выводы антенны. Указанные петли относительно их соединенных концов могут быть ориентированы пространственно одинаково или противоположно.
Недостаток прототипа обусловлен его низкой эффективностью. В диапазоне декаметровых радиоволн (10-100 м) активная часть входного сопротивления антенн составляет десятые доли и единицы Ом и обусловлена в основном потерями в проводнике петли, поскольку сопротивление излучения петли составляет тысячные и сотые доли Ом. Отношение сопротивления излучения к входному сопротивлению определяет коэффициент полезного действия (КПД) антенны, который составляет доли и единицы процентов.
Также недостатком прототипа можно считать то, что конструктивные элементы антенны не защищены от внешних климатических и механических воздействий и тем самым использование последних в составе мобильных комплексов связи затруднено.
Задачей изобретения является создание рамочной двухвитковой антенны в защитном корпусе, позволяющей получить высокое значение КПД.
Это достигается тем, что рамочная двухвитковая антенна в защитном корпусе, содержащая две разомкнутые проводящие петли, настроечный конденсатор переменной емкости, первые концы проводящих петель соединены между собой и образуют точку нулевого потенциала, согласно изобретению дополнена петлей связи, представленной одним витком коаксиального кабеля, внутренний проводник которого с одного конца соединен с точкой нулевого потенциала, а внешний проводник (экран кабеля) на расстоянии длины петли связи также соединен с точкой нулевого потенциала, второй конец коаксиального кабеля является выходной линией рамочной антенны, настроечный конденсатор переменной емкости своими выводами соединен со вторыми концами проводящих петель, которые образуют двухвитковую рамку и помещены совместно с настроечным конденсатором переменной емкости и петлей связи в защитный корпус из радиопрозрачного материала.
Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующие совокупность признаков, тождественных признакам заявленного технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие изобретения условию патентоспособности «новизна».
Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного объекта, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из уровня техники также не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение указанного результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».
На фиг.1 показано конструктивно-схемное решение предлагаемой рамочной двухвитковой антенны в защитном корпусе в соответствии с изобретением.
Предлагаемая приемо-передающая антенна 1 содержит первую разомкнутую проводящую петлю 2, вторую разомкнутую проводящую петлю 3, настроечный конденсатор переменной емкости 4 и петлю связи 5. Первый конец 7 проводящей петли 2 соединен с первым концом проводящей петли 3 и образуют точку нулевого потенциала, второй конец 6 проводящей петли 2 соединен с первым выводом настроечного конденсатора переменной емкости 4, второй конец 8 проводящей петли 3 соединен со вторым выводом настроечного конденсатора переменной емкости 4. Петля связи 5 представляет собой отрезок коаксиального кабеля, внутренний проводник 9 которого соединен с точкой нулевого потенциала 7. Внешний проводник 10 коаксиального кабеля имеет поперечный кольцевой разрез 11. Петля связи 5 размещена в одной плоскости с проводящими петлями 2 и 3. Внешний проводник 10 коаксиального кабеля соединен гальванически с точкой нулевого потенциала 7, вторые концы петли связи 5 то есть внутренний проводник 9 коаксиального кабеля и внешний проводник 10 коаксиального кабеля являются выходной линией передачи 12 антенны 1, проводящие петли 2, 3 совместно с настроечным конденсатором переменной емкости 4 и петлей связи 5 помещены в защитный корпус антенны 13 из радиопрозрачного материала.
На фиг.2 показана эквивалентная схема предлагаемой рамочной двухвитковой антенны в защитном корпусе в соответствии с изобретением.
Рамочная двухвитковой антенна 1 представляет собой параллельный колебательный контур, состоящий из двух последовательно соединенных проводящих петель 2, 3 (индуктивностей L1 и L2) с точкой нулевого потенциала 7, емкости Ск настроечного конденсатора переменной емкости 4 и индуктивности петли связи 5 Lсв с выходной линей передачи антенны 12. В представленной эквивалентной схеме используется трансформаторная связь с коэффициентом трансформации Kтр.
Рассмотрим работу предлагаемой рамочной двухвитковой антенны в защитном корпусе в режиме приема. Величина емкости настроечного конденсатора переменной емкости 4 устанавливается такой, чтобы рамочная двухвитковая антенна 1 была настроенной в резонанс с рабочей частотой fp приемника. Падающее на рамочную двухвитковую антенну электромагнитное поле наводит в проводящих петлях 2 и 3 электродвижущую силу (ЭДС). В результате этого в точках 6 и 8 возникает разность потенциалов, под действием которой на внешней поверхности петель 2, 3 возникает ток. Наводимый в рамках 2 и 3 ток является источником ЭДС в петле связи 5, которая обеспечивает согласование сопротивления рамочной двухвитковой антенны 1 с выходной линией передачи 12. Согласование достигается подбором размеров петли связи 5.
Рассмотрим работу предлагаемой рамочной двухвитковой антенны в защитном корпусе в режиме передачи. Для эффективного излучения радиосигнала на частоте fпрд осуществляется согласование выхода передатчика с рамочной двухвитковой антенной с помощью настроечного конденсатора переменной емкости 4. Сигнал высокочастотных колебаний с выхода передатчика поступает на петлю связи 5, которая является продолжением линии передачи 12. Размеры петли связи подобраны из условия согласования выходе передатчика с рамочной двухвитковой антенной 1. С помощью петли связи 5 осуществляется трансформация волнового сопротивления коаксиального кабеля во входное сопротивление рамочной двухвитковой антенны 1 с частотой резонанса fр=fпрд. Возбуждаемый в рамочной двухвитковой антенне 1 ток высокой частоты преобразуется в энергию излучаемого электромагнитного поля.
Расчет характеристик предлагаемой рамочной двухвитковой антенны в защитном корпусе с помощью строгих электродинамических методов представляет серьезные математические трудности. Однако, учитывая малые по сравнению с рабочей длиной волны размеры проводящих петель 2 и 3, можно с достаточной для практических целей точностью составить эквивалентную схему предлагаемой рамочной двухвитковой антенны (фиг.2), и на основании данной схемы рассчитать ее характеристики.
В случае круглых петель диаметром D=0,85 м, изготовленных из проводника диаметром d=1,7 см и расположенных компланарно на расстоянии τ=8 см в однородной среде с магнитной проницаемостью µ0=4π·10-7 собственная индуктивность L0 и емкость рамочной двухвитковой антенны определяются C0 следующими выражениями:
L 0 = ( 1 + k ) μ 0 D ( l n 8 D d 1 . 7 5 )
Figure 00000001
, C 0 = π D 1 0 2 8 , 3 l o g ( ( τ d ) + ( τ d ) 2 1 )
Figure 00000002
.
где k = l n ( 4 π τ ( 3 τ 8 D ) ) ( 2 + τ 8 D ) l n ( 4 D τ ) 2 , 2
Figure 00000003
коэффициент взаимной связи проводящими петлями 2 и 3.
Значение емкости настроечного конденсатора переменной емкости (фиг.3) определяется из выражения: C к = 1 ( 2 π f 0 ) 2 L 0 C 0
Figure 00000004
.
Сопротивление излучения и сопротивление потерь рамочной двухвитковой антенны определяется соответственно выражениями:
R и з л = 1 6 0 π 6 D 4 λ 4
Figure 00000005
, R п о т = D 4 μ π f 0 1 0 6 d γ
Figure 00000006
,
где γ - удельная проводимость материала проводящих петель,
f0 - резонансная частота рамочной двухвитковой антенны,
µ - относительная магнитная проницаемость материала проводящих петель,
λ - длина волны радиоизлучения.
Потери в настроечном конденсаторе переменной емкости определяются выражением:
R r = t g δ 1 0 6 2 π f C к
Figure 00000007
где tgδ - тангенс угла потерь, в случае вакуумного конденсатора tgδ=10-4.
Добротность нагруженной антенны (фиг.4) определяется выражением:
Q н = 2 π f L 0 1 0 6 R и з л + R п о т + R к + R н
Figure 00000008
где R к = ρ с в К т р 2
Figure 00000009
- сопротивление нагрузки, ρсв - волновое сопротивление выходной линии передачи антенны, Ктр - коэффициент трансформации сопротивления выходной линии передачи антенны во входное сопротивление рамочной двухвитковой антенны.
КПД антенны (фиг.5) рассчитано в соответствии с выражением:
η = R и з л Q н R и з л + R п о т + R к + R н 1 0 0 %
Figure 00000010
.
Повышение эффективности предлагаемой рамочной двухвитковой антенны в защитном корпусе по сравнению с эффективностью антенны-прототипа происходит вследствие снижения потерь на согласование контура рамочной двухвитковой антенны и выходной линии передачи антенны, и как следствие увеличением значения КПД антенны.
Размещение рамочной двухвитковой антенны внутри защитного корпуса позволяет защитить ее механические части от внешних климатических и механических воздействий и тем самым увеличить показатель надежности антенны, в случае использование последней в составе мобильных комплексов связи.
Работоспособность и преимущества по сравнению с антенной-прототипом были подтверждены испытаниями изготовленной антенны (фиг.6). При установке передающей и приемной антенн на крыше кунга автомобиля Зил-131 мобильного комплекса связи была осуществлена круглосуточная радиосвязь в диапазоне от 3 до 9 МГц с аналогичным комплексом, находящемся на удалении до 500 км, с требуемым качеством, при мощности передатчика 100 Вт.

Claims (1)

  1. Рамочная двухвитковая антенна в защитном корпусе, содержащая две разомкнутые проводящие петли, настроечный конденсатор переменной емкости, первые концы проводящих петель соединены между собой и образуют точку нулевого потенциала, отличающаяся тем, что дополнена петлей связи, представленной одним витком из отрезка коаксиального кабеля, внутренний проводник которого с одного конца соединен с точкой нулевого потенциала, а внешний проводник на расстоянии длины петли связи также соединен с точкой нулевого потенциала, второй конец коаксиального кабеля является выходной линией рамочной антенны, настроечный конденсатор переменной емкости своими выводами соединен со вторыми концами проводящих петель, которые образуют двухвитковую рамку и помещены совместно с настроечным конденсатором переменной емкости и петлей связи в защитный корпус из радиопрозрачного материала.
RU2011133413/07A 2011-08-09 2011-08-09 Рамочная двухвитковая антенна в защитном корпусе RU2490761C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011133413/07A RU2490761C2 (ru) 2011-08-09 2011-08-09 Рамочная двухвитковая антенна в защитном корпусе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011133413/07A RU2490761C2 (ru) 2011-08-09 2011-08-09 Рамочная двухвитковая антенна в защитном корпусе

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011133413A RU2011133413A (ru) 2013-02-20
RU2490761C2 true RU2490761C2 (ru) 2013-08-20

Family

ID=49119728

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011133413/07A RU2490761C2 (ru) 2011-08-09 2011-08-09 Рамочная двухвитковая антенна в защитном корпусе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2490761C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU175333U1 (ru) * 2017-09-12 2017-11-30 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Приемная рамочная антенна с изменяемой диаграммой направленности
RU2680674C1 (ru) * 2018-03-14 2019-02-25 Дмитрий Витальевич Федосов Резонансная спиральная антенна

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2615005A (en) * 1950-09-20 1952-10-21 Henry A White Television antenna
GB2166000A (en) * 1984-10-24 1986-04-23 Electronic Indentification Sys A system for transmission of high-frequency electromagnetic signals
EP0334297B1 (en) * 1988-03-23 1994-09-21 Seiko Epson Corporation Wrist carried wireless instrument
RU2081485C1 (ru) * 1994-05-25 1997-06-10 Бульбин Юрий Васильевич Приемопередающая петлевая антенна
RU2193265C2 (ru) * 2001-02-12 2002-11-20 Сибирский физико-технический институт при Томском государственном университете Активная петлевая антенна (варианты)
RU2222848C2 (ru) * 2001-10-08 2004-01-27 Сибирский физико-технический институт при Томском государственном университете Активная петлевая антенна

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2615005A (en) * 1950-09-20 1952-10-21 Henry A White Television antenna
GB2166000A (en) * 1984-10-24 1986-04-23 Electronic Indentification Sys A system for transmission of high-frequency electromagnetic signals
EP0334297B1 (en) * 1988-03-23 1994-09-21 Seiko Epson Corporation Wrist carried wireless instrument
RU2081485C1 (ru) * 1994-05-25 1997-06-10 Бульбин Юрий Васильевич Приемопередающая петлевая антенна
RU2193265C2 (ru) * 2001-02-12 2002-11-20 Сибирский физико-технический институт при Томском государственном университете Активная петлевая антенна (варианты)
RU2222848C2 (ru) * 2001-10-08 2004-01-27 Сибирский физико-технический институт при Томском государственном университете Активная петлевая антенна

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU175333U1 (ru) * 2017-09-12 2017-11-30 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Приемная рамочная антенна с изменяемой диаграммой направленности
RU2680674C1 (ru) * 2018-03-14 2019-02-25 Дмитрий Витальевич Федосов Резонансная спиральная антенна

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011133413A (ru) 2013-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Van Thuan et al. Magnetic resonance wireless power transfer using three-coil system with single planar receiver for laptop applications
Jing et al. Capacity performance of an inductively coupled near field communication system
KR102121919B1 (ko) 무선 전력 전송 장치
KR20130130189A (ko) 무선 전력 전송 시스템, 송전 장치 및 수전 장치
JP2011193151A (ja) 高周波結合器並びに通信装置
RU2490761C2 (ru) Рамочная двухвитковая антенна в защитном корпусе
Guo et al. M2I communication: From theoretical modeling to practical design
CN102906938A (zh) 具有宽频带馈入结构体的天线及馈入方法
Pranav et al. Metamaterial based energy harvester
CN104296782A (zh) 一种增强声表面波传感信号强度的系统及方法
CN105428799A (zh) 射频天线
TW201244256A (en) Antenna for wireless communication and device of wireless communication
CN103312052B (zh) 一种用于无线供电系统的天线装置
CN104502870A (zh) 一种应用于核四极矩共振检测系统的平面弱耦合天线
CN110502792B (zh) 一种基于金属栅格腔结构实现无线输能的方法及装置
Lawson et al. Long range inductive power transfer system
Zhang et al. Design of a low-frequency miniaturized piezoelectric antenna based on acoustically actuated principle
CN203368155U (zh) 一种用于无线供电系统的天线装置
CN106611900A (zh) 一种通信系统
EP3327864B1 (en) Loop antenna
Barrick Miniloop antenna operation and equivalent circuit
AbdelHafeez et al. Design of 6 GHz high efficiency long range wireless power transfer system using offset reflectors fed by conical horns
CN206461439U (zh) 一种新型的中距离谐振式无线电能传输装置
CN106374636B (zh) 一种中距离谐振式无线电能传输方法及装置
Kim et al. Harmonic Transponder Sensor Based on Independent Impedance Control for Motion Sensing

Legal Events

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

Effective date: 20130810