RU2514094C1 - Мультипольная антенна (варианты) - Google Patents

Мультипольная антенна (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2514094C1
RU2514094C1 RU2013109011/08A RU2013109011A RU2514094C1 RU 2514094 C1 RU2514094 C1 RU 2514094C1 RU 2013109011/08 A RU2013109011/08 A RU 2013109011/08A RU 2013109011 A RU2013109011 A RU 2013109011A RU 2514094 C1 RU2514094 C1 RU 2514094C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
microstrip line
periodic
line
wave
Prior art date
Application number
RU2013109011/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Альбертович Елизаров
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Priority to RU2013109011/08A priority Critical patent/RU2514094C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2514094C1 publication Critical patent/RU2514094C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной и микрополосковой технике. Технический результат - повышение кросс-поляризационных характеристик при достижении вращающейся круговой или эллиптической поляризации и равномерной диаграммы направленности в широкой полосе частот, а также габаритных размерах антенны, значительно меньших максимальной рабочей длины волны. Мультипольная антенна, содержащая диэлектрическую подложку, на которой расположены симметрично по окружности, по меньшей мере, четыре идентичные полуволновые вибратора, каждый из которых выполнен в виде резонансного отрезка периодической микрополосковой линии с шириной в центре, равной четверти средней длины волны и линейно уменьшающейся к периферийной области. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к антенной и микрополосковой технике и может быть использовано в устройствах для идентификации радиочастотных меток (RFID - RadioFrequency IDentification), а также в радиометрии и аппаратуре связи.
Известны микрополосковые и полосковые антенны, различающиеся по конфигурации излучающего элемента - прямоугольные, дисковые, кольцевые, эллиптические, треугольные и др., выполненные на диэлектрических изолированных, экранированных, подвешенных и многослойных подложках, а также в виде щелей в металлических пластинах [Панченко Б.А., Нефедов Е.И. Микрополосковые антенны.М.: Радио и связь, 1986; Электродинамический расчет характеристик полосковых антенн. / Б.А. Панченко, С.Т. Князев и др. М.: Радио и связь, 2002; Wong K.-L. Compact and Broadband Microstrip Antennas. J.Wiley&Sons, Inc., 2002]. К недостаткам таких антенн и излучателей относится их узкополосность, определяемая резонансным режимом работы, а также примерное равенство габаритных размеров антенны и рабочей длины волны.
Наиболее близкими к предлагаемому изобретению являются плоские логопериодические антенны с различной формой излучающих структур, обладающие линейной поляризацией. В частности, известна микрополосковая антенна, содержащая диэлектрическую подложку с расположенным на ней импедансным проводником, выполненным в виде вписанной в равнобедренный треугольник периодической микрополосковой линии, начало и середины проводников которой соединены прямолинейным микрополосковым проводником, обладающей коэффициентом замедления n и длиной, не превышающей λмакс/n, где λмакс - максимальная длина волны рабочего диапазона, импедансный проводник выполнен в виде зигзаг-линии (по первому варианту) или в виде меандр-линии (по второму варианту) [Патент РФ на полезную модель №68188 Микрополосковая антенна. // А.А. Елизаров, Д.С. Кухаренко. Опубл. в Бюл. №31, 2007 - прототип].
Такие антенны обладают осевым излучением с вращающейся круговой или эллиптической поляризацией, которая в дальней зоне излучения вырождается в линейную, что ухудшает кросс-поляризационные свойства таких структур и затрудняет возможности их применения для радиочастотной идентификации в диапазоне 866-915 МГц. Кроме того, для устойчивого считывания радиочастотных меток при наличии вблизи них металлических предметов и поверхностей, диаграмма направленности должна быть равномерной и не содержать изрезанностей.
Технической задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является создание малогабаритной широкополосной антенны с высокими кросс-поляризационными характеристиками и равномерной диаграммой направленности.
Поставленная техническая задача решается тем, что согласно предложенному изобретению мультипольная антенна по первому варианту содержит диэлектрическую подложку, на которой расположены симметрично по окружности, по меньшей мере, четыре идентичные полуволновые вибратора, каждый из которых выполнен в виде резонансного отрезка периодической микрополосковой линии с шириной в центре, равной четверти средней длины волны и линейно уменьшающейся к периферийной области.
Поставленная техническая задача решается также тем, что согласно предложенному изобретению мультипольная антенна по второму варианту содержит металлическую пластину, в которой вырезаны симметрично по окружности, по меньшей мере, четыре идентичные полуволновые вибратора, каждый из которых выполнен в виде резонансного отрезка периодической микрополосковой линии с шириной в центре, равной четверти средней длины волны и линейно уменьшающейся к периферийной области.
Кроме того, мультипольная антенна по первому и второму вариантам выполнения дополнительно характеризуется тем, что каждый резонансный отрезок периодической микрополосковой линии выполнен в виде меандр-линии или в виде зигзаг-линии.
Техническим результатом, достигаемым при осуществлении всей совокупности заявляемых существенных признаков, является повышение кросс-поляризационных характеристик при достижении вращающейся круговой или эллиптической поляризации и равномерной диаграммы направленности в широкой полосе частот, а также габаритных размерах антенны, значительно меньших максимальной рабочей длины волны.
Предлагаемое изобретение иллюстрируется рисунками, где
на фиг.1 показана конструкция и топология антенн-квадруполей на основе периодических резонансных отрезков микрополосковых линий меандр (фиг.1а) и зигзаг (фиг.1б) (обозначенных цифрами 1), выполненных на диэлектрических подложках из поликора с относительной диэлектрической проницаемостью 9,8 и габаритными размерами 200x200 (обозначенных цифрой 2);
на фиг.2 показаны варианты щелевых антенн на основе периодических резонансных отрезков микрополосковых линий меандр (фиг.2а) и зигзаг (фиг.2б), вырезанных в металлических пластинах с теми же габаритными размерами. Диапазон рабочих частот предлагаемых вариантов антенн 866-915 МГц;
на фиг.3 и 4 показаны результаты расчета комплексного коэффициента S11 и коэффициента стоячей волны напряжения (КСВН) от частоты соответственно для микрополосковой меандровой антенны (фиг.1а), полученные численно с помощью программных средств AWR Design Environment v9.0;
на фиг.5 и 6 показаны диаграммы направленности для микрополосковой меандровой антенны (фиг.1а), в плоскостях xz и хy соответственно, рассчитанные для случаев левосторонней и правосторонней круговой поляризации.
Работа мультипольной антенны основана на интерференции колебаний полуволновых вибраторов, синфазно возбуждаемых с помощью коаксиальной линии в случае микрополосковых проводников или с помощью рупора в случае щелевых линий. Также работа мультипольной антенны осуществляется на использовании в ее конструкции отрезков периодических микрополосковых или щелевых линий типа «зигзаг» или «меандр», обладающих замедлением фазовой скорости волны. Экспериментально полученные дисперсионные характеристики для микрополосковой зигзаг-линии показали достаточно равномерное изменение коэффициента замедления в рабочем диапазоне частот антенны от 4 до 6, а для меандр-линии - от 6 до 8. Это позволяет прямо пропорционально величине коэффициента замедления уменьшать геометрические размеры таких структур при сохранении их прежней электрической длины [Елизаров А.А., Пчельников Ю.Н. Радиоволновые элементы технологических приборов и устройств с использованием электродинамических замедляющих систем. М., Радио и связь, 2002]. При этом максимальные длины волн антенн будут определяться их максимальной электрической длиной, а минимальные - точностью изготовления структур вблизи точек возбуждения.
Как известно, при возбуждении периодической структуры возможно два режима работы: в первом - электромагнитная волна сосредотачивается вблизи структуры без излучения, а во втором - наблюдается излучение электромагнитных волн в окружающее пространство [Елизаров А.А., Пчельников Ю.Н. Радиоволновые элементы технологических приборов и устройств с использованием электродинамических замедляющих систем. М., Радио и связь, 2002]. Режим работы периодической структуры определяется соотношением между коэффициентом фазы питающей волны, распространяющейся вдоль структуры, и периодом структуры. При малом периоде по сравнению с длиной волны излучение отсутствует, а при их совпадении происходит интенсивное резонансное излучение. В этом случае энергия питающей волны на конечном участке структуры практически полностью преобразуется в энергию излученных электромагнитных волн, а возбуждение структуры за областью излучения резко уменьшается, что не нарушает режим работы антенны. Период структуры у предложенных вариантов антенн является переменным, постепенно увеличиваясь в направлении от точки возбуждения. Это позволяет объяснить отсечку тока в периодической системе наличием для любой волны конечной области, для которой реализуется режим резонансного излучения. Таким образом, предлагаемые антенны являются частотно-независимыми, поскольку имея конечные размеры, сохраняют все свойства бесконечных периодических структур.
Возможность коррекции изрезанности диаграммы направленности мультипольной антенны достигается за счет снижения потерь на отражение волн, возникающих при согласовании вибраторов с возбуждающими их линиями и с внешним воздушным пространством, волновое сопротивление которого составляет 120π:=376,7 (Ом). Для представленных на фиг.1а и 1б мультипольных антенн волновое сопротивление вибраторов в точках возбуждения должно составлять 50 или 75 Ом, что определяется волновым сопротивлением стандартных коаксиальных линий. Для мультипольных антенн с щелевыми вибраторами, представленных на фиг.2а и 2б, волновое сопротивление возбуждающего их рупора еще меньше 20-60 Ом. Если при этом ширина проводников или щелей, образующих вибраторы антенны, остается постоянной, наблюдается отражение волн, связанное с разницей их волновых сопротивлений и воздушного пространства. Поэтому в предлагаемых вариантах мультипольной антенны для увеличения волнового сопротивления вибраторов по длине и снижения потерь на отражение, ширина микрополоскового проводника или щели выполняется линейно уменьшающейся от точек возбуждения в центре - к периферийной области. Такая зависимость сопротивления проводника R от изменения ее ширины W (без учета дисперсии), близка к линейной и может быть вычислена, например, для зигзаг-линии, по формуле: R=ρ/(WcosФ), где ρ - удельное сопротивление материала проводника (для меди 0,0175(Ом·мм2/м)), Ф - угол, образуемый проводником зигзаг-линии по направлению к продольной оси [Патент РФ на изобретение №2 369 949. Рупорная антенна. // А.А. Елизаров. Опубл. в Бюл. №28, 2009].
Возможность достижения поставленной цели подтверждается также результатами численного эксперимента квадрупольной меандровой антенны (фиг.1а), полученными с помощью программных средств AWR Design Environment v9.0. Антенна выполнена на подложке из поликора с относительной диэлектрической проницаемостью 9,8, габаритными размерами 200×200 и предназначена для идентификации радиочастотных меток на частотах 866-915 МГц. На фиг.3 показана зависимость комплексного коэффициента S11 от частоты, свидетельствующая о наличии минимумов отражения на резонансных частотах 866 и 915 МГц. Величина коэффициента стоячей волны при этом, как следует из графика на фиг.4, не превышает 1,8, что подтверждает хорошее согласование. Далее представлены диаграммы направленности моделируемой антенны для правосторонней и левосторонней круговой поляризации для плоскости xz (фиг.5) и плоскости хy (фиг.6). Полученные диаграммы свидетельствуют о наличии у данной антенны ярко выраженной левосторонней круговой поляризации. Диаграммы излучения достаточно равномерны и не обладают какой-либо изрезанностью.
Достоинством предложенного изобретения является возможность достижения у мультипольных антенн вращающейся круговой или эллиптической поляризации и равномерной диаграммы направленности в широкой полосе частот, что обеспечивается за счет возможности согласования вибраторов с возбуждающими их линиями и внешним воздушным пространством, при габаритных размерах антенны значительно меньших максимальной рабочей длины волны.

Claims (6)

1. Мультипольная антенна, содержащая диэлектрическую подложку, на которой расположены симметрично по окружности, по меньшей мере, четыре идентичные полуволновые вибратора, каждый из которых выполнен в виде резонансного отрезка периодической микрополосковой линии с шириной в центре, равной четверти средней длины волны и линейно уменьшающейся к периферийной области.
2. Мультипольная антенна по п.1, отличающаяся тем, что каждый резонансный отрезок периодической микрополосковой линии выполнен в виде меандр-линии.
3. Мультипольная антенна по п.1, отличающаяся тем, что каждый резонансный отрезок периодической микрополосковой линии выполнен в виде зигзаг-линии.
4. Мультипольная антенна, содержащая металлическую пластину, в которой вырезаны симметрично по окружности, по меньшей мере, четыре идентичные полуволновые вибратора, каждый из которых выполнен в виде резонансного отрезка периодической микрополосковой линии с шириной в центре, равной четверти средней длины волны и линейно уменьшающейся к периферийной области.
5. Мультипольная антенна по п.4, отличающаяся тем, что каждый резонансный отрезок периодической микрополосковой линии выполнен в виде меандр-линии.
6. Мультипольная антенна по п.4, отличающаяся тем, что каждый резонансный отрезок периодической микрополосковой линии выполнен в виде зигзаг-линии.
RU2013109011/08A 2013-02-28 2013-02-28 Мультипольная антенна (варианты) RU2514094C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109011/08A RU2514094C1 (ru) 2013-02-28 2013-02-28 Мультипольная антенна (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109011/08A RU2514094C1 (ru) 2013-02-28 2013-02-28 Мультипольная антенна (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2514094C1 true RU2514094C1 (ru) 2014-04-27

Family

ID=50515511

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013109011/08A RU2514094C1 (ru) 2013-02-28 2013-02-28 Мультипольная антенна (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2514094C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2744042C1 (ru) * 2019-12-30 2021-03-02 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Слабонаправленная спиральная антенна с круговой поляризацией поля излучения

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2080707C1 (ru) * 1994-06-17 1997-05-27 Конструкторское Бюро "Связьморпроект" Плоская логопериодическая антенна
RU2265264C2 (ru) * 2000-07-11 2005-11-27 Ин4Тел Лтд. Внутренние антенны для мобильных устройств связи
RU64437U1 (ru) * 2007-02-12 2007-06-27 Федеральный научно-производственный центр Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс" Широкополосная микрополосковая антенна
RU68188U1 (ru) * 2007-05-18 2007-11-10 Московский государственный институт электроники и математики (технический университет) Микрополосковая антенна
CN101145639A (zh) * 2007-09-19 2008-03-19 山东大学 一种半波振子天线阵列
RU2408115C1 (ru) * 2009-09-22 2010-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт электроники и математики (технический университет)" Антенна для радиочастотной идентификации (варианты)
EP2518824A1 (en) * 2011-04-27 2012-10-31 Research In Motion Limited Multiple antenna assembly utilizing electromagnetic band gap isolation structures

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2080707C1 (ru) * 1994-06-17 1997-05-27 Конструкторское Бюро "Связьморпроект" Плоская логопериодическая антенна
RU2265264C2 (ru) * 2000-07-11 2005-11-27 Ин4Тел Лтд. Внутренние антенны для мобильных устройств связи
RU64437U1 (ru) * 2007-02-12 2007-06-27 Федеральный научно-производственный центр Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Марс" Широкополосная микрополосковая антенна
RU68188U1 (ru) * 2007-05-18 2007-11-10 Московский государственный институт электроники и математики (технический университет) Микрополосковая антенна
CN101145639A (zh) * 2007-09-19 2008-03-19 山东大学 一种半波振子天线阵列
RU2408115C1 (ru) * 2009-09-22 2010-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт электроники и математики (технический университет)" Антенна для радиочастотной идентификации (варианты)
EP2518824A1 (en) * 2011-04-27 2012-10-31 Research In Motion Limited Multiple antenna assembly utilizing electromagnetic band gap isolation structures

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2744042C1 (ru) * 2019-12-30 2021-03-02 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Слабонаправленная спиральная антенна с круговой поляризацией поля излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Haraz et al. UWB antennas for wireless applications
KR101378477B1 (ko) 기판 집적형 도파관 안테나
US20170222326A1 (en) Slotted slot antenna
Lee et al. An improved design and implementation of a broadband circularly polarized antenna
GB2453778A (en) An ultra wideband antenna with a high impedance surface reflector
JP6456506B2 (ja) アンテナ装置
Kabiri et al. Gain-bandwidth enhancement of 60GHz single-layer Fabry-Perot cavity antennas using sparse-array
RU2514094C1 (ru) Мультипольная антенна (варианты)
Verma et al. Monopole Cavity Resonator Antenna with AMC and Superstrate for 5G/WiMAX Applications.
RU68188U1 (ru) Микрополосковая антенна
Shaw et al. A compact circularly polarized isosceles triangular microstrip patch antenna with parasitic elements for multiband application
Fujimoto et al. Broadband dual-band stacked square microstrip antenna with shorting plates and slits
RU2408115C1 (ru) Антенна для радиочастотной идентификации (варианты)
Samsuzzaman et al. Coplanar waveguide fed compact wide circular-slotted antenna for Wi-Fi/WiMAX applications
Mukherjee et al. A novel hemispherical dielectric resonator antenna with rectangular slot and defected ground structure for low cross polar and wideband applications
Solanki Compact and broadband dual-mode dipole antenna
Lee et al. Printed collinear dipole array antenna with a horizontally omnidirectional pattern for dual‐band WLAN
Sarkar et al. SIW based two element semi-circular MIMO antenna
RU152427U1 (ru) Микрополосковая антенна метрового диапазона с круговой поляризацией
Khumanthem et al. Design and implementation of broadband whip monopole antenna for vehicular application
Moeikham et al. A compact ultrawideband monopole antenna with V-shaped slit for 5.5 GHz notched band
Kumar et al. Gain and bandwidth enhancement of tetracuspid-shaped DRA mounted with conical horn
Necibi et al. A New 30 GHz AMC/PRS RFID Reader Antenna with Circular Polarization
Navamani et al. Low profile high gain circular SIW antenna for L and S band applications
Lee et al. Dual‐band monopolar microstrip antenna using a quasi‐circularly arranged mushroom resonator on meshed ground structure

Legal Events

Date Code Title Description
QA4A Patent open for licensing

Effective date: 20160202

PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180301