RU2523967C1 - Управляемая линзовая антенная система - Google Patents

Управляемая линзовая антенная система Download PDF

Info

Publication number
RU2523967C1
RU2523967C1 RU2012144224/08A RU2012144224A RU2523967C1 RU 2523967 C1 RU2523967 C1 RU 2523967C1 RU 2012144224/08 A RU2012144224/08 A RU 2012144224/08A RU 2012144224 A RU2012144224 A RU 2012144224A RU 2523967 C1 RU2523967 C1 RU 2523967C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens antenna
antenna
plane wave
hyperboloid
ceramic plate
Prior art date
Application number
RU2012144224/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012144224A (ru
Inventor
Александр Геннадьевич Чернокалов
Артём Юрьевич Никишов
Мария Андреевна Дунаева
Original Assignee
Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд,"
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 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд," filed Critical Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд,"
Priority to RU2012144224/08A priority Critical patent/RU2523967C1/ru
Priority to KR1020130122753A priority patent/KR102039914B1/ko
Priority to US14/056,288 priority patent/US9515388B2/en
Publication of RU2012144224A publication Critical patent/RU2012144224A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2523967C1 publication Critical patent/RU2523967C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/02Refracting or diffracting devices, e.g. lens, prism
    • H01Q15/08Refracting or diffracting devices, e.g. lens, prism formed of solid dielectric material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q19/00Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/06Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using refracting or diffracting devices, e.g. lens
    • H01Q19/062Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using refracting or diffracting devices, e.g. lens for focusing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/24Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the orientation by switching energy from one active radiating element to another, e.g. for beam switching
    • H01Q3/245Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the orientation by switching energy from one active radiating element to another, e.g. for beam switching in the focal plane of a focussing device

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к микроэлектронике, а именно к компактным антенным устройствам, применяемым в мобильных средствах связи и в другой аппаратуре, работающей в миллиметровом диапазоне. Технический результат - разработка компактной линзовой антенной системы, позволяющей плавное изменение направленности без увеличения размеров ИС. Управляемая линзовая антенная система, содержащая антенну на интегральной схеме (ИС) и диэлектрическую линзовую антенну, выполненные с возможностью формирования плоской волны, при этом диэлектрическая линзовая антенна выполнена составной и включает в себя тело с относительной диэлектрической проницаемостью ε1 и вставку с относительной диэлектрической проницаемостью ε2, причем ε12, в форме гиперболоида для обеспечения преобразования сферической волны от источника, находящегося в фокусе гиперболоида, в плоскую волну, и отклоняющую пластину в форме керамической пластины с контактами, выполненную с возможностью отклонения сформированной плоской волны на произвольный угол за счет изменения относительной диэлектрической постоянной частей керамической пластины под влиянием различного приложенного к ней напряжения. 4 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Заявляемое изобретение относится к микроэлектронике, а более конкретно - к компактным антенным устройствам, применяемым в мобильных средствах связи и в другой аппаратуре, работающей в миллиметровом диапазоне.
С каждый годом у разрабатываемых полупроводниковых интегральных схем (ИС) отмечается повышение плотности компоновки и максимальная рабочая частота. К настоящему времени рабочие частоты коммерческих систем связи и радарных приложений также достигли верхних границ радиодиапазона, распространившись до миллиметровых волн. С появлением кремниевых ИС, обладающих большими функциональными возможностями на более высоких частотах при меньших габаритах и по более низкой стоимости, стало экономически оправдано производство высокочастотных широкополосных ИС как для коммерческого использования, как и для потребительской электронной техники. Высокочастотные широкополосные элементы на основе ИС применяются в настоящее время в связных устройствах, работающих на малых расстояниях в миллиметровом диапазоне порядка 24 ГГц-60 ГГц, и в автомобильных радарах, работающих в диапазоне 24 ГГц-77 ГГц.
Из уровня техники известны конструкции миниатюрных антенн на основе ИС для работы в миллиметровом диапазоне. В частности, в патенте США №7812775 [1]. В патенте описано устройство с фазированной решеткой для работы в миллиметровом диапазоне, включающее: одну кремниевую подложку; электрическую схему для работы в миллиметровом диапазоне, включающую, по меньшей мере, один из следующих элементов: модуль передатчика, в который входит: миллиметровый передатчик, интегрированный в упомянутую подложку; первая антенная система с фазовой решеткой, интегрированная в упомянутую подложку, электрически связанная с упомянутым передатчиком и включающая в себя два или более антенных элемента; модуль приемника, в который входят: миллиметровый приемник, интегрированный в упомянутую подложку; и вторая антенная система с фазовой решеткой, интегрированная в упомянутую подложку, электрически связанная с упомянутым передатчиком и включающая в себя два или более антенных элемента; и одна или более диэлектрических линз, операционно связанных с, по меньшей мере, одной из упомянутых антенных систем для улучшения передачи или приема миллиметровых волн, при этом вся электрическая схема интегрирована в подложку, устраняя, таким образом, необходимость подключения к миллиметровым сигналам вне подложки.
В патенте США №8193994 [2] заявлена система линзовой антенной решетки на ИС, причем система включает в себя: линзу для волн миллиметрового диапазона; антенную решетку, выполненную с возможностью генерации и направленной передачи падающего пучка сигналов миллиметрового диапазона через линзу для волн миллиметрового диапазона для последующей трансляции, причем линза имеет внутреннюю и внешнюю поверхности, кривизна которых выбраны таким образом, чтобы сформировать расходящийся пучок на первой плоскости и незначительно расходящийся пучок на второй плоскости.
Наиболее близкими признаками к заявляемому изобретению обладает техническое решение, описанное в патенте США №7683844 [3]. В этом патенте предложена полупроводниковая сканирующая антенна, состоящая из множества антенных элементов, сформированных в теле полупроводника; межэлементного беспроводного соединения, сформированного в полупроводнике; беспроводной разводки, обеспечивающей связь межэлементного соединения с множеством антенных элементов; и коммуникационной схемы, сформированной в беспроводной разводке, для управления работой множества антенных элементов, при этом коммуникационная схема выполнена с возможностью включения того из множества антенных элементов, который подсоединен к беспроводному соединению, отвечающему за управляющие сигналы и за обеспечение лучевого сканирования.
Основным недостатком всех известных технических решений по данной тематике является то, что они позволяют осуществлять только дискретное переключение направленности. Для плавного сканирования в известных решениях требуется увеличение числа антенн на ИС, что приводит к увеличению размеров ИС, а это допустимо далеко не всегда.
Таким образом, задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в разработке компактной линзовой антенной системы, позволяющей плавное изменение направленности без увеличения размеров ИС.
Технический результат достигается за счет применения нового подхода к конструированию управляемой линзовой антенны. Заявляемая антенная система состоит из антенны на ИС и диэлектрической линзовой антенны, выполненных с возможностью формирования плоской волны, и пластины, выполненной с возможностью отклонения сформированной плоской волны на произвольный угол.
Более детально существо заявляемого изобретения поясняется далее со ссылками на графические материалы.
На Фиг.1 представлена описанная в прототипе [3] схема сканирующей линзовой антенны 100, используемой в системах визуализации. Антенна 100 включает в себя линзу 110 и антенные элементы 120. Линза 110 включает в себя полусферическую часть 112, имеющую радиус R и цилиндрическое продолжение 114, имеющее длину L. Линза 110 может быть изготовлена из диэлектрического материала. Антенные элементы 120 расположены на плоской поверхности цилиндрического продолжения 114. Каждый антенный элемент 120 принимает сигналы посредствам соответствующих лучей 130. Направление луча 130 соответствует смещению X элемента антенны 120 из фокуса 116 линзы 110. Сканирование обеспечивается путем переключения элементов антенны 120, для чего могут потребоваться внешние цепи коммутации. Кроме того, внешняя схема может быть использована для передачи видеосигналов из каждого элемента антенны 120.
Заявляемая управляемая линзовая антенная система, представленная на Фиг.2, состоит из интегральной схемы (ИС) 1, из антенны 2 на ИС 1, диэлектрической линзовой антенны 3.1-3.4 и отклоняющей пластины 4.1-4.4. Система, состоящая из антенны 2 на ИС 1 и линзы 3.1-3.4, формирует плоскую волну. Диэлектрическая линзовая антенна может быть однородной или составной и состоять из тела 3.1, 3.2 с относительной диэлектрической проницаемостью ε1 и вставки 3.4 с относительной диэлектрической проницаемостью ε212). Линза также может иметь согласующее покрытие 3.3. Плоская волна отклоняется отклоняющей пластиной 4. Отклоняющая пластина может состоять, например, из керамической пластины 4.2, двух согласующих пластин 4.1, 4.3 и контактов 4.4. Относительную диэлектрическую проницаемость пластин 4.2 изменяют посредством приложенного напряжения. Угол отклонения arcsin(d/s), где d - разность хода, S - расстояние между центрами контактов (см. Фиг.3). Таким образом, угол отклонения может быть выражен как:
arcsin ( h ( ε p 1 ε p 2 ) S )
Figure 00000001
,
где h - толщина керамической пластины, εp1 и εр2 относительные диэлектрические проницаемости различных частей пластины под влиянием различного напряжения. На Фиг.5 показана диаграмма направленности управляемой линзовой антенной системы.
В конструктивном отношении заявляемая антенная система на ИС может быть изготовлена на высокорезистивной полупроводниковой подложке. Диэлектрическая линзовая антенна может быть составной и состоять из тела с относительной диэлектрической проницаемостью ε1 и гиперболоида с относительной диэлектрической проницаемостью ε2. Гиперболическая вставка способна значительно уменьшить размеры антенной системы. Для преобразования сферической волны в плоскую волну необходимо поставить источник волн в фокусе гиперболоида (см. Фиг.4). При этом зависимость относительных диэлектрических проницаемостей ε1 и ε2 выражается уравнением:
ε 2 = ε 1 ( 1 + t g ( ϕ / 2 ) )
Figure 00000002
,
где φ - угол между осями гиперболоида. Таким образом, в случае φ=90°, ε2-2ε1. Если учесть диэлектрические потери, мы получим ε2<2ε1, ε12<2ε1.
Линза также может иметь согласующее покрытие с относительной диэлектрической проницаемостью ε3
ε 3 = ε 2
Figure 00000003
Отклоняющая пластина может состоять из сегнетоэлектрических керамических пластин и согласующих слоев. Относительная диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектрических керамических пластин регулируется приложенным напряжением.
Заявляемое изобретение может быть использовано как часть систем миллиметрового диапазона, таких как беспроводные системы передачи данных и автомобильные радары. Причем такой подход позволяет конструировать компактные управляемые линзовые антенные системы также и для более низких частот.

Claims (5)

1. Управляемая линзовая антенная система, содержащая
антенну на интегральной схеме (ИС) и диэлектрическую линзовую антенну, выполненные с возможностью формирования плоской волны, при этом диэлектрическая линзовая антенна выполнена составной и включает в себя тело с относительной диэлектрической проницаемостью ε1 и вставку с относительной диэлектрической проницаемостью ε2, причем ε12, в форме гиперболоида для обеспечения преобразования сферической волны от источника, находящегося в фокусе гиперболоида, в плоскую волну,
и отклоняющую пластину в форме керамической пластины с контактами, выполненную с возможностью отклонения сформированной плоской волны на произвольный угол за счет изменения относительной диэлектрической постоянной частей керамической пластины под влиянием различного приложенного к ней напряжения.
2. Управляемая линзовая антенная система по п.1, в которой угол отклонения сформированной плоской волны посредством отклоняющей пластины выражается как arcsin ( h ( ε p 1 ε p 2 ) S )
Figure 00000001
, где h - толщина керамической пластины, s - расстояние между центрами контактов, εp1 и εp2 - относительные диэлектрические проницаемости разных частей керамической пластины, измененные под влиянием различного приложенного к ним напряжения.
3. Система по п.1, в которой зависимость относительных диэлектрических проницаемостей ε1 и ε2, соответственно, тела и вставки в форме гиперболоида выражается как
ε21(1+tg(φ/2)),
где φ - угол между осями гиперболоида.
4. Система по любому из пп.1-3, в которой диэлектрическая линзовая антенна дополнительно включает в себя согласующее покрытие с относительной диэлектрической проницаемостью ε3, причем
Figure 00000004
5. Система по п.1, в которой отклоняющая пластина выполнена из сегнетоэлектрических керамических пластин, относительная диэлектрическая проницаемость которых регулируется приложенным напряжением, и согласующих слоев.
RU2012144224/08A 2012-10-17 2012-10-17 Управляемая линзовая антенная система RU2523967C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012144224/08A RU2523967C1 (ru) 2012-10-17 2012-10-17 Управляемая линзовая антенная система
KR1020130122753A KR102039914B1 (ko) 2012-10-17 2013-10-15 제어되는 렌즈 안테나 장치 및 시스템
US14/056,288 US9515388B2 (en) 2012-10-17 2013-10-17 Controlled lens antenna apparatus and system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012144224/08A RU2523967C1 (ru) 2012-10-17 2012-10-17 Управляемая линзовая антенная система

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012144224A RU2012144224A (ru) 2014-06-27
RU2523967C1 true RU2523967C1 (ru) 2014-07-27

Family

ID=50655066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012144224/08A RU2523967C1 (ru) 2012-10-17 2012-10-17 Управляемая линзовая антенная система

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR102039914B1 (ru)
RU (1) RU2523967C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660385C1 (ru) * 2017-07-24 2018-07-06 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Модуль НН" Сканирующая линзовая антенна
RU196432U1 (ru) * 2019-11-28 2020-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) Интегральная плоская диэлектрическая линзовая антенна миллиметрового диапазона длин волн
RU222599U1 (ru) * 2023-12-07 2024-01-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ) Многослойная линзовая антенна с механоэлектрическим сканированием

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20180047392A (ko) 2016-10-31 2018-05-10 삼성전자주식회사 안테나장치
KR102372983B1 (ko) 2017-12-05 2022-03-11 현대자동차주식회사 안테나 장치 및 차량
KR102580694B1 (ko) * 2018-12-20 2023-09-20 삼성전자주식회사 안테나를 포함하는 전자 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2029114A (en) * 1978-08-25 1980-03-12 Plessey Inc Dielectric lens
RU2264005C1 (ru) * 2004-06-17 2005-11-10 ЗАО "Интеграционная промышленная система" Способ возбуждения сегнетоэлектрической антенны и ее устройство
CN1735997A (zh) * 2003-01-30 2006-02-15 住友电气工业株式会社 透镜天线组件
US7061447B1 (en) * 2004-08-02 2006-06-13 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force. Reconfigurable antennas using microelectromechanical (MEMs) shutters and methods to utilize such
US7683844B2 (en) * 2007-05-16 2010-03-23 Intel Corporation Mm-wave scanning antenna

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4706094A (en) * 1985-05-03 1987-11-10 United Technologies Corporation Electro-optic beam scanner

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2029114A (en) * 1978-08-25 1980-03-12 Plessey Inc Dielectric lens
CN1735997A (zh) * 2003-01-30 2006-02-15 住友电气工业株式会社 透镜天线组件
EP1589611B1 (en) * 2003-01-30 2008-07-09 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Lens antenna system
RU2264005C1 (ru) * 2004-06-17 2005-11-10 ЗАО "Интеграционная промышленная система" Способ возбуждения сегнетоэлектрической антенны и ее устройство
US7061447B1 (en) * 2004-08-02 2006-06-13 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force. Reconfigurable antennas using microelectromechanical (MEMs) shutters and methods to utilize such
US7683844B2 (en) * 2007-05-16 2010-03-23 Intel Corporation Mm-wave scanning antenna

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660385C1 (ru) * 2017-07-24 2018-07-06 Общество с ограниченной ответственностью "Радио Модуль НН" Сканирующая линзовая антенна
RU196432U1 (ru) * 2019-11-28 2020-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) Интегральная плоская диэлектрическая линзовая антенна миллиметрового диапазона длин волн
RU222599U1 (ru) * 2023-12-07 2024-01-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ) Многослойная линзовая антенна с механоэлектрическим сканированием

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012144224A (ru) 2014-06-27
KR102039914B1 (ko) 2019-11-04
KR20140049482A (ko) 2014-04-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9515388B2 (en) Controlled lens antenna apparatus and system
Saleem et al. Lens antenna for wide angle beam scanning at 79 GHz for automotive short range radar applications
US10468777B2 (en) Luneburg lens antenna device
Artemenko et al. Millimeter-wave electronically steerable integrated lens antennas for WLAN/WPAN applications
US7898480B2 (en) Antenna
US9590300B2 (en) Electronically beam-steerable antenna device
US7034753B1 (en) Multi-band wide-angle scan phased array antenna with novel grating lobe suppression
Lee et al. Compact two-layer Rotman lens-fed microstrip antenna array at 24 GHz
KR101527190B1 (ko) 재구성가능한 안테나의 개량 및 해당 안테나와 관련된 개량
US7595753B2 (en) Broadband beam steering antenna
RU2523967C1 (ru) Управляемая линзовая антенная система
US20140043189A1 (en) Dielectric resonator array antenna
US8847841B2 (en) Multi-beam antenna device
US11258171B2 (en) Antenna
WO2014011087A4 (en) Lens antenna with electronic beam steering capabilities
Gheethan et al. Microfluidic based Ka-band beam-scanning focal plane array
Liu et al. A fixed-beam leaky-wave cavity-backed slot antenna manufactured by bulk silicon MEMS technology
Bang et al. A compact hemispherical beam-coverage phased array antenna unit for 5G mm-wave applications
JP2005210521A (ja) アンテナ装置
Gheethan et al. Passive feed network designs for microfluidic beam-scanning focal plane arrays and their performance evaluation
Ibrahim et al. Design and performance analysis of a miniature, dual-frequency, millimeter wave linear phased array antenna
Nikkhah et al. Rotman lens design with wideband DRA array
EP1886383A2 (en) Antenna
Lialios et al. A New Class of Full-Dimensional Planar True-Time-Delay Beamforming Networks
Nüßler Design of a 32 element Rotman lens at 220 GHz with 20 GHz bandwidth