RU2533636C2 - Рефлекторная антенна френеля - Google Patents

Рефлекторная антенна френеля Download PDF

Info

Publication number
RU2533636C2
RU2533636C2 RU2013102834/08A RU2013102834A RU2533636C2 RU 2533636 C2 RU2533636 C2 RU 2533636C2 RU 2013102834/08 A RU2013102834/08 A RU 2013102834/08A RU 2013102834 A RU2013102834 A RU 2013102834A RU 2533636 C2 RU2533636 C2 RU 2533636C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dielectric layer
translucent
electromagnetic wave
annular zones
antenna
Prior art date
Application number
RU2013102834/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013102834A (ru
Inventor
Георгий Владимирович Анцев
Иван Георгиевич Анцев
Александр Александрович Кузьмин
Александр Михайлович Погребняков
Мария Сергеевна Батутина
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс"
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-производственное предприятие "Радар ммс" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс"
Priority to RU2013102834/08A priority Critical patent/RU2533636C2/ru
Publication of RU2013102834A publication Critical patent/RU2013102834A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2533636C2 publication Critical patent/RU2533636C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к антенной технике, и может быть использовано в радиолокационных станциях различного назначения, станциях радиосвязи, использующих два далеко разнесенных частотных диапазона, например сантиметровый и миллиметровый диапазоны волн. Технический результат - расширение функциональных возможностей за счет обеспечения работы антенны в двух разнесенных частотных диапазонах волн при использовании одного излучающего раскрыва и обеспечения в обоих частотных диапазонах волн характеристик диаграмм направленности, близких к предельным. Рефлекторная антенна Френеля содержит первичный облучатель 1, формирующий сферические электромагнитные волны на двух разнесенных частотных диапазонах волн, зонную поверхность 2, образованную набором непрозрачных кольцевых зон 7, 9, 11, 13, 15, полупрозрачных кольцевых зон 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21 и прозрачных кольцевых зон 18, 20, 22, при этом общее количество зон равно количеству кольцевых зон, определенных для верхней рабочей частоты, и расположенную на стороне диэлектрического слоя 3, облучаемой сферической электромагнитной волной, излучаемой первичным облучателем 1. На другой стороне диэлектрического слоя 3 расположена полупрозрачная решетка 4, состоящая из набора параллельно расположенных проводников, второй диэлектрический слой 5, расположенный между полупрозрачной решеткой 4 и металлическим экраном 6. 5 ил

Description

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к антенной технике, и может быть использовано в радиолокационных станциях различного назначения, станциях радиосвязи, использующих два далеко разнесенных частотных диапазона, например сантиметровый и миллиметровый диапазоны волн.
Известна малозаметная СВЧ антенна, состоящая из плоского отражателя с пазами квадратного сечения различной глубины и первичного облучателя (Журнал «Информация и безопасность», 2005 г., №2 стр.161÷163). Недостатками такой антенны являются работа только на одной фиксированной частоте и большая трудоемкость изготовления, обусловленная механообработкой большого количества пазов и необходимостью выполнения пазов с высокой точностью.
Наиболее близкой по технической сущности к заявляемой антенне является рефлекторная антенна Френеля (Патент Германии №DE 3801301 А1, H01Q 15/23), выбранная в качестве прототипа.
Антенна-прототип содержит зонную поверхность, образованную последовательно расположенными непрозрачными (отражающими) и прозрачными (пропускающими) для электромагнитной волны кольцевыми зонами, ограниченными концентрическими окружностями, радиусы которых определяются из соотношения
r n = 2 * f * n * λ 2 + ( n * λ 2 ) 2 ( 1 )
Figure 00000001
,
где rn - радиус n-й окружности, f - фокусное расстояние, λ - рабочая длина волны в свободном пространстве, при этом зонная поверхность расположена на одной стороне диэлектрического слоя толщиной приблизительно λ д 4
Figure 00000002
, где λд - длина волны в диэлектрическом слое, на другой стороне которого расположен металлический экран, на фокусном расстоянии f расположен первичный облучатель, формирующий сферический фронт электромагнитной волны в направлении на зонную поверхность.
Недостатком прототипа является невозможность его работы на двух существенно разнесенных частотных диапазонах.
Технический результат от использования заявленного изобретения заключается в возможности работы рефлекторной антенны Френеля в двух существенно разнесенных частотных диапазонах волн (например, в сантиметровом и коротковолновой части миллиметрового диапазонов волн) при использовании одного излучающего раскрыва и в обеспечении в обоих частотных диапазонах волн характеристик диаграмм направленности, близких к предельным.
Указанный технический результат достигается тем, что в рефлекторную антенну Френеля, содержащую так же, как и прототип, первичный облучатель, зонную поверхность, состоящую из непрозрачных (отражающих) и прозрачных (пропускающих) кольцевых зон, диэлектрический слои толщиной равной приблизительно λ д 4
Figure 00000003
, где λд - длина волны в диэлектрическом слое, и металлический экран, в отличие от прототипа первичный облучатель формирует сферические электромагнитные волны на двух существенно разнесенных частотных диапазонах волн, причем направление векторов электрического поля для нижней E ¯ н
Figure 00000004
и для верхней E ¯ в
Figure 00000005
разнесенных частот ортогонально, введен второй диэлектрический слой, при этом толщина первого диэлектрического слоя равна приблизительно λ д в 4
Figure 00000006
, где λдв - длина волны в диэлектрическом слое, соответствующая верхней рабочей частоте, толщина второго диэлектрического слоя равна приблизительно λ д н 4 λ д в 4
Figure 00000007
, где λдн - длина волны в диэлектрическом слое, соответствующая нижней рабочей частоте, в зонную поверхность, расположенную на стороне первого диэлектрического слоя, облучаемой сферической электромагнитной волной, излучаемой первичным облучателем, дополнительно введены полупрозрачные кольцевые зоны, состоящие из набора параллельных проводников и ограниченных концентрическими окружностями, причем общее количество непрозрачных (отражающих), полупрозрачных и прозрачных (пропускающих) кольцевых зон и их ширина (разность радиусов соседних концентрических окружностей) равны количеству и ширине кольцевых зон, определенных для верхней рабочей частоты, при этом одна часть полупрозрачных кольцевых зон имеет направление проводников, совпадающее с направлением вектора E ¯ н
Figure 00000004
сферической электромагнитной волны нижней рабочей частоты, другая часть полупрозрачных кольцевых зон имеет направление проводников, совпадающее с направлением вектора E ¯ в
Figure 00000005
сферической электромагнитной волны верхней рабочей частоты, на другой стороне первого диэлектрического слоя установлена полупрозрачная решетка, образованная набором параллельно расположенных проводников, причем направление проводников полупрозрачной решетки совпадает с направлением вектора E ¯ в
Figure 00000005
электромагнитной волны, излучаемой первичным облучателем верхней рабочей частоты, между полупрозрачной решеткой и экраном расположен второй диэлектрический слой.
Из известного уровня техники не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками предлагаемого технического решения.
Поэтому можно считать, что предложенное техническое решение соответствует условию изобретательского уровня.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на:
Фиг.1 представлено схематическое изображение предлагаемой рефлекторной антенны Френеля для случая, когда вектор электрического поля E ¯ н
Figure 00000004
имеет горизонтальную поляризацию, E ¯ в
Figure 00000005
- вертикальную,
Фиг.2 представлено схематическое изображение зонной поверхности прототипа для нижней рабочей частоты,
Фиг.3 представлено схематическое изображение зонной поверхности прототипа для верхней рабочей частоты,
Фиг.4а приведены расчетные диаграммы направленности в Н-плоскости при работе рефлекторной антенны Френеля на нижней частоте рабочего диапазона волн прототипа (зеленая линия) и предлагаемого устройства (красная линия),
Фиг.4б приведены расчетные диаграммы направленности в Е-плоскости при работе рефлекторной антенны Френеля на нижней частоте рабочего диапазона волн прототипа (зеленая линия) и предлагаемого устройства (красная линия),
Фиг.5а приведены расчетные диаграммы направленности в Н- плоскости при работе рефлекторной антенны Френеля на верхней частоте рабочего диапазона волн - прототипа (зеленая линия) и предлагаемого устройства (красная линия),
Фиг.5б приведены расчетные диаграммы направленности в Е-плоскости при работе рефлекторной антенны Френеля на верхней частоте рабочего диапазона волн прототипа (зеленая линия) и предлагаемого устройства (красная линия).
Предлагаемая рефлекторная антенна Френеля (Фиг.1) содержит первичный облучатель 1, формирующий сферические электромагнитные волны на двух существенно разнесенных частотных диапазонах волн, причем направление векторов электрического поля для нижней E ¯ н
Figure 00000004
и для верхней E ¯ в
Figure 00000005
рабочих частот ортогонально, зонную поверхность 2, образованную набором непрозрачных (отражающих) кольцевых зон 7, 9, 11, 13, 15, полупрозрачных кольцевых зон 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21 и прозрачных (пропускающих) кольцевых зон 18, 20, 22, причем направление проводников полупрозрачных кольцевых зон 8, 10, 12, 14, 16 совпадает с направлением вектора электрического поля E ¯ н
Figure 00000004
для нижней рабочей частоты, а направление проводников полупрозрачных зон 17,19,21 совпадает с направлением вектора электрического поля E ¯ в
Figure 00000005
для верхней рабочей частоты, при этом общее количество зон равно количеству кольцевых зон, определенных для верхней рабочей частоты, и расположенную на стороне диэлектрического слоя 3, облучаемой сферической электромагнитной волной, излучаемой первичным облучателем 1, толщиной приблизительно равной h 1 λ д в 4
Figure 00000008
, где λдв - длина волны в диэлектрике, соответствующая верхней рабочей частоте, на другой стороне диэлектрического слоя 3 расположена полупрозрачная решетка 4, состоящая из набора параллельно расположенных проводников, причем направление проводников полупрозрачной решетки 4 совпадает с направлением вектора E ¯ в
Figure 00000005
излучаемой первичным облучателем 1 электромагнитной волны, соответствующей верхней рабочей частоте, второй диэлектрический слой 5, расположенный между полупрозрачной решеткой 4 и металлическим экраном 6, при этом толщина h2 диэлектрического слоя 5 равна приблизительно h 2 λ д н 4 λ д в 4
Figure 00000009
, где λдн - длина волны в диэлектрике, соответствующая нижней рабочей частоте.
Предлагаемая рефлекторная антенна Френеля работает следующим образом. При падении сферической электромагнитной волны от расположенного в фокусе О первичного облучателя 1 на нижней рабочей частоте (например, сантиметрового диапазона) с линейной, например горизонтальной, поляризацией вектора электрического поля E ¯ н
Figure 00000004
на зонную поверхность 2 (Фиг.1) полупрозрачные кольцевые зоны 8, 10, 12, 14, 16, направление проводников которых совпадает с направлением поляризации вектора E ¯ н
Figure 00000004
, работают в режиме почти полного отражения падающей электромагнитной волны [3] и создают с непрозрачными кольцевыми зонами 7, 9, 11, 13, 15 суммарную непрозрачную (отражающую) кольцевую зону, ограниченную радиусом R1 (Фиг.2), соответствующую размеру первой зоны Френеля для нижней рабочей частоты, при этом падающая электромагнитная волна отражается в сторону первичного облучателя 1, полупрозрачные кольцевые зоны 17, 19, 21, направление проводников которых ортогонально направлению вектора E ¯ н
Figure 00000004
, работают в режиме почти полного пропускания падающей электромагнитной волны [3] и создают совместно с прозрачными кольцевыми зонами 18, 20, 22 единую прозрачную кольцевую зону, шириной зоны равной R2-R1, размер которой соответствует размеру второй зоны Френеля для нижней рабочей частоты (Фиг.2), при этом падающая электромагнитная волна проходит через радиопрозрачные кольцевые зоны 18, 20, 22, радиопрозрачные части периода Т расположения проводников кольцевых зон 17, 19, 21 равными T-W, где W - ширина проводников кольцевых зон 17, 19, 21, диэлектрический слой 3, полупрозрачный экран 4, диэлектрический слой 5, падает на экран 6, отражается от экрана 6 и проходит в обратном направлении через диэлектрический слой 5, полупрозрачную решетку 4, диэлектрический слой 3, кольцевые зоны 17, 18, 19, 20, 21, 22 и излучается в сторону первичного облучателя 1 с отставанием по фазе почти на 180° относительно отраженной волны от кольцевых зон 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, при этом падающий на зонную поверхность 2 сферический фронт электромагнитной волны преобразуется в отраженный плоский фронт, формируя, тем самым, диаграмму направленности на нижней рабочей частоте.
При работе предлагаемой рефлекторной антенны Френеля на верхней рабочей частоте (например, в миллиметровом диапазоне волн) сферическая электромагнитная волна с вертикальной поляризацией вектора электромагнитного поля E ¯ в
Figure 00000005
излучаемая первичным облучателем 1, падает на зонную поверхность 2, при этом полупрозрачные кольцевые зоны 8, 10, 12, 14, 16, направление проводников которых ортогонально направлению вектора E ¯ в
Figure 00000005
падающей электромагнитной волны, работают в режиме радиопрозрачности, а полупрозрачные кольцевые зоны 17, 19, 21 и полупрозрачная решетка 4, имеющие направление проводников ,совпадающее с направлением вектора E ¯ в
Figure 00000005
, работают в режиме отражения падающей электромагнитной волны, при этом совместно с непрозрачными (отражающими) кольцевыми зонами 7, 9, 11, 13, 15 и прозрачными кольцевыми зонами 18, 20, 22 создается зонная поверхность из последовательно расположенных отражающих и радиопрозрачных кольцевых зон (Фиг.3), ширина r1; r2-r1, … r15-r16 которых соответствует размерам, определенным для верхней рабочей частоты, причем одна часть падающей электромагнитной волны отражается от кольцевых зон 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 в сторону первичного облучателя, другая часть проходит через кольцевые зоны 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, диэлектрический слой 3, отражается от полупрозрачной решетки 4 и проходит в обратном направлении через диэлектрический слой 3, кольцевые зоны 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и излучается также в сторону первичного облучателя 1, при этом между отраженными полями соседних кольцевых зон создается разность фаз равная ~ 180°, и падающий на зонную поверхность 2 (Фиг.1) сферический фронт электромагнитной волны преобразуется в отраженный плоский фронт, формируя диаграмму направленности рефлекторной антенны Френеля на верхней рабочей частоте.
При необходимости создания предлагаемой рефлекторной антенны Френеля с формированием диаграмм направленности на нижней частоте с вертикальной поляризации вектора E ¯ н
Figure 00000004
и, соответственно, с горизонтальной поляризацией вектора E ¯ в
Figure 00000005
на верхней частоте, проводники полупрозрачных кольцевых зон 8, 10, 12, 14, 16 должны иметь вертикальную ориентацию, а проводники полупрозрачных кольцевых зон 17, 19, 21 и полупрозрачной решетки 4 должны быть ориентированы горизонтально, при этом принцип действия антенны будет аналогичен описанному выше.
Вычислительный эксперимент, проведенный с заявленной рефлекторной антенной Френеля, обеспечивающей формирование диаграмм направленности на нижней рабочей частоте равной 9,375 ГГц (трехсантиметровый диапазон волн), и на верхней рабочей частоте равной 93,75 ГГц (трехмиллиметровый диапазон волн), с диаметром зонной поверхности 150 мм, фокусным расстоянием - f=100 мм, и поляризацией вектора электрического поля E ¯
Figure 00000010
сферической электромагнитной волны, излучаемой первичным облучателем, для частоты 9,375 ГГц - горизонтальной, для частоты 93,75 ГГц - вертикальной, показал следующее:
- при работе рефлекторной антенны Френеля (Фиг.1) на частоте 9,375 ГГц диаграммы направленности в Е и Н плоскостях (красные линии) (Фиг.4а, б) заявленной антенны в области главного луча практически совпадают с диаграммами направленности, соответственно, в Е и Н плоскостях (зеленые линии) прототипа, соответствующего случаю Фиг.2. Отличия в диаграммах направленности наблюдаются только в области боковых лепестков на уровне ниже -14 дБ,
- при работе рефлекторной антенны Френеля (Фиг.1) на частоте 93,75 ГГц диаграммы направленности в Е и Н плоскостях (красные линии Фиг.5а, б) заявленной антенны в области главного луча совпадают с диаграммами направленности, соответственно, в Е и Н плоскостях (зеленные линии Фиг.5а, б) прототипа, соответствующего случаю Фиг.3. Отличия имеют место в области боковых лепестков на уровне ниже -22 дБ
Таким образом, технический результат от использования заявленной рефлекторной антенны Френеля по сравнению с прототипом заключается в обеспечении ее работы в двух существенно разнесенных частотных диапазонах волн при использовании одного излучающего раскрыва, при этом достигаются значения высокочастотных характеристик, близких к предельным.
Источники информации
1. Журнал «Информация и безопасность» ,2005 г., №2 стр.161÷163.
2. Патент Германии №DE 3801301 А1, H01Q 15/23 - прототип.
3. В.П. Шестопалов, А.А. Кириленко и др. «Резонансное рассеяние волн», том.1 «Дифракционные решетки», изд-во «Наукова думка», г.Киев 1985 г., стр.39, 58.

Claims (1)

  1. Рефлекторная антенна Френеля, содержащая первичный облучатель, зонную поверхность, состоящую из непрозрачных и прозрачных кольцевых зон, диэлектрический слой толщиной равной
    Figure 00000011
    , где λд - длина волны в диэлектрике, и металлический экран, отличающаяся тем, что первичный облучатель формирует сферические электромагнитные волны на двух существенно разнесенных частотных диапазонах волн, причем направление вектора электрического поля для нижней
    Figure 00000012
    и для верхней
    Figure 00000013
    разнесенных частот ортогонально, введен второй диэлектрический слой, при этом толщина первого диэлектрического слоя равна
    Figure 00000014
    , где λдв - длина волны в диэлектрике, соответствующая верхней рабочей частоте, толщина второго диэлектрического слоя равна
    Figure 00000015
    , где λдн - длина волны в диэлектрике, соответствующая нижней рабочей частоте, в зонную поверхность, расположенную на стороне первого диэлектрического слоя, облучаемой сферической электромагнитной волной, излучаемой первичным облучателем, дополнительно введены полупрозрачные кольцевые зоны, состоящие из набора параллельных проводников и ограниченных концентрическими окружностями, причем общее количество непрозрачных, полупрозрачных и прозрачных кольцевых зон и их ширина равны количеству и ширине кольцевых зон, определенных для верхней рабочей частоты, при этом одна часть полупрозрачных кольцевых зон имеет направление проводников, совпадающее с направлением вектора
    Figure 00000016
    сферической электромагнитной волны нижней рабочей частоты, другая часть полупрозрачных кольцевых зон имеет направление проводников, совпадающее с направлением вектора
    Figure 00000017
    сферической электромагнитной волны верхней рабочей частоты, на другой стороне первого диэлектрического слоя установлена полупрозрачная решетка, образованная набором параллельно расположенных проводников, причем направление проводников полупрозрачной решетки совпадает с направлением вектора
    Figure 00000018
    электромагнитной волны верхней рабочей частоты, между полупрозрачной решеткой и экраном расположен второй диэлектрический слой.
RU2013102834/08A 2013-01-22 2013-01-22 Рефлекторная антенна френеля RU2533636C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013102834/08A RU2533636C2 (ru) 2013-01-22 2013-01-22 Рефлекторная антенна френеля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013102834/08A RU2533636C2 (ru) 2013-01-22 2013-01-22 Рефлекторная антенна френеля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013102834A RU2013102834A (ru) 2014-07-27
RU2533636C2 true RU2533636C2 (ru) 2014-11-20

Family

ID=51264679

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013102834/08A RU2533636C2 (ru) 2013-01-22 2013-01-22 Рефлекторная антенна френеля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2533636C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3801301C2 (de) * 1988-01-19 1995-11-30 Daimler Benz Aerospace Ag Fresnel'sche Zonenplatte als Reflektor für eine Mikrowellen-Sende/Empfangsantenne
US6281852B1 (en) * 1995-03-27 2001-08-28 Sal Amarillas Integrated antenna for satellite and terrestrial broadcast reception
RU2236073C2 (ru) * 2002-09-11 2004-09-10 16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации Тороидальная линзовая антенна с электронным сканированием в двух плоскостях
US7339551B2 (en) * 2004-12-21 2008-03-04 Northrop Grumman Corporation Reflective fresnel lens for sub-millimeter wave power distribution
RU73550U1 (ru) * 2007-12-20 2008-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ЮРГУЭС) Антенна френеля с управляемыми параметрами на основе полупроводникового материала с оптически управляемыми электромагнитными параметрами

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3801301C2 (de) * 1988-01-19 1995-11-30 Daimler Benz Aerospace Ag Fresnel'sche Zonenplatte als Reflektor für eine Mikrowellen-Sende/Empfangsantenne
US6281852B1 (en) * 1995-03-27 2001-08-28 Sal Amarillas Integrated antenna for satellite and terrestrial broadcast reception
RU2236073C2 (ru) * 2002-09-11 2004-09-10 16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации Тороидальная линзовая антенна с электронным сканированием в двух плоскостях
US7339551B2 (en) * 2004-12-21 2008-03-04 Northrop Grumman Corporation Reflective fresnel lens for sub-millimeter wave power distribution
RU73550U1 (ru) * 2007-12-20 2008-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ЮРГУЭС) Антенна френеля с управляемыми параметрами на основе полупроводникового материала с оптически управляемыми электромагнитными параметрами

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013102834A (ru) 2014-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mazzinghi et al. Large depth of field pseudo-Bessel beam generation with a RLSA antenna
Ettorre et al. Multi-beam multi-layer leaky-wave SIW pillbox antenna for millimeter-wave applications
Karimkashi et al. Focusing properties of Fresnel zone plate lens antennas in the near-field region
Xue et al. 24 GHz automotive radar planar Luneburg lens
Nepa et al. Technologies for near-field focused microwave antennas
Nguyen et al. 94 GHz folded Fresnel reflector using C-patch elements
Rebollo et al. 3D-printed dual-reflector antenna with self-supported dielectric subreflector
Costa et al. Linear Fabry-Perot/leaky-wave antennas excited by multiple sources
Brandão et al. FSS-based dual-band cassegrain parabolic antenna for RadarCom applications
RU184941U1 (ru) Диэлектрическая отражательная антенная решетка
US20110241956A1 (en) Cassegrain antenna for high gain
RU2435263C1 (ru) Двухдиапазонная антенна
Cicchetti et al. A class of lightweight spherical-axicon dielectric lenses for high gain wideband antennas
Gómez et al. Metal‐only Fresnel zone plate antenna for millimetre‐wave frequency bands
RU2533636C2 (ru) Рефлекторная антенна френеля
CN102800992A (zh) 一种卡塞格伦超材料天线
Ettorre et al. Multi-beam pillbox antennas in the millimeter-wave range
RU2703926C1 (ru) Волноводная отражательная антенная решетка
BK et al. Complementary metamaterial superstrate for wide band high gain antenna
Elineau et al. Multimode scattering matrix optimisation for the mitigation of harmonics in anomalous reflection metasurfaces
RU2439757C1 (ru) Трансрефлектор
Mazzinghi et al. Bessel beam generation with a RLSA antenna for non-contact detection of buried objects
Jackson et al. Review of recent advances in the leaky-wave analysis of 2-D leaky-wave antennas
CN102760969A (zh) 一种超材料定向天线
RU75511U1 (ru) Моноимпульсная двухчастотная сферическая антенна с поляризационной селекцией сигналов