RU2634085C2 - Составной конический несимметричный вибратор - Google Patents

Составной конический несимметричный вибратор Download PDF

Info

Publication number
RU2634085C2
RU2634085C2 RU2014152899A RU2014152899A RU2634085C2 RU 2634085 C2 RU2634085 C2 RU 2634085C2 RU 2014152899 A RU2014152899 A RU 2014152899A RU 2014152899 A RU2014152899 A RU 2014152899A RU 2634085 C2 RU2634085 C2 RU 2634085C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radius
height
base
upmk
basement
Prior art date
Application number
RU2014152899A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014152899A (ru
Inventor
Роман Юрьевич Бородулин
Николай Олегович Лукъянов
Дмитрий Федорович Ткачев
Сергей Александрович Ульянов
Original Assignee
Роман Юрьевич Бородулин
Николай Олегович Лукъянов
Дмитрий Федорович Ткачев
Сергей Александрович Ульянов
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 Роман Юрьевич Бородулин, Николай Олегович Лукъянов, Дмитрий Федорович Ткачев, Сергей Александрович Ульянов filed Critical Роман Юрьевич Бородулин
Priority to RU2014152899A priority Critical patent/RU2634085C2/ru
Publication of RU2014152899A publication Critical patent/RU2014152899A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2634085C2 publication Critical patent/RU2634085C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной технике, и в частности составной конический несимметричный вибратор (СКНВ) может быть использован в качестве приемной и/или передающей ультракоротковолновой (УКВ) антенн совместно с широкодиапазонными УКВ радиостанциями применяемых для подвижных объектов связи. Технический результат заключается в уменьшении электрических размеров. Указанный технический результат достигается за счет СКНВ, который состоит из полого металлического конуса (ПМК) высотой h1 и радиусом r1, установленного вертикально над проводящей плоскостью и обращенного к ней вершиной с углом α, коаксиального фидера, центральный проводник которого подключен к вершине конуса, а экранная оболочка - к проводящей плоскости, дополнительных трех усеченных полых металлических конусов (УПМК), установленных соосно, соединенных с друг с другом основаниями: первого УПМК высотой h2 и радиусами оснований r21, r22, соединенного основанием радиусом r21 с основанием ПМК радиусом r1, второго УПМК высотой h3 и радиусами оснований r31, r32, соединенного основанием радиусом r31 с основанием УПМК радиусом r22, третьего УПМК высотой h4 и радиусами оснований r41, r42, основание радиусом r41 соединено с основанием УПМК радиусом r32, основание усеченного конуса r42. 4 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к антенной технике, и в частности составной конический несимметричный вибратор (СКНВ) может быть использован в качестве приемной и/или передающей ультракоротковолновой (УКВ) антенны совместно с широкодиапазонными УКВ радиостанциями, применяемыми для подвижных объектов связи.
Известны конические вибраторы, описанные в книге «Антенны УКВ» под ред. Г.З. Айзенберга, ч. 1. М.: Связь, 1977, стр. 180-182.
Однако указанная антенна имеет относительно большие электрические размеры при заданном рабочем диапазоне волн, т.е большое соотношение физической длины образующей конуса к наибольшей длине волны λmax в заданном диапазоне волн.
Наиболее близким аналогом (прототипом) по своей технической сущности и числу существенных признаков к заявленной антенне является конический несимметричный вибратор (КНВ), описанный в книге «Антенны УКВ» под ред. Г.З. Айзенберга, ч. 1. М.: Связь, 1977, стр. 183-185.
Однако ближайший аналог имеет недостаток - относительно большие электрические размеры при заданном значении максимальной длины рабочей волны λmax, при которой достигается требуемый уровень согласования антенны по сопротивлению.
Целью изобретения является разработка составного конического несимметричного вибратора (СКНВ), обладающего меньшими электрическими размерами, т.е. меньшим соотношением l/λmax, где l - длина образующей конуса, при одновременном обеспечении требуемого качества согласования.
Сущность изобретения достигается тем, что антенна (фиг. 1) состоит:
1 - полый металлический конус (ПМК) высотой h1 и радиусом основания r1 и углом при вершине α;
2.1 - первый усеченный полый металлический конус (УПМК) высотой h2 и радиусами оснований r21, r22;
2.2 - второй усеченный полый металлический конус (УПМК) высотой h3 и радиусами оснований r31, r32;
2.3 - третий усеченный полый металлический конус (УПМК) высотой h4 и радиусами оснований r41, r42;
3 - проводящая плоскость;
4 - коаксиальный фидер.
ПМК 1 высотой h1 и радиусом r1 и углом при вершине α установлен вертикально над проводящей плоскостью 3 и обращен к ней вершиной, коаксиальный фидер 4, центральный проводник которого подключен к вершине ПМК 1, а экранная оболочка - к проводящей плоскости, первый УПМК 2.1 высотой h2 и радиусами оснований r21, r22, соединен основанием радиусом r21 с основанием радиусом r1 ПМК 1, второй УПМК 2.2 высотой h3 и радиусами оснований r31, r32, соединен с основанием радиусом r31 с основанием УПМК 2.1 радиусом r22, третий УПМК 2.3 высотой h4 и радиусами оснований r41, r42, основание радиусом r41 соединено с основанием УПМК 2.2 радиусом r32.
Благодаря новой совокупности существенных признаков обеспечивается увеличение пути тока проводимости по коническим поверхностям, что эквивалентно удлинению конического вибратора и, следовательно, увеличению его электрического размера без увеличения физической высоты и ширин вибратора.
Аналогичный физический процесс реализуется в электрически коротких вибраторах, в которых путь тока проводимости увеличивается подключением горизонтальных или наклонных проводников к их вершине, например в Г-образных, Т-образных, зонтичных и т.п. вибраторах. Увеличение длины пути тока проводимости снижает реактивную составляющую входного сопротивления электрически короткого вибратора, что эквивалентно некоторому увеличению его действующей высоты. В заявленном СКНВ это же увеличение его электрических размеров реализуется без увеличения его высоты и ширины. Соотношения физических размеров элементов конструкции заявленного СКНВ и его параметров, при которых достигается указанный технический результат, были определены экспериментально и составили: h1≥0,04λmax; α=90°-100°; h0=h1+h2+h3+h4≥0,145λmax; r1≥0,04λmax, r21≥0,05λmax, r22=r31≥0,09λmax, r32=r41≥0,1λmax, r42=r0≥0,15λmax, l0≥0,208λmax.
Проверка возможности достижения ожидаемого результата была выполнена путем сравнительных измерений качества согласования (коэффициента стоячей волны - КСВ) и формы диаграммы направленности (ДН) заявленного СКНВ и прототипа при следующих условиях.
Для заявленной антенны: λmax=10 м волновое сопротивление коаксиального фидера ρф=50 Ом, h0=1,45 м, l0=2,08 м, r0=1,5 м, α=90°, r1=0,4 м, r21=0,5 м, r22=r31=0,9 м, r32=r41=1 м, r42=r0=1,5 м, h1=0,4 м, h2=0,4 м, h3=0,2 м, h4=0,45 м.
Для прототипа ρф=50 Ом, h=2,26 м, l=3,2 м, r=2,26 м, α=90°
Результаты измерений, приведенные на фиг. 2 (КСВ) и фиг. 3 (ДН), дают основания для следующих выводов.
При равных максимальных физических размерах у заявленного СКНВ l0=2,08 м и у прототипа l=2,08 м уровень КСВ≤2 обеспечивается у заявленной антенны начиная с электрической длины образующей конуса l0max=0,208, у прототипа с электрической длины образующей конуса l/λmax=0,32 (см. фиг. 2).
Высота ПМК 1 выбрана из условия h1≥0,04λmax, где λmax - максимальная длина волны рабочего диапазона. Угол при вершине СКНВ α выбран в интервале α=90°-100°. Радиусы оснований первого УПМК 2.1, второго УПМК 2.2 и третьего УПМК 2.3 выбраны из условий r21≥0,05λmax, r22=r31≥0,09λmax, r32=r41≥0,1λmax, r42=r0≥0,15λmax.
Следовательно, в заявленном СКНВ достигается снижение электрических размеров в 1,54 раза. Снижение электрических размеров и возможность формирования неискаженной формы ДН (см. фиг. 3) указывает, что благодаря новой совокупности существенных признаков заявленного СКНВ при его использовании достигается указанный выше результат.
Заявленный СКНВ работает следующим образом. При подаче возбуждающей ЭДС по коаксиальному фидеру 6 к точке «А»-«Б» высокочастотный (в.ч.) ток проводимости протекает от точки «А» по внешней поверхности ПМК 1 высотой h1=0,04λmax и радиусом основания r1=0,04λmax, далее по внешней поверхности первого УПМК 2 высотой h2=0,04λmax и радиусами оснований r21=0,05λmax, r22=0,09λmax, соединенного основанием радиусом r21 с основанием ПМК 3 радиусом r1, далее по внешней поверхности второго УПМК 3 высотой h3=0,02λmax и радиусами оснований r31=0,09λmax, r32=0,1λmax, соединенного основанием радиусом r31 с основанием УПМК 2 радиусом r22, далее по внешней поверхности третьего УПМК 4 высотой h4=0,045λmax и радиусами оснований r41=0,1λmax, r42=0,15λmax, соединенного основанием радиусом r41 с основанием УПМК 3 радиусом r32.
Таким образом, обеспечивается увеличение пути тока проводимости по коническим поверхностям, что эквивалентно удлинению конического несимметричного вибратора и, следовательно, увеличению его электрического размера без увеличения габаритных размеров антенны, после чего переходит в ток смещения и замыкается через ток проводимости проводящей плоскости 3 на точку «Б» подключения экранной оболочки коаксиального фидера 4. (фиг. 4). При этом путь тока проводимости увеличивается без увеличения физической высоты СКНВ.

Claims (1)

  1. Составной конический несимметричный вибратор (СКНВ) высотой h0, радиусом основания r0, расстоянием от вершины до окружности, образующей его основание l0, содержащий полый металлический конус (ПМК), первый, второй, третий усеченные полые металлические конусы (УПМК), проводящую плоскость, коаксиальный фидер, ПМК высотой h1 и радиусом r1 и углом при вершине α установлен вертикально над проводящей плоскостью и обращен к ней вершиной, коаксиальный фидер, центральный проводник которого подключен к вершине ПМК, а экранная оболочка - к проводящей плоскости, первый УПМК высотой h2 и радиусами оснований r21, r22 соединен основанием радиусом r21 с основанием радиусом r1 ПМК 1, второй УПМК высотой h3 и радиусами оснований r31, r32 соединен с основанием радиусом r31 с основанием УПМК радиусом r22, третий УПМК высотой h4 и радиусами оснований r41, r42, основание радиусом r41 соединено с основанием УПМК радиусом r32, основание третьего УПМК радиусом r42=r0, отличающийся тем, что на ПМК соосно установлены и электрически соединены основаниями друг с другом первый, второй и третий УПМК разной высоты и различными радиусами оснований.
RU2014152899A 2014-12-25 2014-12-25 Составной конический несимметричный вибратор RU2634085C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014152899A RU2634085C2 (ru) 2014-12-25 2014-12-25 Составной конический несимметричный вибратор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014152899A RU2634085C2 (ru) 2014-12-25 2014-12-25 Составной конический несимметричный вибратор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014152899A RU2014152899A (ru) 2016-07-20
RU2634085C2 true RU2634085C2 (ru) 2017-10-23

Family

ID=56413209

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014152899A RU2634085C2 (ru) 2014-12-25 2014-12-25 Составной конический несимметричный вибратор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2634085C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7170461B2 (en) * 2005-05-04 2007-01-30 Harris Corporation Conical dipole antenna and associated methods
RU2448395C1 (ru) * 2010-12-22 2012-04-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Конический несимметричный вибратор
RU2481678C2 (ru) * 2011-06-23 2013-05-10 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро "Аметист" Биконическая антенна
RU2505893C2 (ru) * 2012-04-27 2014-01-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Однонаправленная коническая антенна

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7170461B2 (en) * 2005-05-04 2007-01-30 Harris Corporation Conical dipole antenna and associated methods
RU2448395C1 (ru) * 2010-12-22 2012-04-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Конический несимметричный вибратор
RU2481678C2 (ru) * 2011-06-23 2013-05-10 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро "Аметист" Биконическая антенна
RU2505893C2 (ru) * 2012-04-27 2014-01-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Однонаправленная коническая антенна

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014152899A (ru) 2016-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2448395C1 (ru) Конический несимметричный вибратор
Zhang et al. Sleeve monopole antenna for DVB-H applications
US10135156B2 (en) Multi-mode composite antenna
Arand et al. Design and fabrication of a broadband blade monopole antenna operating in 30 MHz–600 MHz frequency band
Pan et al. Singly-Fed Wideband 45$^\circ $ Slant-Polarized Omnidirectional Antennas
RU2634085C2 (ru) Составной конический несимметричный вибратор
RU2541909C1 (ru) Биконическая антенна с биконическим отражателем
RU2624596C1 (ru) Турникетная малогабаритная антенна на полусфере
JP4287492B1 (ja) アンテナ装置
Tampouratzis et al. Discone Rectenna Implementation for Broadband RF Energy Harvesting
Kaloshin et al. Analysis of the characteristics of a polyconic antenna in a wide frequency band
RU71821U1 (ru) Всенаправленная антенна
RU2654903C1 (ru) Кольцевая щелевая антенна
RU164857U1 (ru) Всенаправленная директорная антена
CN204271246U (zh) 全向天线
RU2538909C1 (ru) Диапазонный ультракоротковолновый вибратор
US9647326B1 (en) High-efficiency broadband antenna
JP5572476B2 (ja) 低姿勢広帯域無指向性アンテナ
RU2535178C1 (ru) Ненаправленная широкополосная антенна
RU2313163C1 (ru) Несимметричная вибраторная антенна
RU2535177C1 (ru) Коническая ультракоротковолновая антенна
Le et al. A wideband, planar bow-tie antenna
RU221357U1 (ru) Биконическая вибраторная антенна с замыкателями
RU149835U1 (ru) Антенна укв диапазона
RU2646534C1 (ru) Широкополосная антенна ультракоротковолнового диапазона

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181226