RU2637365C2 - Малогабаритная широкодиапазонная антенна - Google Patents

Малогабаритная широкодиапазонная антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2637365C2
RU2637365C2 RU2015125863A RU2015125863A RU2637365C2 RU 2637365 C2 RU2637365 C2 RU 2637365C2 RU 2015125863 A RU2015125863 A RU 2015125863A RU 2015125863 A RU2015125863 A RU 2015125863A RU 2637365 C2 RU2637365 C2 RU 2637365C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
octave
pattern
small
loop
Prior art date
Application number
RU2015125863A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015125863A (ru
Inventor
Анатолий Сергеевич Иваницкий
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Технологии и системы радиомониторинга"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Технологии и системы радиомониторинга" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Технологии и системы радиомониторинга"
Priority to RU2015125863A priority Critical patent/RU2637365C2/ru
Publication of RU2015125863A publication Critical patent/RU2015125863A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2637365C2 publication Critical patent/RU2637365C2/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

  • Details Of Aerials (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в качестве малогабаритной широкодиапазонной рамочно-петлевой антенны, например, в системах телевидения, радиовещания, радиосвязи и прочих аналогичных системах. Цель изобретения - расширение полосы частот антенны за счет создания специальной геометрической конструкции, значительно сокращающей ее размеры. В конструкции антенны многодиапазонные характеристики достигаются посредством группирования нескольких диапазонных антенн особой геометрии на материале с диэлектрической основой и встраиванием сосредоточенных реактивных элементов (индуктивности, конденсаторы и их интегрированные версии, такие как прорези), которые принудительно вызывают появление новых резонансных частот. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в качестве малогабаритной широкодиапазонной рамочно-петлевой антенны, например в системах телевидения, радиовещания, радиосвязи и прочих аналогичных системах.
Из уровня техники известны конструкции антенн, в которых с целью уменьшения геометрической длины токоведущего вибратора антенны используются индуктивные нагрузки [1], а для увеличения диапазона подключают несколько антенн [2, 3, 4]. Конструкции таких антенн громоздки и имеют ограниченный частотный диапазон.
Известны варианты уменьшения размеров полотна антенны за счет его намотки в виде спирали [2] а также на основе применения кривых Гилберта, Пеано [5].
Однако намотка полотна антенны трудоемка и (для рамочных антенн) предусматривает наличие основания специальной формы, а применение только кривых Гилберта, Пеано (для печатного монтажа) не позволит сделать (при малых габаритах и широкой полосе) эффективной и диапазонной рамочной антенны из-за больших паразитных емкостей.
По данным технической, научной и патентной документации не выявлена совокупность признаков таких, как в заявленном устройстве, что свидетельствует об изобретательском уровне.
Сущность изобретения заключается в создании конструкции рамочно-петлевой антенны и конфигурации рисунка полотна (с встраиванием в этот рисунок частотно зависимых звеньев, октавных элементов), при которых обеспечиваются ее малые габариты и максимальная широкодиапазонность.
СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА
Существенно содержание в рисунке полотна антенны октавных петель (звеньев, элементов) с рассчитанными (на октавные частоты) реактивностями, что позволяет быть рамочной антенне широкодиапазонной.
Построение рисунка полотна антенны необходимо делать с минимальными паразитными емкостями. Это особенно важно для диапазона от 300 МГц и более, где, как показали практические исследования, более эффективна зигзагообразная форма рисунка. Изначально формируется полотно для самого высокого диапазона, затем через октавные петли (для равномерности АЧХ) для низкочастотной области. Форма образующей рисунка, для любой из формируемых (октавных петель) антенн, должна быть близкой к круговой.
Антенное полотно формируется известным способом на диэлектрической подложке (из стекловолокна, тефлонов или ВЧ/СВЧ-ламинатов). Подложка, кроме прочности конструкции, еще уменьшает физический размер полотна антенны на корень квадратный из значения ее относительной диэлектрической проницаемости. Форма рисунка полотна дополнительно сокращает физический размер антенны и расширяет ее диапазон. Для обеспечения широкой диапазонности рамочной антенны применены октавные звенья из реактивных элементов.
Из точки "запитки" антенны зигзагообразный рисунок должен прогрессивно расширяться с увеличением шага (например, для стеклотекстолита и максимальной верхней частоты ≈4 ГГц, размах рисунка и шаг должны начинаться с 5…10 мм).
При формировании полотна антенны ниже 300 МГц, для максимальной вместительности полотна на подложке, рисунок должен быть меандровый (шаг рисунка может быть около 1 мм при размахе 3…4 см).
Выбор материала подложки осуществляется с учетом необходимого значения относительной диэлектрической проницаемости и допустимых потерь, в основном на самой высокой частоте. Толщина подложки определяется исходя из допустимых механических нагрузок, применяемых к антенне.
Техническим результатом заявленного изобретения является уменьшение массогабаритных характеристик и получение полосы для рамочно-петлевой антенны (подложка из стеклотекстолита) от 50 МГц до 4 ГГц.
Диаграмма ее направленности близка к диаграмме направленности диполя (имеет форму "восьмерки").
Входное сопротивление антенны достигает 100-120 Ом.
Для получения представления об устройстве и работе рамочно-петлевой антенны на фиг. 1 показано ее схемное решение, где 1, 2 - последовательные контура, рассчитанные для октавных частот (октавные звенья), 3 - полотно антенны с ответвлениями для частотных звеньев.
Общая длина полотна дорожки (полотно 3, фиг. 1) должна быть равна:
Figure 00000001
, где λ - самая низкая длина волны приемной антенны, ε - диэлектрическая проницаемость подложки).
Такое же условие должно выполняться для октавных звеньев (учитывая длину части основного полотна (полотно 1, фиг. 1).
Общая длина полотна может быть короче для случая дополнения реактивностью, рассчитанной для самой низкой приемной частоты.
На фиг. 2 показано воплощение изобретения конструктивно-схемное решение предлагаемой антенны.
Предлагаемая антенна (размером 105×115 мм) содержит дорожки антенного полотна 1 (шириной 0,2 мм), октавные звенья из сосредоточенных реактивных элементов 2, 3 (последовательные контура для октавных частот), прорези 4 (для разделения октавных звеньев), выполненных на диэлектрическом основании 5 (из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм).
В зависимости от необходимости некоторые октавные звенья для (промежуточных) менее важных частот можно исключить.
Конфигурация, показанная на фиг. 2, пригодна для использования антенны в качестве передающей при подводимой мощности не более 40 дБм (для других мощностей понадобиться перерасчет ширины дорожек и подбор реактивностей по току и напряжению).
Для формирования односторонней диаграммы направленности приемной антенны она дополнительно может быть снабжена рефлектором, изготовленным таким же образом и размещенным за основной антенной (с подбором расстояния в зависимости от выбранного частотного диапазона антенны, не показано).
Схема питания антенны может быть подключена в соответствии с любой из хорошо известных схем, используемых в микрополосковых антеннах известного уровня техники, например с использованием широкополосного ВЧ трансформатора.
Для улучшения эффективности использования приемной малогабаритной широкодиапазонной рамочно-петлевой антенны ее можно подключать на вход активного антенного усилителя.
Промышленная применимость заявленной конструкции усматривается в простоте изготовления, возможности использования на промышленной основе и конкурентоспособном уровне.
ЛИТЕРАТУРА
1. Овсянников В.В. Вибраторные антенны с реактивными нагрузками. - М.: Радио и связь, 1985.
2. Ротхаммель К. Антенны. - М. : Энергия, 1979.
3. Айзенберг Г.З. и др. Коротковолновые антенны. - М. : Радио и связь, 1985.
4. Барановский Е., Тумаркин Э. Диапазонная рамочная антенна // Радио, №6, 1969.
5. Патент RU 2263378, H01Q 1/36, H01Q 9/04, 27.10.2005.
6. Беньковский З., Липинский Э. Любительские антенны коротких и ультракоротких волн. - М.: Радио и связь, 1983.

Claims (2)

1. Антенна, содержащая полотно, выполненное на диэлектрической подложке, отличающаяся тем, что рисунок выполнен в виде зигзагообразных и меандровой форм с октавными реактивными элементами (L, С) и длина полотна дорожки (октавных звеньев) равна:
Figure 00000002
, где λ - длина волны, ε - диэлектрическая проницаемость подложки.
2. Антенна по п. 1, отличающаяся тем, что добавлен рефлектор аналогичной конструкции.
RU2015125863A 2015-06-30 2015-06-30 Малогабаритная широкодиапазонная антенна RU2637365C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015125863A RU2637365C2 (ru) 2015-06-30 2015-06-30 Малогабаритная широкодиапазонная антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015125863A RU2637365C2 (ru) 2015-06-30 2015-06-30 Малогабаритная широкодиапазонная антенна

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015125863A RU2015125863A (ru) 2017-01-10
RU2637365C2 true RU2637365C2 (ru) 2017-12-04

Family

ID=57955704

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015125863A RU2637365C2 (ru) 2015-06-30 2015-06-30 Малогабаритная широкодиапазонная антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2637365C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2178604C2 (ru) * 1996-11-05 2002-01-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Малогабаритная антенна для портативного устройства радиосвязи
US20070200708A1 (en) * 2006-02-24 2007-08-30 Kosuke Hayama Loop antenna and RFID tag
RU2373619C1 (ru) * 2008-03-17 2009-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" Широкополосная зигзагообразная антенна
CN102509872A (zh) * 2011-10-24 2012-06-20 无锡邦普氿顺微电子有限公司 一种uhf rfid电子标签天线
CZ303264B6 (cs) * 2008-07-15 2012-07-04 Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Nízkoprofilová anténa

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2178604C2 (ru) * 1996-11-05 2002-01-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Малогабаритная антенна для портативного устройства радиосвязи
US20070200708A1 (en) * 2006-02-24 2007-08-30 Kosuke Hayama Loop antenna and RFID tag
RU2373619C1 (ru) * 2008-03-17 2009-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" Широкополосная зигзагообразная антенна
CZ303264B6 (cs) * 2008-07-15 2012-07-04 Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Nízkoprofilová anténa
CN102509872A (zh) * 2011-10-24 2012-06-20 无锡邦普氿顺微电子有限公司 一种uhf rfid电子标签天线

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015125863A (ru) 2017-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chen et al. Bandwidth enhancement method for low profile E-shaped microstrip patch antennas
Shi et al. A novel compact broadband rectenna for ambient RF energy harvesting
KR101226867B1 (ko) 하프-루프 칩 안테나 및 연관 방법
CN104396086B (zh) 一种天线及移动终端
WO2018021973A2 (en) Metamaterial split ring resonator, metamaterial split ring resonator array and energy harvesting apparatus
Lee et al. Electrically small MNG ZOR antenna with multilayered conductor
Ali et al. Tunable band-notched UWB antenna from WLAN to WiMAX with open loop resonators using lumped capacitors
RU2637365C2 (ru) Малогабаритная широкодиапазонная антенна
Banding et al. A review of various multi-frequency antenna design techniques
Devi et al. Design of patch antenna using metamaterial at GSM 1800 for RF energy scavenging
Antoniades et al. Bandwidth and directivity enhancement of metamaterial-loaded loop antennas for microwave imaging applications
Dong et al. Miniaturized zeroth order resonance antenna over a reactive impedance surface
Jan et al. Compact CPW antenna loaded with CRLH-TL and EBG for multi-band and gain enhancement
Jang et al. Tunable compact asymmetric coplanar waveguide zeroth-order resonant antenna
Singh et al. Analysis of slot loaded compact patch antennas for dualband operation
Oraizi et al. Microstrip multiband fractal dipole antennas using the combination of Sierpinski, Hilbert and Giuseppe Peano fractals
Rana et al. Design of a CPW-fed spiral ring-loaded miniaturized slot antenna
Olule et al. Performance comparison of spiral resonator and EBG antennas for RF energy harvesting at 2.45 GHz ISM band
Adlina et al. Performances of flexibel antenna with ultra-thin AMC and AMC with multi-layer FSS
Im et al. Matching techniques for miniaturized UHF RFID loop antennas
Raggad et al. A Compact Dual Band Dielectric Resonator Antenna For Wireless Applications
Gupta et al. A Review on Microstrip Patch Antenna and its Miniaturization Techniques
Dakhli et al. Dual band metamaterial inverted-L antenna
Antoniades et al. A NRI-TL metamaterial-loaded bow-tie antenna
Antoniades et al. A multi-band NRI-TL metamaterial-loaded bow-tie antenna