RU2655724C2 - Логопериодическая вибраторная антенна - Google Patents

Логопериодическая вибраторная антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2655724C2
RU2655724C2 RU2015153441A RU2015153441A RU2655724C2 RU 2655724 C2 RU2655724 C2 RU 2655724C2 RU 2015153441 A RU2015153441 A RU 2015153441A RU 2015153441 A RU2015153441 A RU 2015153441A RU 2655724 C2 RU2655724 C2 RU 2655724C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
vibrator
log
value
ratio
Prior art date
Application number
RU2015153441A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015153441A (ru
Inventor
Анатолий Яковлевич Мирошниченко
Максим Дмитриевич Сергеев
Евгений Петрович Гусев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации (ФГУП "18 ЦНИИ" МО РФ)
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации, Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации (ФГУП "18 ЦНИИ" МО РФ) filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Priority to RU2015153441A priority Critical patent/RU2655724C2/ru
Publication of RU2015153441A publication Critical patent/RU2015153441A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2655724C2 publication Critical patent/RU2655724C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q11/00Electrically-long antennas having dimensions more than twice the shortest operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements

Landscapes

  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в системах радиомониторинга, радиопеленгации, радиолокации, а также в измерительной технике и, в частности, в качестве широкополосной антенны в высокоскоростных системах передачи информации. Антенна содержит ряд симметричных вибраторов, двухпроводную распределительную линию, возбуждаемую коаксиальным фидером, при этом каждый последующий симметричный вибратор в ряду запитан противофазно предшествующему симметричному вибратору, а отношение длин плеч соседних вибраторов и отношение расстояний между симметричными вибраторами выбраны по соотношениям образования оптимальной логопериодической структуры. Симметричные вибраторы выполнены в виде цилиндрических проводников, а двухпроводная распределительная линия выполнена в виде трубчатых проводников круглого или квадратного поперечного сечения, расстояние между которыми изменяется вдоль оси антенны по линейному закону. Техническим результатом является снижение коэффициента стоячей волны в коаксиальном фидере антенны и стабилизация коэффициента усиления антенны в полосе частот с коэффициентом перекрытия не менее 20. 6 ил.

Description

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в системах радиомониторинга, радиопеленгации, радиолокации, а также в измерительной технике и, в частности, в качестве широкополосной антенны в высокоскоростных системах передачи информации.
Известна широкополосная печатная логопериодическая вибраторная антенна (ЛПВА) с трехпроводной распределительной линией, выполненная на диэлектрических подложках толщиной 1,575 мм с ε=2,33 [1]. Антенна имеет рабочую полосу частот с коэффициентом перекрытия частот ƒmaxmin=6,0 по уровню согласования КСВн≤2,0 в фидере с волновым сопротивлением Wф=50 Ом и коэффициентом усиления равным в среднем в рабочей полосе частот Gа=7 дБ. Для указанных областей применения ЛПВА требуются более широкополосные антенны с коэффициентом частотного перекрытия ƒmaxmin≥10.
Известна широкополосная ЛПВА, способная работать по двум линейным ортогональным поляризациям в диапазоне частот от 1 до 16 ГГц (ƒmaxmin=16), определяемом по уровню КСВн≤1,6 [2]. Недостатком этой антенны является структурная сложность используемого в ней устройства питания, включающего полосковые симметрирующее устройство и трансформатор сопротивлений, которые также увеличивают габариты и стоимость антенны.
Среди известных решений наиболее близким по технической сущности и достигаемому техническому результату к заявленному устройству является логопериодическая вибраторная антенна по патенту Российской Федерации №2189676 С2, МПК H01Q 11/10, опубликованному 2002.09.20. Она содержит ряд симметричных вибраторов, выполненных в виде цилиндрических проводников и запитываемых от двухпроводной распределительной линии, выполненной из трубчатых проводников круглого или квадратного поперечного сечения, возбуждаемых коаксиальным фидером, при этом каждый последующий в ряду симметричный вибратор запитан противофазно предшествующему симметричному вибратору, а отношение плеч соседних вибраторов и отношение расстояний между симметричными вибраторами выбраны по соотношениям образования оптимальной логопериодической вибраторной структуры.
Данное техническое решение широкополосной ЛПВА имеет ограничение по рабочей полосе частот, так как позволяет достичь высокого уровня согласования антенны с коаксиальным фидером питания (КСВн≤1,25-1,66) в полосе частот с коэффициентом перекрытия fmax/fmin=8,4. Такая полоса частот недостаточна для использования ЛПВА в сверхширокополосных радиосистемах.
В изобретении решается задача создания сверхширокополосной антенны со стабильными значениями коэффициента усиления антенны Ga=6,5-7 дБ для сверхширокополосной радиосвязи, а также для приема-передачи сверхкоротких импульсных сигналов, используемых в радиолокации и в высокоскоростных системах передачи информации. Технический результат, который может быть получен при использовании предлагаемой сверхширокополосной логопериодической вибраторной антенны, заключается в снижении коэффициента стоячей волны в коаксиальном фидере антенны и стабилизации коэффициента усиления антенны в полосе частот с коэффициентом перекрытия не менее 20.
Для решения поставленной задачи с достижением указанного технического результата в известной логопериодической вибраторной антенне, содержащей ряд симметричных вибраторов, выполненных в виде цилиндрических проводников и запитываемых от двухпроводной распределительной линии, выполненной из трубчатых проводников круглого или квадратного поперечного сечения, возбуждаемой коаксиальным фидером, при этом каждый последующий в ряду симметричный вибратор запитан противофазно предшествующему симметричному вибратору, а отношение длин плеч соседних вибраторов и отношение расстояний между симметричными вибраторами выбраны по соотношениям образования оптимальной логопериодической вибраторной структуры, согласно изобретению трубчатые проводники двухпроводной распределительной линии расположены симметрично относительно продольной оси антенны с образованием зазора между ними, причем величина зазора t в поперечных сечениях двухпроводной линии увеличивается вдоль продольной оси антенны по линейному закону от значения t1=0,032λв в сечении наименьшего вибратора антенны до значения t2=0,0066λн в сечении наибольшего вибратора антенны с трубчатыми проводниками круглого поперечного сечения, и соответственно от значения t1=0,06λв до значения t2=0,0095λн антенны с трубчатыми проводниками квадратного поперечного сечения, где λн и λв - длина волны соответственно на нижней и верхней граничной частоте рабочего диапазона частот антенны, а отношение длины
Figure 00000001
n-го вибратора логопериодической структуры к его диаметру a n выбрано удовлетворяющему условию
Figure 00000002
, где n=1, 2 … N.
На фиг. 1 схематично изображена предлагаемая ЛПВА.
На фиг. 2 показан общий вид заявленной ЛПВА со стороны щелевой линии, образованной зазорами между трубчатыми проводниками квадратного поперечного сечения.
На фиг. 3 показана геометрия ЛПВА в плоскости сечения симметричного вибратора антенны и двухпроводной распределительной линии с трубчатыми проводниками квадратного поперечного сечения.
На фиг. 4 показана форма щели, ширина которой изменяется вдоль продольной оси антенны по линейному закону.
На фиг. 5 в приведены результаты измерения КСВН на входе образца предлагаемой ЛПВА в полосе частот с коэффициентом перекрытия ƒвн=20.
Результаты измерения коэффициента усиления G a образца предлагаемой антенны в сверхширокой полосе частот приведены на фиг. 6 А, Б, В.
Логопериодическая вибраторная антенна содержит ряд симметричных вибраторов 1, подключенных к двухпроводной распределительной линии 2, и коаксиальный фидер 3, проходящий внутри одного из трубчатых проводников 4 двухпроводной распределительной линии 2. Внешний проводник 5 коаксиального фидера 3 имеет у плеча наименьшего симметричного вибратора антенны 7 гальванический контакт с трубчатым проводником 4 двухпроводной линии 2. Внутренний проводник 6 коаксиального фидера 3 у наименьшего вибратора 7 выведен к проводнику 8 двухпроводной линии 2, где он имеет с ним гальванический контакт, например, припаян к нему. Плечи симметричных вибраторов 1 расположены в плоскости поперечных сечений двухпроводной линии 2 неколлинеарно со смещением осей D (фиг. 3). Проводники 4 и 8 (фиг. 1, 3) двухпроводной линии 2 выполнены из труб круглого или квадратного поперечного сечения. Они расположены симметрично относительно продольной оси 9 антенны и образуют зазоры 10, величина t которых в поперечных сечениях двухпроводной линии 2 (фиг. 1, 2) линейно увеличивается от значения t1=0,032Аλв в сечении наименьшего вибратора 7 антенны до значения t2=0,0066λн в сечении наибольшего вибратора 11 антенны с двухпроводной линией, выполненной из трубчатых проводников круглого поперечного сечения, и соответственно от значения t1=0,06λв до значения t2=0,0095λн у антенны с двухпроводной линией, выполненной из трубчатых проводников квадратного поперечного сечения. В этих соотношениях λв и λн обозначают длину волны соответственно на верхней и нижней граничной частоте рабочего диапазона антенны. Проводники 8 и 4 двухпроводной линии 2 за наибольшим вибратором 11 замыкаются друг с другом с помощью короткозамыкателя 13. Размеры вибраторов антенны - длина
Figure 00000001
n-го вибратора логопериодической структуры и его диаметр a n выбраны удовлетворяющими условию
Figure 00000002
, где n=1, 2 … N.
Двухпроводная линия, выполненная из трубчатых проводников круглого поперечного сечения с диаметром d и расстоянием между проводниками D при D/d>1, реализуется с помощью известной формулы
Figure 00000003
Для двухпроводной линии из трубчатых проводников квадратного поперечного сечения со стороной квадрата d и расстоянием между проводниками D при D/d>1 волновое сопротивление Wл можно определить с помощью графической зависимости Wл=f(D/d), приведенной в [4]. Среднее по диапазону частот значение входного сопротивления антенны Rвх равно волновому сопротивлению логопериодической вибраторной структуры Wлог, определяемому выражением [6 с. 209]
Figure 00000004
где
Figure 00000005
- эквивалентное волновое сопротивление вибраторов 1 антенны.
Логопериодическая вибраторная антенна в режиме передачи работает следующим образом. Волна от генератора по коаксиальному фидеру 3 распространяется в направлении наименьшего вибратора 7 логопериодической вибраторной структуры. После возбуждения двухпроводной линии питания 2 проводниками 5 и 6 коаксиального фидера 3 волна по двухпроводной линии 2 распространяется в обратном направлении в сторону более длинных вибраторов. При распространении волны по линии 2 она наиболее интенсивно возбуждает вибраторы, длины ln которых близки к резонансным (активная область структуры). При удалении от активной области как в сторону больших ln-1, так и в сторону меньших ln+1 вибраторов интенсивность их возбуждения двухпроводной линией 2 быстро спадает - происходит отсечка токов вибраторной структуры, причем отношение резонансных частот соседних вибраторов структуры ƒnn+1n-1n равно значению параметра τ, который определяет частотную периодичность характеристик антенны. Отсечка токов обеспечивается путем переменно-фазового подключения плеч вибраторов 1 к проводникам 4 и 8 двухпроводной линии питания 2, что позволяет сформировать излучение вибраторов активной области с максимумом в сторону вершины структуры. Рассмотрим работу предлагаемой ЛПВА в сверхширокополосном режиме, определяемом работоспособностью антенны в полосе частот с коэффициентом перекрытия не менее ƒвн=20. Исходя из требований по коэффициенту усиления антенны Ga=6,5-7 дБ установлено, что параметры логопериодической вибраторной структуры τ и σ должны находиться в пределах малых значений τ=0,8-0,88 и σ=0,05-0,1. Вместе с этим должно выполняться условие 10≤lnn≤50, что приводит к падению Ga до значений Gа=3,5-4 дБ [5]. Уменьшение G при малых значениях σ объясняется сжатием (сокращением) размеров активной области ЛПВА, сопровождающимся соответствующим уменьшением длины логопериодической вибраторной структуры Lст. Повысить Ga до требуемых значений Ga=6,5-7 дБ можно путем увеличения волнового сопротивления двухпроводной распределительной линии до значения Wл=150 Ом [5]. В предлагаемой антенне Wл в сечении наибольшего вибратора антенны выбрано равным 120 Ом. Как следует из выражения (2), среднее по диапазону частот значение входного сопротивления
Figure 00000006
, имеющее место в сечении наибольшего вибратора антенны, при выбранных значениях Wл=120 Ом, ln/an=50; τ=0,88 и σ=0,07 равно
Figure 00000007
=46,86 Ом, что близко к
Figure 00000008
=50 Ом. В этом случае в двухпроводной линии 2 и в коаксиальном фидере 3 с волновым сопротивлением Wф=50 Ом устанавливается режим бегущей волны. Так как в (1) и (2) отсутствует зависимость Wл и
Figure 00000009
от частоты, то теоретически режим бегущей волны в предлагаемой ЛПВА реализуется без ограничения по рабочей полосе частоте, т.е. является частотно-независимым. При этом величина Ga сохраняется в пределах требуемых значений Ga=6,5-7 дБ, определяемых выбором параметров τ=0,88 и σ=0,07. Практически имеется ограничение частотной зависимости характеристик ЛПВА (КСВн, Ga, ДН) со стороны верхних частот рабочего диапазона антенны, на которых нарушается сверхширокополосный режим работы. Предельные значения λmin в предлагаемой трубчатой конструкции ЛПВА определяются соотношением λmin=(d+t1)/0,3, полученным из условия резонансного возбуждения вибратора ln≥d+t1. Так как величина t зазоров 10 в сечениях наибольшего 11 и наименьшего 7 вибраторов антенны и поперечное сечение d трубчатых проводников 4 и 8 двухпроводной линии 2 (см. фиг. 2, 3) определяют значение волнового сопротивления двухпроводной линии Wл в этих сечениях, целесообразно для конкретной конструкции образца антенны определить их размеры и показать на нем сверхширокополосные возможности предлагаемой антенны. В образце антенны используются трубчатые проводники 4 и 8 двухпроводной линии 2, которые имеют квадратное поперечное сечение (см. фиг. 3) со стороной квадрата d=12 мм. Антенна рассчитывалась на диапазон рабочих частот с коэффициентом перекрытия λнв=20, в котором λн=1000 мм и λв=50 мм. В сечении наибольшего вибратора 11 антенны согласно формуле изобретения t=t2=0,0095λн=9,5 мм, а в сечении наименьшего вибратора 7 t=t1=0,06λв=3 мм. Для этих значений t отношения D1/d=(d+t1)/d=l,25 и D2/d=(d+t2)/d=l,79, что соответствует значениям волновых сопротивлений Wл=W1=60 Oм и Wл,=W2=120 Ом. Для согласования волновых сопротивлений W1 и W2 двухпроводной линии в сечениях вибраторов антенны необходимо осуществить их трансформацию по длине логопериодической вибраторной структуры Lст. В предлагаемой ЛПВА Lст=0,56λmax и число вибраторов антенны N=24. Это позволяет осуществить трансформацию сопротивлений Wл из сечения наименьшего вибратора 7 антенны в сечение наибольшего вибратора 11 антенны, в котором при τ=0,88; σ=0,07; Wл=120 Ом и ln/an=50, и реализовать среднее по диапазону частот значение входного сопротивления антенны
Figure 00000010
≈50 Ом в диапазоне частот с коэффициентом перекрытия ƒвн=20. Конструктивно трансформатор сопротивлений совмещен с двухпроводной линией и выполнен в виде щелевой линии 12, образуемой зазорами 10 между проводниками 8 и 4 двухпроводной линии 2 (фиг. 2, 3) и расширяющейся вдоль продольной оси антенны 9 от значения t1 в сечении наименьшего вибратора 7 антенны до значения t2 в сечении наибольшего вибратора 11 по линейному закону, как показано на фиг. 4. Известно, что у широкополосных вибраторных антенн используются низкодобротные толстые вибраторы. С учетом этого значения параметра
Figure 00000011
и 50 выбраны из соображений реализации наилучшего согласования ЛПВА с коаксиальным фидером питания с Wф=50 Ом и достижения нижнего предела значения коэффициента усиления, равного Ga=6,5-7 дБ, в полосе частот с ƒвн=20 при минимальной длине Lст логопериодической вибраторной структуры. Они являются оптимальными с точки зрения обеспечения сверхширокополосного режима работы ЛПВА. Результаты экспериментальных исследований образца предлагаемой ЛПВА, приведенные на фиг. 5 и фиг. 6, показывают, что в полосе частот с коэффициентом перекрытия ƒвн=20 реализуются значения КСВн=1,13-2,0 (среднее значение 1,5) и коэффициент усиления Ga=6,5-7 дБ.
Таким образом, за счет выполнения симметричных вибраторов логопериодической вибраторной антенны в виде цилиндрических проводников и выбора отношения длины
Figure 00000001
проводников n-го вибратора к его диаметру a n, удовлетворяющему условию
Figure 00000002
, выполнения двухпроводной распределительной линии из трубчатых проводников круглого или квадратного поперечного сечения, расположенных симметрично относительно продольной оси антенны с образованием между ними щелевой линии, расширяющейся от t1 в сечении наименьшего вибратора антенны до t2 в сечении наибольшего вибратора антенны по линейному закону, трансформирующей волновое сопротивление W1=60 Ом двухпроводной линии в сечении наименьшего вибратора антенны в волновое сопротивление W2=120 Ом в сечении наибольшего вибратора антенны; селективного выбора параметров логопериодической вибраторной структуры τ = 0,88 и σ = 0,07, позволяющего при Wл=W2=120 Ом и
Figure 00000012
получить в сечении наибольшего вибратора антенны среднее по диапазону частот значение входного сопротивления
Figure 00000013
, при котором в коаксиальном фидере и в двухпроводной линии антенны реализуется режим бегущей волны, и стабилизировать значения коэффициента усиления антенны на уровне Ga=6,5-7 дБ в рабочей полосе частот с коэффициентом перекрытия ƒвн=20.
Литература
1. Яцкевич В.Α., Микирев А.Н. Печатная логопериодическая антенна и ее сравнение с антенной Вивальди. - Антенны, 2011, вып. 6.
2. Владислав Бондарев, Роман Коленов. Согласование логопериодической антенны в широком диапазоне частот. - Современная электроника, 2012, вып. 2.
3. Фидельман В.Е. Логопериодическая вибраторная антенна. Патент Российской Федерации №2189676С2, МПК H01Q 11/10, публикация 2002.09.20.
4. Яцкевич В.А., Александров B.C. Проектирование логопериодических вибраторных антенн. - Антенны, 2005, вып. 7-8, с. 7.
5. Яковлев А.Ф., Пятненков А.Е. Ориентировочный расчет логопериодических антенн уменьшенных размеров. - Антенны, 2004, вып. 6, с. 18.
6. Жук М.С., Молочков Ю.Б. Проектирование линзовых, сканирующих, широкодиапазонных антенн и фидерных устройств. - М., «Энергия», 1973.

Claims (1)

  1. Логопериодическая вибраторная антенна, содержащая ряд симметричных вибраторов, выполненных в виде цилиндрических проводников и запитываемых от двухпроводной распределительной линии, выполненной из трубчатых проводников круглого или квадратного поперечного сечения, возбуждаемой коаксиальным фидером, при этом каждый последующий в ряду симметричный вибратор запитан противофазно предшествующему симметричному вибратору, а отношение длин плеч соседних вибраторов и отношение расстояний между симметричными вибраторами выбраны по соотношениям образования оптимальной логопериодической вибраторной структуры, отличающаяся тем, что трубчатые проводники двухпроводной распределительной линии расположены симметрично относительно продольной оси антенны с образованием зазора между ними, причем величина зазора t в поперечных сечениях двухпроводной линии увеличивается вдоль продольной оси антенны по линейному закону от значения t1=0,032λв в сечении наименьшего вибратора антенны до значения t2=0,0066λн в сечении наибольшего вибратора антенны с трубчатыми проводниками круглого поперечного сечения, и соответственно от значения t1=0,06λв до значения t2=0,0095λн антенны с трубчатыми проводниками квадратного поперечного сечения, где λн и λв - длина волны соответственно на нижней и верхней граничной частоте рабочего диапазона частот антенны, а отношение длины
    Figure 00000014
    n-го вибратора логопериодической структуры к его диаметру a n выбрано удовлетворяющим условию
    Figure 00000015
    , где n=1, 2, … N.
RU2015153441A 2015-12-11 2015-12-11 Логопериодическая вибраторная антенна RU2655724C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153441A RU2655724C2 (ru) 2015-12-11 2015-12-11 Логопериодическая вибраторная антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153441A RU2655724C2 (ru) 2015-12-11 2015-12-11 Логопериодическая вибраторная антенна

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015153441A RU2015153441A (ru) 2017-06-16
RU2655724C2 true RU2655724C2 (ru) 2018-05-29

Family

ID=59068178

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015153441A RU2655724C2 (ru) 2015-12-11 2015-12-11 Логопериодическая вибраторная антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2655724C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752558C1 (ru) * 2020-04-03 2021-07-29 Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие оборудования систем телекоммуникаций" Широкополосная треугольно-петлевая антенна
RU226019U1 (ru) * 2023-12-05 2024-05-17 Акционерное общество "Рязанский Радиозавод" Антенна направленная

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1054853A1 (ru) * 1982-04-21 1983-11-15 Предприятие П/Я А-7692 Широкополосна направленна антенна
US4492964A (en) * 1981-10-09 1985-01-08 Gte Products Corporation Groundplane mounted log-periodic antenna
RU2081486C1 (ru) * 1994-01-31 1997-06-10 Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт "Кварц" Антенна
US5886672A (en) * 1997-01-29 1999-03-23 Innotek Pet Products, Inc. Collapsible antenna
RU2189676C2 (ru) * 2000-12-19 2002-09-20 16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт МО РФ Логопериодическая вибраторная антенна

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4492964A (en) * 1981-10-09 1985-01-08 Gte Products Corporation Groundplane mounted log-periodic antenna
SU1054853A1 (ru) * 1982-04-21 1983-11-15 Предприятие П/Я А-7692 Широкополосна направленна антенна
RU2081486C1 (ru) * 1994-01-31 1997-06-10 Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт "Кварц" Антенна
US5886672A (en) * 1997-01-29 1999-03-23 Innotek Pet Products, Inc. Collapsible antenna
RU2189676C2 (ru) * 2000-12-19 2002-09-20 16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт МО РФ Логопериодическая вибраторная антенна

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752558C1 (ru) * 2020-04-03 2021-07-29 Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие оборудования систем телекоммуникаций" Широкополосная треугольно-петлевая антенна
RU226019U1 (ru) * 2023-12-05 2024-05-17 Акционерное общество "Рязанский Радиозавод" Антенна направленная

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015153441A (ru) 2017-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Alam et al. Novel surface wave exciters for power line fault detection and communications
US9793611B2 (en) Antenna
EP2027628A1 (en) An ultra wideband antenna
CA2764005A1 (en) A compact ultra wide band antenna for transmission and reception of radio waves
US7791554B2 (en) Tulip antenna with tuning stub
GB2453778A (en) An ultra wideband antenna with a high impedance surface reflector
Nayak et al. Design and simulation of compact UWB Bow-tie antenna with reduced end-fire reflections for GPR applications
EP3741006A1 (en) A dual directional log-periodic antenna and an antenna arrangement
RU2655724C2 (ru) Логопериодическая вибраторная антенна
US9865931B1 (en) Broadband cylindrical antenna and method
RU68188U1 (ru) Микрополосковая антенна
Kumar et al. Optimized N-sided polygon shaped microstrip patch antenna for UWB application
Ding et al. Design and realization of a printed microstrip log-periodic antenna
RU2356140C1 (ru) Логопериодическая вибраторная антенна
Yamamoto et al. Design of quasi-millimeter wave leaf-shaped bowtie array antenna for UWB applications
RU94066U1 (ru) Логопериодическая вибраторная антенна
US6768466B1 (en) Broad-band scissor-type antenna
RU2684676C1 (ru) Антенна
Naydenko et al. Vivaldi coplanar-antipodal antennas
RU2571607C1 (ru) Микрополосковая логопериодическая антенна
Wadkar et al. Normal mode helical antenna at 1.8 GHz with small circular ground plane
RU2101810C1 (ru) Вертикальный коаксиальный вибратор
CN112103628A (zh) 低剖面超宽带对数周期天线单元
Munekata et al. A wideband 16-element antenna array using leaf-shaped bowtie antenna and series-parallel feed networks
RU2144247C1 (ru) Коаксиальный вибратор