RU2694124C1 - Печатная антенна миллиметровых волн - Google Patents

Печатная антенна миллиметровых волн Download PDF

Info

Publication number
RU2694124C1
RU2694124C1 RU2018142474A RU2018142474A RU2694124C1 RU 2694124 C1 RU2694124 C1 RU 2694124C1 RU 2018142474 A RU2018142474 A RU 2018142474A RU 2018142474 A RU2018142474 A RU 2018142474A RU 2694124 C1 RU2694124 C1 RU 2694124C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waveguide
antenna
grooves
dielectric
wave
Prior art date
Application number
RU2018142474A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Евгеньевич Седельников
Владимир Алексеевич Скачков
Евгений Юрьевич Олейник
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
Priority to RU2018142474A priority Critical patent/RU2694124C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2694124C1 publication Critical patent/RU2694124C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/20Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/26Surface waveguide constituted by a single conductor, e.g. strip conductor

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

Использование: для направленного излучения и приема электромагнитных волн. Сущность изобретения заключается в том, что печатная антенна миллиметровых волн содержит диэлектрический волновод, устройство возбуждения поверхностной волны в виде Е-секториального рупора и группы неоднородностей в виде канавок, при этом канавки выполняются симметрично оси волновода в точках с координатами
Figure 00000013
Технический результат: обеспечение возможности улучшения согласования антенны в режиме поперечного излучения. 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике антенн и предназначено для использования в радиотехнических устройствах для излучения электромагнитной энергии.
Известны антенны миллиметровых волн, выполненные на основе диэлектрического волновода, например, согласно АС СССР №1739414, №2517724, №2435260, а также Пат. США №20080303734 и др. Антенны содержат диэлектрический волновод, устройство связи диэлектрического волновода с входным прямоугольным волноводом. На диэлектрическом волноводе расположены периодически канавки с шагом равным длине волны в диэлектрическом волноводе. Излучение данных антенн обеспечено преобразованием поверхностной волны в диэлектрическом волноводе в объемную волну, происходящим при наличии нерегулярностей в направлении распространения волны (см.например Oliner A.A., Jacson D.K. Leaky wave antennas. Ch. 11 in Antenna Engineering Handbook. J.I .Volakis Ed. New York McGraw Hill. 2007 1755). Указанные антенны можно представить как антенные решетки с последовательным возбуждением излучающих элементов, образованных нерегулярностями в виде канавок в диэлектрическом волноводе (см. Ю.Е. Седельников, Е.Ю. Олейник, Мохамед Шаабан линейные антенные решетки квч диапазона на диэлектрических волноводах журнал радиоэлектроники №8 2018 http://jre.cplire.ru/jre/aug18/1/text.pdf).
Общим недостатком указанных антенн является ухудшение согласования антенны в режиме поперечного излучения. Так при расположении канавок на расстояниях друг от друга, равных длине волны в волноводе элементы решетки возбуждаются синфазно, что обеспечивает излучение антенны в направлении нормали к ее осевой линии. Поэтому координаты нерегулярностей равны
Figure 00000001
где
Figure 00000002
определяется количеством нерегулярностей на диэлектрическом волноводе. Электромагнитные волны, отраженные от m-й нерегулярности суммируются на входе антенны как
Figure 00000003
т.е. синфазно. Кроме того, при расположении нерегулярностей с шагом, близким к длине волны в воздухе имеет место повышенный уровень дальних боковых лепестков в направлениях близких к оси антенны.
Наиболее близким аналогом является печатная антенна миллиметровых волн согласно АС СССР №1513546. Антенна содержит диэлектрический волновод, устройство возбуждения поверхностной волны (переход от прямоугольного волновода к диэлектрическому волноводу) в виде Е-секториального рупора и группу нерегулярностей в виде канавок, выполненных на диэлектрическом волноводе в шахматном порядке с шагом равным половине длины волны в волноводе, в точках на оси волновода с координатами
Figure 00000004
В указанной антенне уровень дальних боковых лепестков меньше по сравнению с аналогами, приведенными выше, так как межэлементное расстояние (шаг решетки) составляет величину близкую к половине длины волны в воздухе. Недостатком ближайшего аналога является недостаточное согласование антенны в режиме поперечного излучения.
Задачей изобретения является улучшение согласования антенны в режиме поперечного излучения.
Технический результат достигается за счет того, что в антенне, содержащей диэлектрический волновод, устройство возбуждения поверхностной волны (переход от прямоугольного волновода к диэлектрическому волноводу) в виде Е-секториального рупора и группы канавок в диэлектрическом волноводе, выполненных симметрично относительно оси волновода в точках с координатами
Figure 00000005
Тогда волны, отраженные от каждой пары, имеют комплексные амплитуды, пропорциональные Г и
Figure 00000006
и взаимно компенсируются. В результате суммарная отраженная волна от каждой пары канавок значительно снижается по сравнению с отраженной волной от одной нерегулярности (канавки). Входной коэффициент отражения соответственно также снижается.
На Фиг. 1 показана заявляемая антенна, на Фиг. 2 приведен рисунок, где представлена модель падающих отраженных и излученных волн в заявляемой антенне. На Фиг. 3 приведены данные электродинамического моделирования в среде CST Microwave Studio антенны-аналога и заявляемой антенны.
На Фиг. 1 обозначено: 1 - входной прямоугольный волновод, 2 - входной соединительный фланец, 3 - рупор, 4 - диэлектрический стержень, 5 - неоднородности в виде канавок в диэлектрическом стержне, 6 - выходной рупор, 7 - выходной прямоугольный волновод, 8 - выходной соединительный фланец.
Работа антенны осуществляется следующим образом. Электромагнитная волна Н10, поступает через входной прямоугольный волновод 1 в Е-секториальный рупор 3, являющийся плавным переходом от волновода стандартного сечения к диэлектрическому волноводу, в виде диэлектрического стержня 4 с неоднородностями в виде канавок 5. В диэлектрическом стержне 4 возбуждается поверхностная электромагнитная волна со структурой близкой к волне НЕ10 типа. Электромагнитная энергия распространяется в диэлектрическом стержне и в воздухе в области, практически ограниченной граничным радиусом поля, размеры которого составляют величину порядка удвоенного значения поперечным размером диэлектрического стержня (см. Д.М. Сазонов, А.Н. Гридин, Б.Н. Мишустин Устройства СВЧ М.: Высшая школа 1981 стр. 210). При наличии нерегулярностей в диэлектрическом стержне, в виде канавок 5, происходит преобразование поверхностной волны в объемную. В результате происходит излучение электромагнитной волны. Для каждой пары нерегулярностей комплексные амплитуды возбуждения левой и правой нерегулярностей пропорциональны
Figure 00000007
и
Figure 00000008
Каждая пара может рассматриваться как составной излучатель с комплексной амплитудой возбуждения
Figure 00000009
и диаграммой направленности
Figure 00000010
Антенна таким образом, представляет собой антенную решетку из синфазно возбуждаемых элементов и обеспечивает режим поперечного излучения.
Волны, отраженные от элементов каждой пары, имеют комплексные амплитуды, пропорциональные Г и
Figure 00000011
и взаимно компенсируются (Фиг 2). В результате суммарная отраженная волна от каждой из пар канавок (нерегулярностей) значительно снижается по сравнению с отраженной волной от одной нерегулярности. Входной коэффициент отражения, соответственно также снижается.
Проведенные расчеты путем электродинамического моделирования в среде CST Microwave Studio подтверждают работоспособность предлагаемого устройства и решение задачи изобретения. Иллюстрирующие данные приведены на Фиг. 3.
Заявляемое устройство конструктивно и технологически выполнимо традиционными способами изготовления волноводных устройств СВЧ диапазона (Бушминский И.П. Изготовление элементов конструкций СВЧ. Волноводы и волноводные устройства М.: Высшая школа 1974). Детали, составляющие заявляемое устройство, могут быть выполнены: металлические части из латуни или другого хорошо проводящего металла, диэлектрический стержень - из высокочастотного диэлектрика, например, фторопласта, металлические полоски - выполнены методами печатной технологии.
Устройство может применяться для построения антенно-фидерных систем миллиметрового диапазона волн.

Claims (1)

  1. Печатная антенна миллиметровых волн, содержащая диэлектрический волновод, устройство возбуждения поверхностной волны в виде Е-секториального рупора и группы неоднородностей в виде канавок, отличающаяся тем, что канавки выполняются симметрично оси волновода в точках с координатами
    Figure 00000012
    .
RU2018142474A 2018-11-30 2018-11-30 Печатная антенна миллиметровых волн RU2694124C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018142474A RU2694124C1 (ru) 2018-11-30 2018-11-30 Печатная антенна миллиметровых волн

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018142474A RU2694124C1 (ru) 2018-11-30 2018-11-30 Печатная антенна миллиметровых волн

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2694124C1 true RU2694124C1 (ru) 2019-07-09

Family

ID=67252433

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018142474A RU2694124C1 (ru) 2018-11-30 2018-11-30 Печатная антенна миллиметровых волн

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2694124C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1513546A1 (ru) * 1987-02-03 1989-10-07 Казанский Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева Печатна антенна миллиметровых волн
US20080303734A1 (en) * 2005-07-25 2008-12-11 Tasuku Teshirogi Dielectric Leaky Wave Antenna
RU2435260C2 (ru) * 2010-01-11 2011-11-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" Плоская антенна
RU121962U1 (ru) * 2012-05-30 2012-11-10 Александр Михайлович Баранов Антенна отражательного типа на многослойной печатной плате
US20170062929A1 (en) * 2015-08-27 2017-03-02 Nidec Elesys Corporation Radar antenna unit and radar device

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1513546A1 (ru) * 1987-02-03 1989-10-07 Казанский Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева Печатна антенна миллиметровых волн
US20080303734A1 (en) * 2005-07-25 2008-12-11 Tasuku Teshirogi Dielectric Leaky Wave Antenna
RU2435260C2 (ru) * 2010-01-11 2011-11-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" Плоская антенна
RU121962U1 (ru) * 2012-05-30 2012-11-10 Александр Михайлович Баранов Антенна отражательного типа на многослойной печатной плате
US20170062929A1 (en) * 2015-08-27 2017-03-02 Nidec Elesys Corporation Radar antenna unit and radar device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2652169C1 (ru) Антенный блок для телекоммуникационного устройства и телекоммуникационное устройство
US2929065A (en) Surface wave antenna
US7167139B2 (en) Hexagonal array structure of dielectric rod to shape flat-topped element pattern
CN106021818B (zh) 一种近场聚焦平面反射阵天线设计方法
JP2012054869A (ja) アンテナ装置及びレーダ装置
Tekkouk et al. SIW pillbox antenna for monopulse radar applications
Quevedo-Teruel et al. Periodic structures with higher symmetries: Their applications in electromagnetic devices
El Misilmani et al. A design procedure for slotted waveguide antennas with specified sidelobe levels
Li et al. Millimetre‐wave slotted array antenna based on double‐layer substrate integrated waveguide
Hanham et al. Evolved-profile dielectric rod antennas
Islamov et al. General approaches to solving problems of analysis and synthesis of directional properties of antenna arrays
US11600928B2 (en) Antenna apparatus and search apparatus
Young et al. Analysis of a rectangular waveguide, edge slot array with finite wall thickness
RU2694124C1 (ru) Печатная антенна миллиметровых волн
Pesarakloo et al. Sine-wall space-tapered linear slot array antenna with low sidelobe and second-order lobe levels
Liao et al. Synthesis, simulation and experiment of unequally spaced resonant slotted-waveguide antenna arrays based on the infinite wavelength propagation property of composite right/left-handed waveguide
Bankov et al. Design and experimental investigation of a multibeam integrated reflector antenna of the millimeter wave band
Skobelev et al. Some features of shaping narrow flat-topped radiation patterns by overlapped subarrays in limited-scan waveguide phased array antennas
Chen et al. Analysis, design, and measurement of directed-beam toroidal waveguide-based leaky-wave antennas
RU2284079C1 (ru) Антенна частотного сканирования
US7453410B2 (en) Waveguide antenna using a continuous loop waveguide feed and method of propagating electromagnetic waves
RU2682592C2 (ru) Способ получения диаграммы направленности антенной решетки свч с частотным сканированием
Islamov et al. Simulation of an Antenna Device with Frequency Scanning
Wei et al. Design of a variable inclination continuous transverse stub array
Sydorenko et al. Compact MMW-band planar diffraction type antennas for various applications