RU2694124C1 - Печатная антенна миллиметровых волн - Google Patents
Печатная антенна миллиметровых волн Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 abstract description 9
- 230000005284 excitation Effects 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 3
- 238000003491 array Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 230000005520 electrodynamics Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 229910001369 Brass Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010951 brass Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 description 1
- 238000007639 printing Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q13/00—Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
- H01Q13/20—Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
- H01Q13/26—Surface 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 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 где определяется количеством нерегулярностей на диэлектрическом волноводе. Электромагнитные волны, отраженные от m-й нерегулярности суммируются на входе антенны как 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
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 Тогда волны, отраженные от каждой пары, имеют комплексные амплитуды, пропорциональные Г и 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 и Каждая пара может рассматриваться как составной излучатель с комплексной амплитудой возбуждения и диаграммой направленности 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 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)
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)
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 |
-
2018
- 2018-11-30 RU RU2018142474A patent/RU2694124C1/ru active
Patent Citations (5)
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 |