RU2753995C1 - Зеркальная сферическая антенна - Google Patents

Зеркальная сферическая антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2753995C1
RU2753995C1 RU2020143206A RU2020143206A RU2753995C1 RU 2753995 C1 RU2753995 C1 RU 2753995C1 RU 2020143206 A RU2020143206 A RU 2020143206A RU 2020143206 A RU2020143206 A RU 2020143206A RU 2753995 C1 RU2753995 C1 RU 2753995C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirror
spherical
emitter
focus
radiation
Prior art date
Application number
RU2020143206A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Николаевич Денисов
Ярослав Александрович Зазулин
Андрей Сергеевич Кузнецов
Денис Васильевич Пьянзин
Владимир Иванович Беглов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»
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 «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»
Priority to RU2020143206A priority Critical patent/RU2753995C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2753995C1 publication Critical patent/RU2753995C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к зеркальным антеннам для связи между объектами на земле и в космосе. Техническим результатом является повышение эффективности излучения зеркальной сферической антенны. Технический результат достигается тем, что зеркальная сферическая антенна, содержащая зеркало, излучатель в виде диполя Герца, состоящего из двух шаров, питаемый коаксиальным фидером, причем излучатель расположен в фокусе зеркала, в отличие от прототипа выполнена так, что зеркало является сферическим и дополнительно введено второе сферическое зеркало, направленное в противоположную сторону от первого зеркала, при этом излучатель в виде диполя Герца разделен на две части, первая половина излучателя в виде шара радиусом, равным одной восьмой длины волны, расположена в фокусе первого сферического зеркала, а вторая половина излучателя в виде шара радиусом одна восьмая длины волны расположена в фокусе второго сферического зеркала, а размер фокуса сферических зеркал равен четверти длины волны излучения. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к зеркальным антеннам для связи между объектами на земле и в космосе.
Обеспечить большую мощность излучения передатчика спутника трудно. Увеличение мощности системы питания ограничено массой и габаритами устанавливаемой на спутниках аппаратуры, потребляемой электроэнергии. Возможности ракет-носителей ограничены. Компенсировать эти ограничения, видимо, можно лишь за счет резкого увеличения эффективности излучения антенны на космической станции.
Из уровня техники известна антенна, которая представляет собой диполь Герца. Антенна диполь Герца состоит из двух шаров расположенных на расстоянии длины излучаемой электромагнитной волны (И.Е. Тамм Основы теории электричества /Тамм И. Е. Изд. 11, допол- ФИЗМАТЛИТ. М.: 2003-С.462).
Главный недостаток антенны диполь Герца - низкая эффективность излучения.
Наиболее близким решением является зеркальная антенна с излучателем и контррефлектором, питаемым от коаксиального фидера. В этой антенне излучатель изготавливается в виде четверти диполя Герца и контррефлектора в виде металлического диска. Питание к излучателю подается с помощью коаксиального фидера. При этом фокус зеркала располагается между излучателем и контррефлектором (Воскресенский Д.И., Гостюхин И.Л. и др. Устройства СВЧ и антенны./Под ред. Воскресенского Д.И. Изд. 2-е, доп. и перераб. - Радиотехника, 2006. - С.250-252).
Среди недостатков известной конструкции следует отметить низкую эффективность излучения. Это связано с тем, что в основе излучателя антенны лежит диполь, поле которого создается разноименными зарядами плеч диполя. В любой момент времени работы антенны, результирующее поле антенна является суммой полей разноименных зарядов, которое всегда меньше поля каждого заряда в отдельности за исключением одной точки, где
Figure 00000001
Figure 00000002
,
Figure 00000003
,
Figure 00000004
. E1>>E. Объемная плотность мощности излучения половинки диполя будет больше чем объемная плотность мощности излучения целого диполя. Следовательно, если излучать будет только половина диполя, объемная плотность мощности излучения антенны увеличится.
Технический результат заключается в повышение эффективности излучения зеркальной сферической антенны за счет введения второго сферического зеркала и разделения излучателя в виде диполя Герца на две части.
Сущность изобретения заключается в том, что зеркальная сферическая антенна содержит сферическое зеркало, излучатель в виде диполя Герца, состоящего из двух шаров, питаемый коаксиальным фидером. Излучатель расположен в фокусе сферического зеркала. Дополнительно введено второе сферическое зеркало, направленное в противоположную сторону от первого сферического зеркала. Излучатель в виде диполя Герца разделен на две части, первая половина излучателя в виде шара радиусом равным одной восьмой длины волны расположен в фокусе первого сферического зеркала, а вторая половина излучателя в виде шара с радиусом одной восьмой длины волны расположен в фокусе второго сферического зеркала. Размер фокуса сферических зеркал равен четверти длины волны излучения диполя Герца. Второе сферическое зеркало может быть закрыто поглощающим материалом, либо отражающим плоским зеркалом.
На фиг.1 изображена схема зеркальной сферической антенны; на фиг.2 - результирующее поле простейшего излучателя (диполя Герца) состоящего из двух шаров.
Зеркальная сферическая антенна (фиг.1) содержит первое сферическое зеркало 1 с фокусным расстоянием равным четверти длины волны, первую половину излучателя 2 в виде шара радиуса равного одной восьмой длины волны, причем излучатель 2 расположен в фокусе сферического зеркала 1. Дополнительно введено второе сферическое зеркало 3 радиусом равным четверти длины волны, направленное в противоположную сторону от первого сферического зеркала 1, причем вторая половина излучателя 4 в виде шара размером одной восьмой длины волны расположен в фокусе второго сферического зеркала 3. Излучатели 2 и 4 запитываются коаксиальным фидером 5. Размер фокуса сферических зеркал 1 и 3 равен четверти длины волны излучения диполя Герца. Второе сферическое зеркало 3 может быть закрыто поглощающим материалом, либо отражающим плоским зеркалом.
Зеркальная сферическая антенна работает следующим образом. Например, пусть в первый полупериод первое сферическое зеркало 1 будет отражать поле отрицательно заряженного шара 2, а второе сферическое зеркало 3 отражает поле положительно шара 4. Так как разноименные поля разделены в пространстве, то ослабление полей не происходит. Поэтому энергия излучения каждой зеркальной сферической антенны будет значительно больше, чем зеркальной антенны с полным диполем Герца (фиг.2), где E1 - поле первой половины диполя, E2 - поле второй половины диполя, E-результирующее поле диполя, E<<E1,E2. Следует отметить, что отражение от сферических зеркал 1 и 3 происходит в той же фазе, что и излучение.
В этом случае излучение каждой половины диполя в виде шара представляет собой излучение знакопеременного заряда. Поле положительного заряда не складывается с полем отрицательного заряда т.к. в первой и второй зеркальных сферических антеннах поля разделены в пространстве. Например, от зеркального сферического зеркала 1 за волной положительного заряда следует волна отрицательного заряда и, соответственно, в это время от зеркального сферического зеркала 3 за волной отрицательного заряда следует волна положительного заряда. Если необходимо исключить излучение зеркального сферического зеркала 3, то излучение зеркального сферического зеркала 3 может быть закрыто поглощающим материалом, либо отражающим плоским зеркалом.
Каждую половину излучателя в виде шара можно рассматривать как знакопеременный заряд, т.к. заряды, входящие в шар, распределяются на нем за время Максвелловской релаксации - τ. Если период (Т) приложенного напряжения, Т>>τ то в расчетах каждый шар можно рассматривать как знакопеременный заряд, который изменяется в соответствии с приложенным напряжением. Расчеты поля такого знакопеременного заряда в известной нам литературе отсутствуют. Использовать уравнения Максвелла в данном приближении нельзя. Поэтому мы приводим собственный расчет данного излучателя. При расчете поля считаем, что заряд шара изменяется по закону приложенного напряжения
Figure 00000005
.
Figure 00000006
(1)
В дальнейшем заряд шара будем называть знакопеременным, и обозначать q. Т.к. заряд источника поля является изменяющимся, следовательно, и поле заряда будет изменяться со временем. Пусть знакопеременный заряд изменяется по гармоническому закону:
Figure 00000007
, (2)
где
Figure 00000008
- амплитуда изменения заряда,
Figure 00000009
- круговая частота. Определим потенциал на расстоянии r с учетом запаздывания поля уединенного знакопеременного заряда:
Figure 00000010
, (3)
где с - скорость света,
Figure 00000011
- время запаздывания. В этом случае согласно (3) электрическое поле будет функции величины заряда в запаздывающий момент времени, расстояния и времени. Следовательно, приращение потенциала запишем как:
Figure 00000012
. (4)
Знак перед вторым слагаемым в соотношении (4) определяется знаком производной. Напряженность электрического поля на расстоянии r от заряда с учетом (3) равно:
Figure 00000013
, (5)
где
Figure 00000014
- скорость распространения поля. Используя (3,4) напряженность электрического поля на расстоянии r от заряда запишется в виде:
Figure 00000015
(6)
Поле знакопеременного заряда складывается из двух полей, кулоновского поля - E K и поля излучения - Е ИЗ , которые равны соответственно:
Figure 00000016
(7)
Figure 00000017
(8)
Следует отметить, что кулоновское поле не излучается зарядом, так как для этого поля в случае излучения не выполняется закон сохранения энергии. Докажем это утверждение. Излученная за период энергия содержится в шаровом слое толщиной λ и сохраняется при распространении согласно закона сохранения энергии, при отсутствия поглощающих центров в пространстве. Определим поток энергии через поверхность сферы радиусом r (Тамм И.Е. Основы теории электричества: /И.Е. Тамм. М.: - Изд-во «Наука», 1976. - С.472). В системе СИ это выражение запишется как:
Figure 00000018
(9)
где
Figure 00000019
- объемная плотность электрической энергии. Для того чтобы поток электрической энергии за период через поверхность сферы радиуса r не зависел от расстояния, а следовательно энергия в слое толщиной λ сохранялась, объемная плотность энергии должна зависеть от расстояния как:
Figure 00000020
. (10)
Следовательно, напряженность излученного поля заряда должна иметь вид:
Figure 00000021
. В случае другой зависимости
Figure 00000022
, излученная энергия в слое толщиной λ будет изменяться с расстоянием и при отсутствии в пространстве поглощающих центров. Следовательно, излученное поле описывается выражением (8).
Определим энергию электрического поля излучения знакопеременного заряда q. Поток энергии излучения через сферу радиуса r за период равен энергии излучения источника за период, в случае если в пространстве нет поглощающих центров. Излученная зарядом волна является шаровой, т.к. фаза волны в каждой точке зависит только от расстояния от центра излучения. Поток электрической энергии, пересекающий поверхность сферы радиуса r в единицу времени равен:
Figure 00000023
(11)
Учитывая соотношение (8) получим:
Figure 00000024
(12)
Выражение (12) описывает поток электрической энергии через сферу радиуса r окружающую заряд, излученной полем знакопеременным зарядом в единицу времени. В соответствии с законом сохранения энергии, эта величина не зависит от расстояния от источника. Определим электрическую энергию излученного поля за период:
Figure 00000025
(13)
При неизменной амплитуде заряда
Figure 00000026
выражение (13) запишется как:
Figure 00000027
(14)
Покажем, что энергия излучения половинки диполя значительно больше излучения целого диполя. Запишем энергию излучения классического диполя Герца. ( И.Е. Тамм Основы теорияя электричества. Издание 11 - ФИЗМАТЛИТ, 2003. - С.472). В системе СИ это выражение имеет вид:
Figure 00000028
(15)
Выражение (15) запишем как:
Figure 00000029
(16)
Найдем отношение энергии излучения знакопеременного заряда (половины диполя) к энергии излучения диполя.
Figure 00000030
(17)
Следовательно, энергия излучения половины диполя больше в 2.5 энергии излучения полного поля.
По сравнению с известным решением данное изобретение позволяет повысить эффективность излучения зеркальной сферической антенны за счет введения второго сферического зеркала и разделения излучателя в виде диполя Герца на две части.

Claims (2)

1. Зеркальная сферическая антенна, содержащая зеркало, излучатель в виде диполя Герца, состоящего из двух шаров, питаемый коаксиальным фидером, причем излучатель расположен в фокусе зеркала, отличающаяся тем, что зеркало является сферическим и дополнительно введено второе сферическое зеркало, направленное в противоположную сторону от первого сферического зеркала, при этом излучатель в виде диполя Герца разделен на две части, первая половина излучателя в виде шара радиусом, равным одной восьмой длины волны, расположена в фокусе первого сферического зеркала, а вторая половина излучателя в виде шара радиусом одна восьмая длины волны расположена в фокусе второго сферического зеркала, а размер фокуса сферических зеркал равен четверти длины волны излучения.
2. Зеркальная антенна по п. 1, отличающаяся тем, что второе сферическое зеркало закрыто поглощающим материалом, либо отражающим плоским зеркалом.
RU2020143206A 2020-12-26 2020-12-26 Зеркальная сферическая антенна RU2753995C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143206A RU2753995C1 (ru) 2020-12-26 2020-12-26 Зеркальная сферическая антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143206A RU2753995C1 (ru) 2020-12-26 2020-12-26 Зеркальная сферическая антенна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2753995C1 true RU2753995C1 (ru) 2021-08-25

Family

ID=77460514

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020143206A RU2753995C1 (ru) 2020-12-26 2020-12-26 Зеркальная сферическая антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2753995C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2810905C1 (ru) * 2023-07-31 2023-12-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Зеркальная сферическая антенна продольных волн

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU96117A1 (ru) * 1950-09-18 1952-11-30 Вальтер Крибель Ин-ц. Рефлектор дл ультракоротковолновых антенн
KR20010096501A (ko) * 1998-05-20 2001-11-07 추후제출 다중 빔 위성 통신 안테나
UA30945U (ru) * 2007-06-04 2008-03-25 Севастопольский Национальный Технический Университет Сферическая зеркальная антенна с широкоугловым сканированием
RU75511U1 (ru) * 2008-03-05 2008-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Интегрированные системы-Запад" Моноимпульсная двухчастотная сферическая антенна с поляризационной селекцией сигналов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU96117A1 (ru) * 1950-09-18 1952-11-30 Вальтер Крибель Ин-ц. Рефлектор дл ультракоротковолновых антенн
KR20010096501A (ko) * 1998-05-20 2001-11-07 추후제출 다중 빔 위성 통신 안테나
UA30945U (ru) * 2007-06-04 2008-03-25 Севастопольский Национальный Технический Университет Сферическая зеркальная антенна с широкоугловым сканированием
RU75511U1 (ru) * 2008-03-05 2008-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Интегрированные системы-Запад" Моноимпульсная двухчастотная сферическая антенна с поляризационной селекцией сигналов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Д.И. ВОСКРЕСЕНСКИЙ et al. "УСТРОЙСТВА СВЧ И АНТЕННЫ" / М: РАДИОТЕХНИКА, 2006. - С.250-252. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2810905C1 (ru) * 2023-07-31 2023-12-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Зеркальная сферическая антенна продольных волн

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tennant et al. Generation of OAM radio waves using circular time-switched array antenna
King et al. The scattering and diffraction of waves
Richmond Radiation and scattering by thin-wire structures in the complex frequency domain
US20050057432A1 (en) Configurable arrays for steerable antennas and wireless network incorporating the steerable antennas
Arons et al. Relativistic particle acceleration in plerions
Foltz et al. Limits on the radiation Q of electrically small antennas restricted to oblong bounding regions
CN106058490A (zh) 一种产生涡旋电磁波的方法
RU2753995C1 (ru) Зеркальная сферическая антенна
US3151325A (en) Artificial scattering elements for use as reflectors in space communication systems
Chelpanov et al. Observing magnetospheric waves propagating in the direction of electron drift with Ekaterinburg Decameter Coherent Radar
Lakhtakia et al. An iterative extended boundary condition method for solving the absorption characteristics of lossy dielectric objects of large aspect ratios
Dumin et al. Transient Near field of Hertzian dipole
Jung et al. Theoretical and experimental investigation of N-bit reconfigurable retrodirective metasurface
Peng et al. Analysis on space transmission model of the Microwave Wireless Power Transfer system
Boyse et al. A hybrid finite element method for near bodies of revolution (EM scattering)
RU2810905C1 (ru) Зеркальная сферическая антенна продольных волн
CA2465275A1 (en) Field converter
Chiotellis et al. A broadband, Bessel beam radiator
Kare et al. A comparison of laser and microwave approaches to CW beamed energy launch
Privalova et al. Impedance Model of Van Atta Array
Rasmussen et al. Compressibility-Near-Zero Directive Sound
Hong Phased array excitations for efficient near-field wireless power transmission
Bukharin et al. Quality Factor of the Resonator Cavity Antenna with Partially Reflecting Planar Wall
Doerry Electromagnetic Roots for Radar.
Balanis The Evolution of Antenna Technology: History, dipoles, and loops