RU2755403C1 - Ненаправленная антенна горизонтальной поляризации - Google Patents

Ненаправленная антенна горизонтальной поляризации Download PDF

Info

Publication number
RU2755403C1
RU2755403C1 RU2021102614A RU2021102614A RU2755403C1 RU 2755403 C1 RU2755403 C1 RU 2755403C1 RU 2021102614 A RU2021102614 A RU 2021102614A RU 2021102614 A RU2021102614 A RU 2021102614A RU 2755403 C1 RU2755403 C1 RU 2755403C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibrators
antenna
azimuthal
wavelength
horizontal polarization
Prior art date
Application number
RU2021102614A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Сучков
Андрей Владимирович Устинов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина" (ПАО "НПО "Алмаз")
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 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина" (ПАО "НПО "Алмаз") filed Critical Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина" (ПАО "НПО "Алмаз")
Priority to RU2021102614A priority Critical patent/RU2755403C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2755403C1 publication Critical patent/RU2755403C1/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

Abstract

Изобретение относится к антенной технике, в частности к приемопередающим антеннам с круговой диаграммой направленности (ДН) в азимутальной плоскости, предназначенным для излучения и приема волн горизонтальной поляризации. Техническим результатом является уменьшение неравномерности круговой азимутальной ДН, упрощение конструкции и уменьшение габаритов. Технический результат достигается тем, что ненаправленная антенна горизонтальной поляризации содержит три горизонтальных полуволновых вибратора, каждый из которых развернут относительно соседнего на 120°, и рефлектор в виде диска диаметром в половину длины волны, расположенный в нижней части антенны на расстоянии в четверть длины волны от вибраторов, при этом для формирования круговой азимутальной ДН вибраторы соединены с выходами трехканального делителя мощности, обеспечивающего их синфазное равноамплитудное возбуждение, плечи вибраторов выполнены в виде концентричных дуг, а трехканальный делитель мощности реализован на основе параллельного разветвления общей коаксиальной линии на три несимметричных полосковых линии, каждая из которых соединена с плечами соответствующего вибратора. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к антенной технике, в частности к приемопередающим антеннам с круговой диаграммой направленности в азимутальной плоскости, предназначенным для излучения и приема волн горизонтальной поляризации, и может быть использовано в системах радиолокации и связи.
Известны двухсторонние осевые щелевые излучающие элементы с ненаправленной азимутальной диаграммой направленности (ДН) при азимутальной поляризации (Инденбом М.В. Антенные решетки подвижных обзорных РЛС. Теория, расчет, конструкции. М., «Радиотехника», 2015, с. 296-299), которые реализованы в виде щелей, размещенных на противоположных сторонах корпуса, представляющего собой два проводящих экрана. Для получения ненаправленной азимутальной ДН осуществляется противофазное возбуждение щелей путем замыкания конца питающей полосковой линии на один из проводящих экранов. При этом для согласования щелей с питающей линией между экранами щелевого излучающего элемента параллельно его оси введены две проводящие боковые стенки, одна из которых расположена перед щелью со стороны точки замыкания и удалена от оси примерно на четверть длины волны, а другая расположена за щелью и максимально приближена к оси. Экраны и щелевые излучатели на них могут быть выполнены по печатной технологии. Неравномерность азимутальной ДН, обеспечиваемая при таком построении, не превышает 1,5 дБ. Для уменьшения неравномерности азимутальной ДН расстояние между противоположными экранами должно быть много меньше длины волны.
Недостатком данной конструкции является ее громоздкость: вертикальный размер составляет более половины длины волны, горизонтальный размер - более длины волны.
Также известны антенна типа «мальтийский крест», которая применялась в качестве горизонтального кругового излучателя радиовещательных УКВ ЧМ передатчиков (Ротхаммель К., Кришке А. Антенны. Том 2. М., «Данвел», 2005, стр. 120), и ее модификация - антенна типа «клеверный лист». «Мальтийский крест» имеет форму квадрата, образованного четырьмя полуволновыми вибраторами, каждый из которых замыкается четвертьволновым шлейфом, что позволяет сформировать круговую азимутальную ДН при питании антенны через один из шлейфов. Форма антенны типа «клеверный лист» представляет собой круг из четырех вибраторов, в остальном эта антенна не имеет принципиальных отличий от «мальтийского креста». Все четвертьволновые шлейфы снабжены замыкающими перемычками, с помощью которых антенны настраиваются в резонанс. Неравномерность ДН также можно настраивать путем перемещения замыкающих перемычек вдоль шлейфов, что обеспечивает возможность реализации практически равномерного распределения излучения в азимутальной плоскости.
Недостатками такого построения являются необходимость поиска точек возбуждения четвертьволнового шлейфа, между которыми импеданс соответствует волновому сопротивлению питающего фидера, а также сложность совмещения настройки неравномерности азимутальной ДН с настройкой антенны в резонанс с помощью перемещения замыкающих перемычек вдоль шлейфов. Кроме того, для достижения приемлемой величины коэффициента усиления, антенну необходимо строить в виде решетки из двух излучателей, разнесенных по вертикали на расстояние более половины длины волны, что увеличивает высоту конструкции.
Наиболее близким аналогом, принятым за прототип заявляемого устройства, является горизонтальная ненаправленная антенна для коротких волн (авторское свидетельство №31313 A1 (SU), H01Q 9/00), обеспечивающая формирование круговой ДН в азимутальной плоскости, состоящая из трех горизонтальных полуволновых вибраторов, каждый из которых развернут относительно соседнего на 120°, и рефлектора. При этом токи в соседних вибраторах сдвинуты по фазе на угол, равный 120°, а каждый из вибраторов запитывается с помощью отдельной системы Лехера и не соединен с остальными. Для минимизации излучения вверх и вниз с целью повышения коэффициента усиления в конструкции применен рефлектор, подобный антенне, и расположенный над ней на расстоянии в половину длины волны. Для уменьшения неравномерности круговой азимутальной ДН данная антенна также может состоять из большего числа вибраторов, каждый из которых развернут относительно соседнего на 360°/n, где n>3 - число вибраторов, при этом токи в соседних вибраторах должны быть сдвинуты по фазе на угол, равный 360°/n. Антенна, составленная из четного числа вибраторов вверх и вниз, не излучает, при нечетном числе вибраторов - излучает.
Недостатками антенны-прототипа являются большая величина неравномерности круговой азимутальной ДН (заявленный коэффициент равномерности излучения антенны, состоящей из четырех вибраторов, равен 80%), сложность конструкции, обусловленная необходимостью применения дополнительных несущих элементов, обеспечивающих требуемое расположение вибраторов и рефлектора антенны, а также увеличение габаритов антенны в горизонтальной плоскости при числе вибраторов n>3 и большая высота конструкции ввиду размещения рефлектора на расстоянии в половину длины волны от вибраторов.
Техническим результатом заявляемого изобретения является уменьшение неравномерности круговой азимутальной ДН, упрощение конструкции и уменьшение габаритов.
Указанный технический результат достигается за счет того, что ненаправленная антенна горизонтальной поляризации содержит три горизонтальных полуволновых вибратора, каждый из которых развернут относительно соседнего на 120°, и рефлектор, представляющий собой диск диаметром в половину длины волны, расположенный в нижней части антенны на расстоянии в четверть длины волны от вибраторов, при этом для формирования круговой ДН в азимутальной плоскости вибраторы соединены с выходами трехканального делителя мощности, обеспечивающего их синфазное равноамплитудное возбуждение, плечи вибраторов выполнены в виде концентричных дуг, а трехканальный делитель мощности реализован на основе параллельного разветвления общей коаксиальной линии на три несимметричных полосковых линии, каждая из которых соединена с плечами соответствующего вибратора.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется при помощи графического материала, где:
- на фиг. 1а показан общий вид антенны;
- на фиг. 1б показан вид антенны в разрезе;
- на фиг. 2 приведены азимутальная и угломестная диаграммы направленности антенны.
Ненаправленная антенна горизонтальной поляризации (фиг. 1) включает три горизонтальных полуволновых вибратора (1), каждый из которых содержит два плеча (2), соединенных с соответствующим выходом трехканального делителя мощности, выполненного в виде параллельного разветвления общей коаксиальной линии (входа делителя) на три несимметричных полосковых линии (выхода), образованных проводником (3), экраном (4) и фиксатором проводника (5). Фиксатор (5) на фиг. 1б не показан. Общая коаксиальная линия состоит из центрального проводника (6), изолятора (7) и внешнего проводника (8), в верхней части которого для вывода проводника (3) вырезаны пазы (9). Изолятор (7) и фиксатор (5) выполнены на основе фторопласта. В нижней части конструкции расположен рефлектор (10), с тыльной стороны которого организован вход (11) антенны. Для защиты от климатических и внешних механических воздействий конструкция антенны размещена под радиопрозрачным обтекателем (12) из литьевого полиамида, имеющим герметичное сопряжение с выступом (13) на поверхности рефлектора (10). Конструкция рефлектора (10) может быть использована в качестве присоединительного фланца антенны, для этого в ней предусмотрены отверстия (14).
Устройство работает следующим образом.
Сигнал, подаваемый на вход (11) антенны, распространяясь по общей коаксиальной линии трехканального делителя, распределяется между его выходами в соотношении 1:3 (по мощности), синфазно возбуждая три горизонтальных полуволновых вибратора (1), плечи (2) которых соединены с соответствующим выходом делителя. Каждый из вибраторов (1) развернут относительно соседнего на 120°, образуя кольцевую антенную решетку из трех излучающих элементов, расположенных по окружности и формирующих круговую ДН в азимутальной плоскости. При этом плечи (2) вибраторов (1) выполнены в виде концентричных дуг, что обеспечивает расширение ДН каждого из вибраторов в Е-плоскости и, соответственно, уменьшение неравномерности азимутальной ДН антенны. Ввиду симметрии конструкции при синфазном равноамплитудном возбуждении вибраторов (1) угломестная ДН антенны практически совпадает с ДН, формируемой в Н-плоскости отдельно взятым вибратором, размещенным над проводящим экраном на расстоянии около четверти длины волны, поэтому в углах места, близких к вертикальной оси, антенна не излучает. Расположение рефлектора (10) в нижней части антенны на расстоянии в четверть длины волны от вибраторов (1) позволяет повысить коэффициент усиления антенны за счет частичного экранирования электромагнитного поля, излучаемого в нижнюю полусферу пространства. Согласование волнового сопротивления питающей несимметричной полосковой линии с входным сопротивлением вибратора (1) обеспечивается экраном (4) трапециевидной формы при длине несимметричной полосковой линии около четверти длины волны. Поскольку радиопрозрачный обтекатель (12) выполнен на основе материала с диэлектрической проницаемостью ε ~ 4…5, сигнал, излучаемый вибраторами (1), частично отражаясь от обтекателя, складывается с входным сигналом, что при достаточно близком расположении обтекателя к вибраторам приводит к смещению рабочего диапазона частот антенны в сторону его нижней границы. Поэтому при использовании в составе антенны указанного обтекателя длины плеч (2) вибраторов (1), расстояние от рефлектора (10) до вибраторов, а также длины питающих несимметричных полосковых линий должны быть на 3…6% меньше четверти длины волны.
Отличительной особенностью, обеспечивающей упрощение конструкции, снижение трудоемкости изготовления и сборки антенны, является то, что рефлектор (10) и внешний проводник (8) коаксиальной линии представляют собой единую деталь, изготавливаемую из алюминия по технологии токарной обработки и являющуюся несущей конструкцией для остальных элементов антенны - экрана (4), выполненного совместно с плечами (2) из листа алюминия, изолятора (7), проводника (3) выполненного совместно с плечами (2) из листа алюминия, соединенного пайкой с центральным проводником (6), фиксатора (5) и обтекателя (12).
Сечения ДН в азимутальной и угломестной плоскостях, рассчитанные при численном моделировании антенны в пакете прикладных программ с использованием метода конечных элементов в частотной области, приведены на фиг. 2. ДН в азимутальной плоскости на фиг. 2 соответствует сплошной линии, ДН в угломестной плоскости - штриховой линии. Неравномерность азимутальной ДН не превышает 0,5 дБ (коэффициент равномерности излучения антенны равен 94%). Нормированная угломестная ДН имеет следующие характеристики: ширина на уровне минус 3 дБ - не более 92°, уровень ДН в направлении горизонта - не менее минус 1 дБ, уровень ДН в направлении вертикальной оси - не более минус 24 дБ. Реализованный коэффициент усиления антенны составляет 2,5 дБ.
Результаты экспериментальной проверки характеристик двух опытных образцов ненаправленной антенны горизонтальной поляризации, изготовленных на предприятии-заявителе, хорошо согласуются с расчетными данными, приведенными на фиг. 2, что подтверждает возможность практической реализации предлагаемого изобретения.

Claims (2)

1. Ненаправленная антенна горизонтальной поляризации, обеспечивающая формирование круговой диаграммы направленности в азимутальной плоскости, состоящая из трех горизонтальных полуволновых вибраторов, каждый из которых развернут относительно соседнего на 120°, и рефлектора, отличающаяся тем, что вибраторы соединены с выходами трехканального делителя мощности, обеспечивающего их синфазное равноамплитудное возбуждение, при этом плечи вибраторов выполнены в виде концентричных дуг, а рефлектор представляет собой диск диаметром в половину длины волны, расположенный в нижней части антенны на расстоянии в четверть длины волны от вибраторов.
2. Ненаправленная антенна горизонтальной поляризации по п. 1, отличающаяся тем, что трехканальный делитель мощности выполнен в виде параллельного разветвления общей коаксиальной линии на три несимметричных полосковых линии, каждая из которых соединена с плечами соответствующего вибратора.
RU2021102614A 2021-02-05 2021-02-05 Ненаправленная антенна горизонтальной поляризации RU2755403C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021102614A RU2755403C1 (ru) 2021-02-05 2021-02-05 Ненаправленная антенна горизонтальной поляризации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021102614A RU2755403C1 (ru) 2021-02-05 2021-02-05 Ненаправленная антенна горизонтальной поляризации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2755403C1 true RU2755403C1 (ru) 2021-09-15

Family

ID=77745684

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021102614A RU2755403C1 (ru) 2021-02-05 2021-02-05 Ненаправленная антенна горизонтальной поляризации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2755403C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210380U1 (ru) * 2022-01-13 2022-04-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)") Двухдиапазонная всенаправленная печатная антенна с комбинированным возбуждением
RU217561U1 (ru) * 2023-03-17 2023-04-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" Многослойная двухдиапазонная всенаправленная печатная антенна
WO2023226420A1 (zh) * 2022-05-27 2023-11-30 Oppo广东移动通信有限公司 天线组件及电子设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU31313A1 (ru) * 1931-04-16 1933-07-31 Всесоюзное Объединение Электрослаботочной Промышленности "ВЭО" Горизонтальна ненаправленна антенна дл коротких волн
SU1264108A1 (ru) * 1985-03-06 1986-10-15 Ульяновский политехнический институт Устройство дл измерени параметров диэлектриков
RU2316859C1 (ru) * 2006-07-18 2008-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный московский завод "Салют" Антенна
US8593364B2 (en) * 2010-12-30 2013-11-26 Telekom Malaysia Berhad 450 MHz donor antenna

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU31313A1 (ru) * 1931-04-16 1933-07-31 Всесоюзное Объединение Электрослаботочной Промышленности "ВЭО" Горизонтальна ненаправленна антенна дл коротких волн
SU1264108A1 (ru) * 1985-03-06 1986-10-15 Ульяновский политехнический институт Устройство дл измерени параметров диэлектриков
RU2316859C1 (ru) * 2006-07-18 2008-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный московский завод "Салют" Антенна
US8593364B2 (en) * 2010-12-30 2013-11-26 Telekom Malaysia Berhad 450 MHz donor antenna

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210380U1 (ru) * 2022-01-13 2022-04-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)") Двухдиапазонная всенаправленная печатная антенна с комбинированным возбуждением
WO2023226420A1 (zh) * 2022-05-27 2023-11-30 Oppo广东移动通信有限公司 天线组件及电子设备
RU217561U1 (ru) * 2023-03-17 2023-04-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" Многослойная двухдиапазонная всенаправленная печатная антенна

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nguyen-Trong et al. Low-profile wideband monopolar UHF antennas for integration onto vehicles and helmets
US7639183B2 (en) Circularly polarized antenna and radar device using the same
ES2289826T3 (es) Antena de resonador dielectrico con polarizacion circular.
Gu et al. 3-D coverage beam-scanning antenna using feed array and active frequency-selective surface
JP2016501460A (ja) 集積型バランを伴う二重偏波電流ループ放射器
US10971820B2 (en) Arrangement comprising antenna elements
JP2015050669A (ja) アンテナ及びセクタアンテナ
US9941580B2 (en) Antenna and complex antenna
RU2755403C1 (ru) Ненаправленная антенна горизонтальной поляризации
JP6490319B1 (ja) アレーアンテナ装置及び通信機器
JP2019536317A (ja) 単層共用開口デュアルバンドアンテナ
US20130328733A1 (en) Waveguide or slot radiator for wide e-plane radiation pattern beamwidth with additional structures for dual polarized operation and beamwidth control
Tran et al. A compact wideband omnidirectional circularly polarized antenna using TM 01 mode with capacitive feeding
RU2435263C1 (ru) Двухдиапазонная антенна
WO2015133458A1 (ja) アレイアンテナ及びセクタアンテナ
Dalvi et al. High gain wideband 2× 2 microstrip array antenna using RIS and Fabry Perot Cavity resonator
JP2005117493A (ja) 周波数共用無指向性アンテナおよびアレイアンテナ
JP4879289B2 (ja) 2周波共用平面アンテナ
RU2738332C1 (ru) Линейная антенная решетка вертикальной поляризации с круговой азимутальной диаграммой направленности и встроенным антенным каналом стандарта глонасс/gps
RU2802167C1 (ru) Двухполяризационная коллинеарная антенна
JP6398653B2 (ja) パッチアンテナ
US2778015A (en) Antenna
JP2519854B2 (ja) アンテナ装置
Arnieri et al. CTS Antenna Array Optimization using Passive Corrugated Ground Plane
RU210380U1 (ru) Двухдиапазонная всенаправленная печатная антенна с комбинированным возбуждением