RU2791126C1 - Дискоконусная широкополосная антенна - Google Patents

Дискоконусная широкополосная антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2791126C1
RU2791126C1 RU2022124884A RU2022124884A RU2791126C1 RU 2791126 C1 RU2791126 C1 RU 2791126C1 RU 2022124884 A RU2022124884 A RU 2022124884A RU 2022124884 A RU2022124884 A RU 2022124884A RU 2791126 C1 RU2791126 C1 RU 2791126C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cone
disk
vertical
conductive
tubes
Prior art date
Application number
RU2022124884A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Валентинович Бакаев
Евгений Васильевич Кораблёв
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет"
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет"
Application granted granted Critical
Publication of RU2791126C1 publication Critical patent/RU2791126C1/ru

Links

Images

Abstract

Антенна включает входной ВЧ соединитель, горизонтально расположенный проводящий диск, расположенный под ним вертикальный проводящий конус, над диском расположена вертикальная трубка, имеющая электрическое соединение с центром проводящего диска, а диск и конус выполнены из трубок. Над проводящим диском расположен выполненный из трубок малый вертикальный проводящий конус, вертикальная ось которого лежит на одной прямой с вертикальной осью большого вертикального проводящего конуса, а вершина имеет электрическое соединение с центром проводящего диска. Часть трубок проводящего диска одинаково укорочены, при этом и короткие и длинные трубки расположены в плоскости диска равномерно, а длины коротких и длинных трубок проводящего диска связаны соотношением Lкор.=0,635⋅Lдл., где Lкор. - длина короткой трубки, Lдл. - длина длинной трубки. Высоты малого и большого вертикальных проводящих конусов связаны соотношением Нмал.=0,322⋅Нбол., где Нмал. - высота малого вертикального проводящего конуса, Нбол. - высота большого вертикального проводящего конуса. Высота вертикальной трубки и высота большого вертикального проводящего конуса связаны соотношением Нт.=0,644⋅Нбол., где Нт. - высота вертикальной трубки. Технический результат - расширение рабочего диапазона частот антенны без использования цепи согласования за счет изменения геометрии дискоконусной антенны. 3 ил.

Description

Изобретение относится к антенным устройствам и может быть использовано в качестве антенны для установки на мачте.
Известны широкополосные антенны типа дискоконус и биконус [1, 2, 3]. Каждая из них имеет свои преимущества и свои ограничения. Обе антенны широкополосны, но вертикальные размеры биконуса значительно превышают размеры дискоконуса. С другой стороны у дискоконуса в вертикальной плоскости диаграммы направленности (ДН) с ростом частоты все больше отклоняются в сторону конуса. В зависимости от рабочего диапазона частот, диск и конус дискоконусной антенны могут быть выполнены сплошными, или иметь так называемую "скелетную" форму, или могут быть смешанными. В дециметровом и метровом диапазонах дискоконусная антенна представляет собой жесткую конструкцию, в которой диск и конус, как правило, выполнены из стержней или трубок.
Известна дискоконусная антенна [3], которая является наиболее близкой к предлагаемому изобретению и принятая за прототип.
Антенна [3] содержит встроенную цепь согласования, шесть элементов, размещенных по окружности, шесть конусных элементов и один вертикальный элемент. Вертикальный элемент повышает эффективность антенны, обеспечивая эффективность излучения в диапазоне частот от 30 до 110 МГц с коэффициентом стоячей волны (КСВ) менее 3,0.
Недостатком данной антенны является сравнительно небольшой, ограниченный рабочий диапазон частот, для получения которого требуется еще цепь согласования.
Основной задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является расширение рабочего диапазона частот антенны без использования цепи согласования за счет изменения геометрии дискоконусной антенны.
Указанный технический результат достигается тем, что в дискоконусной широкополосной антенне, включающей входной ВЧ соединитель, горизонтально расположенный проводящий диск, расположенный под ним вертикальный проводящий конус, при этом над диском расположена вертикальная трубка, имеющая электрическое соединение с центром проводящего диска, а диск и конус выполнены из трубок, дополнительно над проводящим диском расположен выполненный из трубок малый вертикальный проводящий конус, вертикальная ось которого лежит на одной прямой с вертикальной осью большого вертикального проводящего конуса, а вершина малого вертикального проводящего конуса имеет электрическое соединение с центром проводящего диска, часть трубок проводящего диска одинаково укорочены, при этом и короткие и длинные трубки расположены в плоскости диска равномерно, а длины коротких и длинных трубок проводящего диска связаны соотношением Lкор.=0,635⋅Lдл., где Lкор. - длина короткой трубки, Lдл. - длина длинной трубки, при этом высота малого вертикального проводящего конуса и высота большого вертикального проводящего конуса связаны соотношением Нмал.=0,322⋅Нбол., где Нмал. - высота малого вертикального проводящего конуса, Нбол. - высота большого вертикального проводящего конуса, а высота вертикальной трубки и высота большого вертикального проводящего конуса связаны соотношением Нт.=0,644⋅Нбол., где Нт. - высота вертикальной трубки.
Предлагаемое изобретение поясняется фигурами. На фиг. 1 показан один из вариантов исполнения предлагаемой антенны, где введены обозначения:
1 - трубки большого проводящего конуса;
2 - короткие трубки проводящего диска;
3 - длинные трубки проводящего диска;
4 - вертикальная трубка;
5 - трубки малого конуса антенны;
6 - входной ВЧ соединитель.
Предлагаемая антенна включает входной ВЧ соединитель 6, большой вертикальный проводящий конус, малый вертикальный проводящий конус, проводящий диск и вертикальную трубку 4. При этом большой вертикальный проводящий конус состоит из трубок 1 (на фиг. 1 для примера показаны девять трубок 1), малый вертикальный проводящий конус состоит из трубок 2 (на фиг. 1 для примера показаны девять трубок 1), а проводящий диск состоит из длинных трубок 3 и коротких трубок 2, которые равномерно расположены в плоскости проводящего диска. На фиг. 1 для примера показаны шесть длинных трубок 3 и три короткие трубки 2 проводящего диска, при этом короткие трубки 2 расположены через каждые две длинные трубки 3. Проводящий диск расположен горизонтально, большой вертикальный проводящий конус расположен под ним. Над проводящим диском расположена вертикальная трубка 4, имеющая электрическое соединение с центром проводящего диска. Малый вертикальный проводящий конус расположен над проводящим диском, а вершина этого конуса имеет электрическое соединение с центром проводящего диска. Посредством входного ВЧ соединителя 6 внешний проводник коаксиального ВЧ кабеля имеет электрическое соединение с большим проводящим конусом, а центральный проводник коаксиального ВЧ кабеля имеет электрическое соединение с проводящим диском. Вертикальная трубка 4 располагается перпендикулярно плоскости проводящего диска и находится на вертикальной оси малого вертикального проводящего конуса, которая лежит на одной прямой с вертикальной осью большого проводящего конуса.
На фиг. 2 показан второй вариант реализации предлагаемой антенны. Малый проводящий конус антенны выполнен из девяти трубок 5 одинаковой длины. Большой проводящий конус антенны также выполнен из девяти трубок 1 одинаковой длины. Проводящий диск включает три короткие трубки 2 одинаковой длины и шесть длинных трубок 3 одинаковой длины. При этом короткие трубки 2 расположены равномерно в плоскости диска таким образом, что через каждые две длинные трубки 3 стоит одна короткая трубка 2. У данного варианта реализации для увеличения прочности конструкции антенны и стойкости к ветровым нагрузкам у большого проводящего конуса трубки 1 в своем основании соединены между собой горизонтальными проводящими перемычками. Каждая из девяти горизонтальных проводящих перемычек соединяет две соседние трубки 1 большого проводящего конуса. При этом один конец горизонтальной проводящей перемычки (левый) имеет электрическое соединение с одной трубкой конуса, а другой ее конец (правый) соединен с другой трубкой конуса посредством изолятора, т.е. не имеет с ней электрического соединения. В результате этого трубки 1, образующие большой проводящий конус, укорачиваются, сохраняя за счет горизонтальных перемычек свою электрическую длину. Аналогичным образом, за счет проводящих горизонтальных перемычек, уменьшается вертикальный размер малого вертикального проводящего конуса. При этом оба конца горизонтальной проводящей перемычки имеют электрическое соединение с соседними трубками конуса.
Вертикальные габаритные размеры всей антенны также уменьшаются приблизительно на 20%. За счет уменьшения вертикальных габаритов большого конуса и малого конуса уменьшается парусность антенны. На фиг. 3 показана кривая КСВ на входе данного варианта реализации предлагаемой антенны, установленной на телескопической мачте, на высоте 12 м.
Предлагаемая антенна имеет ширину рабочего диапазона частот 30-400 МГц. КСВ антенны на входном ВЧ соединителе 6 меньше 2,5 во всем диапазоне частот, вследствие чего прием и передача электромагнитных волн происходят с малыми потерями.
Антенна работает следующим образом.
При передаче в рабочем диапазоне частот сигнал от передатчика радиостанции по коаксиальному ВЧ кабелю поступает на входной ВЧ соединитель 6. По трубкам 1, 2, 3, 4, 5 текут высокочастотные токи, в результате чего происходит излучение электромагнитных волн. При работе на прием все происходит в обратном порядке. Падающие электромагнитные волны на проводящих трубках 1, 2, 3, 4, 5 предлагаемой антенны преобразуются в ВЧ токи, наведенные на их внешней поверхности. Далее ВЧ сигнал через входной ВЧ соединитель 6 по коаксиальному ВЧ кабелю поступает на приемник радиостанции.
Расчетно-экспериментальным методом установлено, что длины коротких трубок 2 и длинных трубок 3 проводящего диска предлагаемой антенны связаны следующим соотношением:
Lкор.=0,635⋅Lдл.,
где: Lкор. - длина короткой трубки, Lдл. - длина длинной трубки.
Расчетно-экспериментальным методом установлено, что высота вертикальной трубки 4 предлагаемой антенны и высота большого вертикального проводящего конуса связаны следующим соотношением:
Нт.=0,644⋅Нбол.,
где Нт. - высота вертикальной трубки, Нбол. - высота большого проводящего конуса.
Расчетно-экспериментальным методом установлено, что высота малого вертикального проводящего конуса предлагаемой антенны и высота большого вертикального проводящего конуса связаны следующим соотношением:
Нмал.=0,322⋅Нбол.,
где Нмал. - высота малого вертикального проводящего конуса, Нбол. - высота большого вертикального проводящего конуса.
Применение укороченных трубок в диске предлагаемой антенны позволяет дополнительно улучшить согласование на участке между нижними и средними частотами рабочего диапазона.
Дополнительная установка на диске дискоконусной антенны с вертикальной трубкой малого проводящего конуса позволяет улучшить согласование в верхней и средней частях рабочего диапазона частот.
Установка проводящей вертикальной трубки на диске дискоконусной антенны позволяет расширить рабочий диапазон в область нижних частот. Вертикальная трубка повышает эффективность работы антенны.
У предлагаемой антенны рабочий диапазон частот 30-400=370 МГц, что в 4,625 раза больше, чем у антенны-прототипа. Перекрытие предлагаемой антенны 400/30=13,33, что в 3,64 раза больше по сравнению с антенной-прототипом. Значительное расширение диапазона рабочих частот достигается исключительно за счет изменения геометрии антенны. При этом дополнительные цепи согласования не используются.
В связи с отсутствием необходимости использования в предлагаемой антенне цепи согласования упрощается электрическая схема антенны по сравнению с прототипом, что повышает надежность и долговечность работы антенны.
Благодаря широкому рабочему диапазону частот одна предлагаемая антенна может заменить несколько антенн разных диапазонов. Для наземных мачтовых антенн это означает, что вместо двух-трех мачт останется всего одна мачта. При этом уменьшится количество кабелей, идущих от радиостанции к антеннам, а также станет ненужным диплексер - частотно-разделительное устройство, связывающее радиостанцию с двумя антеннами разных диапазонов. Таким образом, применение предлагаемой антенны позволит значительно упростить всю наземную антенную систему.
Литература:
1. Родионов В.М. Линии передачи и антенны УКВ. Москва. Энергия. 1977 г. стр. 173;
2. Ильницкий Л.Я., Балбот А.А. Антенные устройства аэропортов гражданской авиации. Москва. Транспорт. 1983 г. стр. 75;
3. Антенна компании Harris, дискоконусная антенна RF-9072-AT001 (прототип).

Claims (1)

  1. Дискоконусная широкополосная антенна, включающая входной ВЧ соединитель, горизонтально расположенный проводящий диск, расположенный под ним вертикальный проводящий конус, при этом над диском расположена вертикальная трубка, имеющая электрическое соединение с центром проводящего диска, а диск и конус выполнены из трубок, отличающаяся тем, что дополнительно над проводящим диском расположен выполненный из трубок малый вертикальный проводящий конус, вертикальная ось которого лежит на одной прямой с вертикальной осью большого вертикального проводящего конуса, а вершина малого вертикального проводящего конуса имеет электрическое соединение с центром проводящего диска, часть трубок проводящего диска одинаково укорочены, при этом и короткие и длинные трубки расположены в плоскости диска равномерно, а длины коротких и длинных трубок проводящего диска связаны соотношением Lкор.=0,635⋅Lдл., где Lкор. - длина короткой трубки, Lдл. - длина длинной трубки, при этом высота малого вертикального проводящего конуса и высота большого вертикального проводящего конуса связаны соотношением Нмал.=0,322⋅Нбол., где Нмал. - высота малого вертикального проводящего конуса, Нбол. - высота большого вертикального проводящего конуса, а высота вертикальной трубки и высота большого вертикального проводящего конуса связаны соотношением Нт.=0,644⋅Нбол., где Нт. - высота вертикальной трубки.
RU2022124884A 2022-09-21 Дискоконусная широкополосная антенна RU2791126C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2791126C1 true RU2791126C1 (ru) 2023-03-02

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2386198C1 (ru) * 2008-09-10 2010-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Полет" Дискоконусная антенна для установки на телескопической мачте
RU137425U1 (ru) * 2013-08-27 2014-02-10 Открытое акционерное общество "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега" (ОАО "ВНИИ "Вега") Дискоконусная антенна
KR101792544B1 (ko) * 2017-08-28 2017-11-20 김태영 엘리먼트 폴딩 타입 디스콘 안테나

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2386198C1 (ru) * 2008-09-10 2010-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Полет" Дискоконусная антенна для установки на телескопической мачте
RU137425U1 (ru) * 2013-08-27 2014-02-10 Открытое акционерное общество "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега" (ОАО "ВНИИ "Вега") Дискоконусная антенна
KR101792544B1 (ko) * 2017-08-28 2017-11-20 김태영 엘리먼트 폴딩 타입 디스콘 안테나

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Диско-конусная антенна ОВЧ RF-9072-AT001, 01.07. 2012, http://radiocom-review.blogspot.com/2012/07/harris-rf-9072-at001.html?m=1. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4184163A (en) Broad band, four loop antenna
US5264862A (en) High-isolation collocated antenna systems
US6154180A (en) Multiband antennas
CN110731033A (zh) 具有独立接入的共线天线结构
KR20020069178A (ko) 모바일 위성 통신용 플랫 안테나
NZ526494A (en) Single piece twin folded dipole antenna
CN109546355B (zh) 一种圆柱共形印刷天线阵列装置
US3066295A (en) Side-fire helical antenna with conductive support
CN102576938B (zh) 天线
CA1250045A (en) Microwave plane antenna
US20170237174A1 (en) Broad Band Diversity Antenna System
IL217633A (en) The three broadband HFs are fully integrated into the Navy
CN114883785B (zh) 一种薄型双极化超宽带宽角扫描阵列天线
CN104300233A (zh) 超宽频双极化多入多出天线
US3019438A (en) Antenna structure
RU2791126C1 (ru) Дискоконусная широкополосная антенна
CN108666742B (zh) 多频天线及通信设备
JPH04134906A (ja) アンテナ装置
US9543657B2 (en) UHF satellite communications antenna
US3683390A (en) Hf broadband omnidirectional antenna
US20230106893A1 (en) Collinear antenna array
US3247515A (en) Low profile antenna
US11670860B1 (en) Single arm spiral antennas
US3815138A (en) Passive reradiator of radio-frequency electromagnetic energy
CN206673100U (zh) 双频全向天线