RU2796579C1 - Многодиапазонная совмещенная антенна - Google Patents

Многодиапазонная совмещенная антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2796579C1
RU2796579C1 RU2022127288A RU2022127288A RU2796579C1 RU 2796579 C1 RU2796579 C1 RU 2796579C1 RU 2022127288 A RU2022127288 A RU 2022127288A RU 2022127288 A RU2022127288 A RU 2022127288A RU 2796579 C1 RU2796579 C1 RU 2796579C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
mirror
reflector
band
feed
Prior art date
Application number
RU2022127288A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Олегович Жуков
Евгений Владимирович Окунев
Владимир Петрович Сгибнев
Максим Вячеславович Палкин
Владимир Олегович Скрипачев
Сергей Николаевич Лысенко
Анатолий Андреевич Лучин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Института астрономии Российской академии наук
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Института астрономии Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Института астрономии Российской академии наук
Application granted granted Critical
Publication of RU2796579C1 publication Critical patent/RU2796579C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к антенной технике, в частности, к устройствам многодиапазонных антенн систем связи. Технический результат – создание конструкции многодиапазонной зеркальной антенны с расширением частотного диапазона в область более высоких частот. Результат достигается тем, что предложена многодиапазонная зеркальная антенна, включающая зеркало сферического или параболического типа, облучатель, опорно-поворотное устройство, кабель управления облучателем, отличающаяся тем, что на металлической поверхности внутренней вогнутой части зеркала установлено не менее двух излучателей, выполненных в виде токопроводящих пластин на диэлектрической подложке, при этом толщина каждой пластины с подложкой не превышает 0,03 рабочей длины волны зеркальной антенны, в зеркале выполнены отверстия для кабелей управления излучателями. 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано в системах связи, в том числе космической, в навигации, в радиомониторинге. Современные тенденции увеличения объемов передаваемой информации приводят к необходимости создания много диапазонных антенн.
Уровень техники
Известен подход к созданию многодиапазонных антенн СВЧ диапазона путем комбинирования микрополосковых антенн, каждая из которых содержит пластину - отражатель (рефлектор) и пластину -излучатель (резонатор), установленный на рефлекторе посредством диэлектрической подложки, провода управления антенной, присоединяемые к рефлектору и резонатору, см, например, патент РФ №2435259 «Трехдиапазонная микрополосковая антенна».
Известен подход к реализации многодиапазонной антенны на основе зеркальной антенны. Например, устройство многолучевой зеркальной антенны СВЧ-диапазона, состоящей из основного зеркала, облучателя (далее также применяется термин «излучатель») и дополнительного установленных зеркала контррефлектора и вторичного облучателя, патент РФ №2620875 «Многолучевая диапазонная зеркальная антенна». Основным недостатком такого устройства является значительное усложнение конструкции антенны в части пространственного размещения облучателей разных диапазонов длин волн.
Наиболее близким аналогом заявленного технического решения является антенна, описанная в статье «Структура антенной системы наземной приемной станции Х- и S-диапазонов. Методы и результаты измерения параметров антенны» (опубликованной в сборнике материалов международного симпозиума по спутниковой связи и дистанционному зондированию «Proceedings of international symposium on satellite communications and remote sensing», 26-29 октября 1999 года, Янтай, Китай), представляющая собой зеркальную антенну с дополнительными 4-мя турникетными антеннами, установленными по окружности зеркала. Рабочий диапазон зеркальной антенны - 8,0-8,4 ГГц, дополнительных антенн - 2,2-2,4 ГГц. Основным недостатком такой антенны является то, что диапазон частот дополнительных антенн не может быть выше частного диапазона основной зеркальной антенны.
Раскрытие изобретения
Технической задачей изобретения является создание устройства совмещенной антенной системы (совмещенной антенны) в виде единой конструкции, позволяющей заменить набор антенн, работающих в разных частотных диапазонах.
Указанная техническая задача создания многодиапазонной совмещенной антенны решается тем, что на антенне, включающей зеркало сферического или параболического типа, облучатель, опорно-поворотное устройство, кабель управления облучателем, на металлической поверхности внутренней вогнутой части зеркала установлено не менее двух излучателей, выполненных в виде токопроводящих пластин на диэлектрической подложке, при этом толщина каждой пластины с подложкой не превышает 0,03 рабочей длины волны зеркальной антенны, в зеркале выполнены отверстия для кабелей управления излучателями.
Принципиальная схема многодиапазонной совмещенной антенны по предлагаемому техническому решению представлена на фиг. 1, 2, 3.
Приняты обозначения:
1 - зеркало антенны;
2 - микрополосковая антенна;
3 - облучатель зеркальной антенны;
4 - кронштейн облучателя зеркальной антенны;
5 - опорно-поворотное устройство зеркальной антенны;
6 - основание зеркальной антенны;
7 - излучатель микрополосковой антенны;
8 - диэлектрическая подложка микрополосковой антенны;
9 - линия питания микрополосковой антенной;
10 - отверстие для линии питания микрополосковой антенной.
Для предлагаемого технического решения характерны следующие особенности. В качестве основы для создания многодиапазонной совмещенной антенны берется антенна типовой конструкции с зеркалом сферического или параболического типа, поз. 1, фиг. 1. Зеркало закреплено на опорно-поворотном устройстве, поз. 5, фиг. 1 на основании поз. 6, фиг. 1. На металлической поверхности внутренней вогнутой части зеркала в заданном порядке установлены элементы в виде микрополосковых излучателей, поз. 7, фиг. 2, выполненных на диэлектрической подложке поз. 8 фиг. 2. Каждый такой излучатель, вместе с поверхностью зеркальной антенны представляет собой микрополосковую антенну, а их совокупность - микрополосковую антенную решетку. Количество элементов антенной решетки, их размеры и взаимное расположение рассчитывается по специальным методикам в зависимости от требуемых характеристик антенной решетки.
При соблюдении необходимых частотных ограничений возможна одновременная совместная работа исходной зеркальной антенны и микрополосковой антенной решетки. Управление излучателями микрополосковых антенн происходит с помощью линий питания поз. 9, фиг. 2, проложенных через отверстия поз. 10, фиг. 2 в зеркале антенны, расположенные под каждой микрополосковой антенной или рядом с ней.
Микрополосковые антенные решетки работают, как правило, в диапазонах от ОВЧ до СВЧ (0,3…50 ГГц). Зеркальные антенны широко используются, начиная с дециметровых диапазонов длин волн и короче (0,5 ГГц и выше). Размещение микрополосковой антенной решетки на поверхности зеркала приводит к появлению неровностей его профиля, что в свою очередь может снизить эффективность работы зеркальной антенны.
Для обеспечения работы зеркальной антенны форма профиля поверхности зеркала должна быть выполнена с точностью Δз не менее:
Δз≤0,01…0,03λз
где λз - длина волны сигнала зеркальной антенны. Таким образом, для обеспечения работы предлагаемого устройства необходимо выполнение требования нахождения толщины микрополосковой антенны в диапазоне 0,01…0,03 длины волны зеркальной антенны.
Например, пусть толщина излучателя микрополосковой антенны, выполненного из проводящего материала, составляет 0,05 мм. Толщина диэлектрической подложки, выбираемая исходя из рабочего диапазона антенны и параметров диэлектрика, составляет 0,2 мм. В этом случае, с учетом продольного и поперечного габарита микрополосковой антенны (1…2 см на сторону) микронеровность профиля зеркальной антенны составляет около 0,25 мм, что не препятствует работе зеркальной антенны на дециметровых и даже более коротких волнах.
Технический результат позволяет создавать новые антенные системы, использующие унифицированные конструктивные элементы (в том числе кронштейны облучателя, опорно-поворотные устройства и приводы), что дает выигрыш в габаритах, массе, энергопотреблении и стоимости изготовления антенны, а также проводить модернизацию зеркальных антенн с целью расширения частотного диапазона в область более высоких частот.

Claims (1)

  1. Многодиапазонная зеркальная антенна, включающая зеркало сферического или параболического типа, облучатель, опорно-поворотное устройство, кабель управления облучателем, отличающаяся тем, что на металлической поверхности внутренней вогнутой части зеркала установлено не менее двух излучателей, выполненных в виде токопроводящих пластин на диэлектрической подложке, при этом толщина каждой пластины с подложкой не превышает 0,03 рабочей длины волны зеркальной антенны, в зеркале выполнены отверстия для кабелей управления излучателями.
RU2022127288A 2022-10-20 Многодиапазонная совмещенная антенна RU2796579C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2796579C1 true RU2796579C1 (ru) 2023-05-25

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2811709C1 (ru) * 2023-06-26 2024-01-16 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" (Академия ФСБ России) Несимметричная многодиапазонная многозеркальная антенна

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5283591A (en) * 1991-12-11 1994-02-01 Telediffusion De France Fixed-reflector antenna for plural telecommunication beams
RU2257649C2 (ru) * 2000-02-25 2005-07-27 Рэйтеон Компани Зеркальная антенна с общей апертурой с усовершенствованной конструкцией облучателя
RU2446522C2 (ru) * 2010-04-14 2012-03-27 Дмитрий Витальевич Татарников Экран для подавления многолучевого приема сигналов и антенная система с таким экраном
RU2567127C1 (ru) * 2014-09-10 2015-11-10 Закрытое акционерное общество "Меркурий" Антенна кассегрена
US11043750B2 (en) * 2019-01-18 2021-06-22 Japan Aerospace Exploration Agency Antenna
US20220238464A1 (en) * 2019-09-02 2022-07-28 Rohm Co., Ltd. Terahertz device

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5283591A (en) * 1991-12-11 1994-02-01 Telediffusion De France Fixed-reflector antenna for plural telecommunication beams
RU2257649C2 (ru) * 2000-02-25 2005-07-27 Рэйтеон Компани Зеркальная антенна с общей апертурой с усовершенствованной конструкцией облучателя
RU2446522C2 (ru) * 2010-04-14 2012-03-27 Дмитрий Витальевич Татарников Экран для подавления многолучевого приема сигналов и антенная система с таким экраном
RU2567127C1 (ru) * 2014-09-10 2015-11-10 Закрытое акционерное общество "Меркурий" Антенна кассегрена
US11043750B2 (en) * 2019-01-18 2021-06-22 Japan Aerospace Exploration Agency Antenna
US20220238464A1 (en) * 2019-09-02 2022-07-28 Rohm Co., Ltd. Terahertz device

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2811709C1 (ru) * 2023-06-26 2024-01-16 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" (Академия ФСБ России) Несимметричная многодиапазонная многозеркальная антенна

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Qin et al. A simple low-cost shared-aperture dual-band dual-polarized high-gain antenna for synthetic aperture radars
CN106450690B (zh) 低剖面覆盖式天线
US7471247B2 (en) Antenna array and unit cell using an artificial magnetic layer
EP1958290B1 (en) Patch antenna element and application thereof in a phased array antenna
Chen et al. Dual-band dual-polarized waveguide slot antenna for SAR applications
US20180366837A1 (en) Efficient planar phased array antenna assembly
US8044862B2 (en) Antenna system having electromagnetic bandgap
Pham et al. High-gain conical-beam planar antenna for millimeter-wave drone applications
US20120133559A1 (en) Compact multibeam antenna
Andrenko et al. Active broad X-band circular patch antenna
Rao et al. Shared aperture dual-band waveguide slot antenna
Awan et al. On-Demand Frequency Switchable Antenna Array Operating at 24.8 and 28GHz for 5G High-Gain Sensors Applications.
EP3830903B1 (en) Broadband antenna having polarization dependent output
CN111052507A (zh) 一种天线及无线设备
Ranvier et al. Low-cost planar omnidirectional antenna for mm-wave applications
RU2796579C1 (ru) Многодиапазонная совмещенная антенна
Rudakov et al. Dual-polarized dipole array with controlled beam tilt and wide radiation pattern for multi-beam antenna of base stations
US5682167A (en) Mesa antenna
Naseh et al. Miniaturized siw-cbs planar tx/rx antenna arrays for microwave cw/fmcw doppler radars
CN114914703A (zh) 一种透明反射导电频率选择电磁介质及多频带天线系统
Luo et al. High gain dielectric resonance antenna array for millimeter wave vehicular wireless communication
Xie et al. Low-sidelobe series-fed microstrip antenna array for 77 GHz automotive radar applications
CN111082218A (zh) 共口径复合天线单元及相控阵天线
Mathur et al. Yagi-Uda-Inspired Pattern Reconfigurable MIMO Antenna with Suppressed Harmonics and Minimum Parasitic Presence for WLAN Applications
Yahya et al. Multiband and wideband characteristics of grid array antenna