RU2816555C1 - Облучатель зеркальной антенны с закрепленным на диэлектрической вставке ближнепольным контррефлектором - Google Patents

Облучатель зеркальной антенны с закрепленным на диэлектрической вставке ближнепольным контррефлектором Download PDF

Info

Publication number
RU2816555C1
RU2816555C1 RU2024102272A RU2024102272A RU2816555C1 RU 2816555 C1 RU2816555 C1 RU 2816555C1 RU 2024102272 A RU2024102272 A RU 2024102272A RU 2024102272 A RU2024102272 A RU 2024102272A RU 2816555 C1 RU2816555 C1 RU 2816555C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reflector
dielectric insert
field counter
waveguide tube
waveguide pipe
Prior art date
Application number
RU2024102272A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Вячеславович Лемберг
Борис Афанасьевич Беляев
Софья Андреевна Клешнина
Никита Михайлович Боев
Никита Олегович Сивов
Дмитрий Александрович Шабанов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"
Application granted granted Critical
Publication of RU2816555C1 publication Critical patent/RU2816555C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для применения в зеркальных антеннах. Облучатель зеркальной антенны с закрепленным на диэлектрической вставке ближнепольным контррефлектором включает волноводную трубу, один конец которой закреплен в основании параболического рефлектора, а напротив второго конца которой размещен ближнепольный контррефлектор, при этом в зазоре между концом волноводной трубы и ближнепольным контррефлектором расположена диэлектрическая вставка. При этом диэлектрическая вставка, находящаяся внутри волноводной трубы, имеет конусную и цилиндрическую части, причем диаметр внутренней цилиндрической части равен внутреннему диаметру волноводной трубы, а внешний диаметр части диэлектрической вставки, находящейся в зазоре между концом волноводной трубы и ближнепольным контррефлектором, равен внешнему диаметру волноводной трубы, при этом на конце волноводной трубы с торца сформирована кольцевая канавка, заполненная уплотнительным материалом. Технический результат – повышение герметичности волноводной трубы со стороны размещения контррефлектора. 5 ил.

Description

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для применения в зеркальных антеннах.
Известна зеркальная антенна с закрепленным на волноводной трубе облучателем [Патент US №4963878, МПК H01Q19/13, опубл. 16.10.1990], включающая волноводную трубу, установленную в центре параболического рефлектора и оканчивающуюся ближнепольным контррефлектором. Между концом волноводной трубы и контррефлектором вклеена диэлектрическая вставка.
Известна зеркальная антенна с закрепленным на волноводной трубе облучателем [Патент US №6020859, МПК H01Q1/42, опубл. 01.02.2000], включающая параболический рефлектор с размещенной в его центре волноводной трубой, напротив открытого конца которой установлен ближнепольный контррефлектор. В зазоре между концом волноводной трубы и контррефлектором может быть размещена диэлектрическая вставка.
Наиболее близким аналогом по совокупности существенных признаков является облучатель зеркальной антенны, закрепленный на волноводной трубе [Патент US №6137449, МПК H01Q1/42, опубл. 24.10.2000 (прототип)], включающий волноводную трубу, диэлектрическую вставку и ближнепольный контррефлектор.
Общим недостатком известных устройств и устройства-прототипа является недостаточная герметичность волноводной трубы со стороны размещения контррефлектора.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение герметичности волноводной трубы со стороны размещения контррефлектора.
Заявляемый технический результат достигается за счет того, что в облучателе зеркальной антенны с закрепленным на диэлектрической вставке ближнепольным контррефлектором, включающим волноводную трубу, один конец которой закреплен в основании параболического рефлектора, а напротив второго конца которой размещен ближнепольный контррефлектор, при этом в зазоре между концом волноводной трубы и ближнепольным контррефлектором расположена диэлектрическая вставка, новым является то, что диэлектрическая вставка, находящаяся внутри волноводной трубы, имеет конусную и цилиндрическую части, причем диаметр внутренней цилиндрической части равен внутреннему диаметру волноводной трубы, а внешний диаметр части диэлектрической вставки, находящийся в зазоре между концом волноводной трубы и ближнепольным контррефлектором, равен внешнему диаметру волноводной трубы, при этом на конце волноводной трубы с торца сформирована кольцевая канавка, заполненная уплотнительным материалом.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием ступенчатой диэлектрической вставки и кольцевой канавки в торце волноводной трубы. Канавка заполняется уплотнительным материалом, за счет чего достигается герметичность в зазоре между волноводной трубой и диэлектрической вставкой.
Данное изобретение поясняется чертежами. На фиг. 1 изображена зеркальная антенна с заявленным облучателем зеркальной антенны с закрепленным на диэлектрической вставке ближнепольным контррефлектором, а на фиг. 2 показан внешний вид заявляемой конструкции облучателя; на фиг. 3 приведен его вид с разнесенными частями, а на фиг. 4 изображен разрез вдоль оси конструкции. На фиг. 5 приведены результаты измерений экспериментального образца заявляемого устройства.
Облучатель зеркальной антенны (1) с закрепленным на диэлектрической вставке ближнепольным контррефлектором установлен на параболическом рефлекторе (2) (фиг. 1) и закреплен на волноводной трубе (3) (фиг. 2). Облучатель включает диэлектрическую вставку (4) и ближнепольный контррефлектор (5). На фиг. 3 показан вид облучателя с разнесенными частями, а на фиг. 4 показан разрез устройства в сборе. Волноводная труба (3), диэлектрическая вставка (4) и ближнепольный контррефлектор (5) являются телами вращения. Внутри волноводной трубы (3) имеется конусообразный переход от большего диаметра к меньшему, равному внешнему диаметру цилиндрической части диэлектрической вставки (4), находящейся внутри волноводной трубы (3). Снаружи волноводной трубы (3) сформированы периодические неоднородности в виде равномерно распределенных колец равного диаметра. В торце волноводной трубы (3), обращенном к ближнепольному контррефлектору (5), сформирована кольцевая канавка (6). Диэлектрическая вставка (4) вставлена внутрь волноводной трубы (3) и имеет ступенчатый профиль с внешней конусообразной частью, обращенной к волноводной трубе (3), и внутренней конусообразной частью, обращенной к ближнепольному контррефлектору (5), а также имеет две цилиндрические части разного диаметра. Как указано выше, цилиндрическая часть с наименьшим диаметром вставлена внутрь волноводной трубы (3) таким образом, что ступенька между двумя цилиндрическими частями диэлектрической вставки (4) упирается в торец волноводной трубы (3). Диаметр цилиндрической части диэлектрической вставки (4), расположенной в зазоре между волноводной трубой (3) и ближнепольным контррефлектором (5), равен внешнему диаметру волноводной трубы (3). Ближнепольный контррефлектор (5) имеет по центру конусообразную часть, вставленную во внутреннюю конусную часть диэлектрической вставки (4), и ряд кольцевых проточек. Кольцевая канавка (6) заполнена уплотнительным материалом, обеспечивающим герметичность волноводной трубы (3) во всем рабочем диапазоне температур устройства. При этом ее глубина имеет электрический размер около четверти длины волны на рабочей частоте, что уменьшает затекание токов на внешнюю строну излучателя и способствует улучшению формы диаграммы направленности.
Облучатель зеркальной антенны работает следующим образом. Согласно принципу взаимности можно рассмотреть работу антенны только в одном режиме, например, в режиме передачи сигналов. Электромагнитная волна от генератора распространяется на основной моде H 11 по волноводной трубе (3), конец которой согласован с диэлектрической вставкой (4) и ближнепольным контррефлектором (5) (фиг. 4). Электромагнитная волна переизлучается ближнепольным контррефлектором (5) и отражается от параболического рефлектора (2 на фиг. 1).
Заявленный технический результат достигается за счет того, что при внешних циклических температурных воздействиях уплотнительный материал, заполняющий кольцевую канавку (6), сохраняет свою эластичность и препятствует попаданию влаги внутрь волноводной трубы (3).
Исследовательские испытания заявленного облучателя зеркальной антенны показали, что заявленный технический результат достигнут. Для иллюстрации работоспособности устройства проведен расчет в программе численного электродинамического моделирования и изготовлен действующий макет, который подвергался климатическим испытаниям. На фиг. 5 показаны результаты измерений диаграммы направленности экспериментального образца с диаметром параболического рефлектора 1,8 м: (7) - диаграмма направленности для правой круговой поляризации на частоте 18 ГГц, а (8) - диаграмма направленности для левой круговой поляризации на частоте 28 ГГц.

Claims (1)

  1. Облучатель зеркальной антенны с закрепленным на диэлектрической вставке ближнепольным контррефлектором, включающий волноводную трубу, один конец которой закреплен в основании параболического рефлектора, а напротив второго конца которой размещен ближнепольный контррефлектор, при этом в зазоре между концом волноводной трубы и ближнепольным контррефлектором расположена диэлектрическая вставка, отличающийся тем, что диэлектрическая вставка, находящаяся внутри волноводной трубы, имеет конусную и цилиндрическую части, причем диаметр внутренней цилиндрической части равен внутреннему диаметру волноводной трубы, а внешний диаметр части диэлектрической вставки, находящейся в зазоре между концом волноводной трубы и ближнепольным контррефлектором, равен внешнему диаметру волноводной трубы, при этом на конце волноводной трубы с торца сформирована кольцевая канавка, заполненная уплотнительным материалом.
RU2024102272A 2024-01-30 Облучатель зеркальной антенны с закрепленным на диэлектрической вставке ближнепольным контррефлектором RU2816555C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2816555C1 true RU2816555C1 (ru) 2024-04-01

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2092941C1 (ru) * 1988-04-04 1997-10-10 Научно-производственное объединение им.С.А.Лавочкина Облучатель параболической антенны
US6137449A (en) * 1996-09-26 2000-10-24 Kildal; Per-Simon Reflector antenna with a self-supported feed
RU2293408C1 (ru) * 2005-09-02 2007-02-10 Александр Иванович Шалякин Облучатель зеркальной антенны
RU2303844C1 (ru) * 2005-12-30 2007-07-27 Шалякин Александр Иванович Облучатель зеркальной антенны

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2092941C1 (ru) * 1988-04-04 1997-10-10 Научно-производственное объединение им.С.А.Лавочкина Облучатель параболической антенны
US6137449A (en) * 1996-09-26 2000-10-24 Kildal; Per-Simon Reflector antenna with a self-supported feed
RU2293408C1 (ru) * 2005-09-02 2007-02-10 Александр Иванович Шалякин Облучатель зеркальной антенны
RU2303844C1 (ru) * 2005-12-30 2007-07-27 Шалякин Александр Иванович Облучатель зеркальной антенны

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4488156A (en) Geodesic dome-lens antenna
Southworth Hyper‐frequency wave guides—general considerations and experimental results
WO2015035463A1 (en) Quad ridged feed horn including a dielectric spear
US7106248B2 (en) Through air radar level transmitter
US2588610A (en) Directional antenna system
JPH04230106A (ja) 半球状ビームの双円錐アンテナ
US20060082512A1 (en) Electromagnetic bandgap device for antenna structures
RU2816555C1 (ru) Облучатель зеркальной антенны с закрепленным на диэлектрической вставке ближнепольным контррефлектором
Ala-Laurinaho et al. Mm-wave lens antenna with an integrated LTCC feed array for beam steering
Geiger et al. A dielectric lens antenna fed by a flexible dielectric waveguide at 160 GHz
US3055004A (en) Horn radiator for spherical reflector
US2648000A (en) Control of wave length in wave guides
US5859615A (en) Omnidirectional isotropic antenna
CN111129787A (zh) 基于阵列天线的可加载红外源的毫米波准平面波生成器
US20070074811A1 (en) Method and apparatus for measuring plasma density in processing reactors using a long dielectric tube
TW201510489A (zh) 填充位準雷達之模式轉換器
KR100446617B1 (ko) 안테나 장치
DE3775528D1 (de) Reflektorantenne mit einem selbsttragenden speisungsstrahler.
Kavitha et al. Wideband antenna for detecting global signal from the recombination epoch
RU2816678C1 (ru) Облучатель зеркальной антенны с полым держателем ближнепольного контррефлектора
CN110429365B (zh) 一种非金属波导和制造方法
Fuscaldo et al. Radiating properties of 1-D bidirectional leaky-wave antennas
Thai et al. An investigation on the radiation characteristics of Plano-Convex and Hyperbolic-Planar lens antennas working at 270 GHz
Wang et al. Plane-wave synthesis for compact antenna test range by feed scanning
Xu et al. A Terahertz Antenna Loaded with Dielectric Lens