WO2014148954A4 - Низкочастотная антенна - Google Patents
Низкочастотная антенна Download PDFInfo
- Publication number
- WO2014148954A4 WO2014148954A4 PCT/RU2014/000168 RU2014000168W WO2014148954A4 WO 2014148954 A4 WO2014148954 A4 WO 2014148954A4 RU 2014000168 W RU2014000168 W RU 2014000168W WO 2014148954 A4 WO2014148954 A4 WO 2014148954A4
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- shell
- antenna
- outer part
- magnetic permeability
- dielectric constant
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/40—Radiating elements coated with or embedded in protective material
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q21/00—Antenna arrays or systems
- H01Q21/06—Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q7/00—Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/36—Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
- H01Q1/38—Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
Landscapes
- Details Of Aerials (AREA)
- Waveguide Aerials (AREA)
Abstract
Claims
70
ОБЪЯСНЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЁЙ 19 (1)
В отношении пп. 1 , 41 и 45 формулы Экспертиза указывает на то, что техническое решение по указанным пунктам не удовлетворяет условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности их признаков из документа Д1 (US 2009/0027287 А1 ) в комбинации с документами Д2 (US 5528254 А) и fl3 (US 6549172 В1 ).
В документе Д1 раскрывается антенная система, содержащая провод антенны, соединенный с питаемым входом, и оболочку, которая по меньшей мере частично окружает провод антенны и выполнена из материала, имеющего магнитную проницаемость, электрическую проводимость и диэлектрическую проницаемость, которые выбираются в зависимости от решаемой задачи, но при этом в каждом конкретном случае они остаются постоянными на протяжении всей оболочки.
В документе Д2 раскрывается антенна, содержащая провод антенны и оболочку, которая по меньшей мере частично окружает провод антенны. Оболочка представляет собой композитную диэлектрическую структуру, имеющую изменяющийся градиент диэлектрической постоянной. Указанная структура выполнена из нескольких последовательно расположенных слоев диэлектрического материала, диэлектрическая постоянная которых изменяется от слоя к слою. Наружный слой оболочки имеет значение диэлектрической постоянной как можно более близкое к значению диэлектрической постоянной окружающей среды. Однако в документе Д2 отсутствует упоминание о таком параметре как магнитная проницаемость и об отношении магнитной проницаемости внешней части оболочки к диэлектрической проницаемости внешней части оболочки, а также о равенстве этого отношения отношению магнитной проницаемости внешней среды к диэлектрической проницаемости внешней среды.
В документе ДЗ раскрывается антенна, содержащая провод антенны и оболочку, которая по меньшей мере частично окружает провод антенны и выполнена по меньшей мере из двух элементов из разных материалов, различающихся магнитной проницаемостью, электрической проводимостью и диэлектрической проницаемостью. При этом чередование указанных элементов в указанной оболочке происходит с заданной периодичностью. Однако в указанной оболочке не происходит увеличения указанных параметров магнитной проницаемости, электрической проводимости и диэлектрической проницаемости вдоль по меньшей мере одного направления в пределах внешней части оболочки от внутренней части оболочки к ее периферии. 71
Таким образом, из документа Д1 в комбинации с документами Д2 и ДЗ не известно выполнение внешней части оболочки таким образом, что отношение магнитной проницаемости внешней части оболочки к диэлектрической проницаемости внешней части оболочки равнялось отношению магнитной проницаемости внешней среды к диэлектрической проницаемости внешней среды, а также таким образом, что параметры магнитной проницаемости, электрической проводимости и диэлектрической проницаемости увеличиваются вдоль по меньшей мере одного направления в пределах внешней части оболочки от внутренней части оболочки к ее периферии. Таким образом, изобретение по п. 1 удовлетворяет условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Аналогичные рассуждения могут быть применены к пп. 41 , 45 и 49 формулы изобретения.
В отношении п. 57 формулы Экспертиза указывает на отсутствие изобретательского уровня п. 57 ввиду известности его признаков из документа Д1 в комбинации с документом ДЗ.
Заявитель внес в п. 57 изменения по статье 19 РСТ, добавив в п. 57 следующие признаки: «отношение магнитной проницаемости первой области к магнитной проницаемости второй области равно отношению диэлектрической проницаемости первой области к диэлектрической проницаемости второй области». Основание для данных изменений может быть найдено в описании на стр. 36, строки 8-15.
Как уже отмечалось, в документе ДЗ раскрывается антенна, имеющая провод антенны и оболочку, по меньшей мере частично окружающую провод антенны и содержащую первую и вторую область, чередующиеся с заданной периодичностью. Однако в ДЗ не раскрывается возможность выполнения первой и второй областей оболочки таким образом, что отношение магнитной проницаемости первой области к магнитной проницаемости второй области равно отношению диэлектрической проницаемости первой области к диэлектрической проницаемости второй области, как это раскрыто в п. 57 измененной формулы. Такой выбор параметров позволяет обеспечить коэффициент сжатия волны больше единицы без изменения полного волнового сопротивления оболочки при переходе от ее внутренней части к внешней (см. описание, стр. 36, строки 8-15). Таким образом, изобретение по п. 57 формулы удовлетворяет условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US14/859,889 US10211523B2 (en) | 2013-03-19 | 2015-09-21 | Low-Frequency Antenna |
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201361803186P | 2013-03-19 | 2013-03-19 | |
US61/803,186 | 2013-03-19 | ||
RU2013112500/08A RU2562401C2 (ru) | 2013-03-20 | 2013-03-20 | Низкочастотная антенна |
RU2013112500 | 2013-03-20 |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
US14/859,889 Continuation US10211523B2 (en) | 2013-03-19 | 2015-09-21 | Low-Frequency Antenna |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2014148954A2 WO2014148954A2 (ru) | 2014-09-25 |
WO2014148954A3 WO2014148954A3 (ru) | 2015-04-16 |
WO2014148954A4 true WO2014148954A4 (ru) | 2015-05-28 |
Family
ID=51581581
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/RU2014/000168 WO2014148954A2 (ru) | 2013-03-19 | 2014-03-18 | Низкочастотная антенна |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10211523B2 (ru) |
RU (1) | RU2562401C2 (ru) |
WO (1) | WO2014148954A2 (ru) |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FI126944B (en) * | 2016-01-27 | 2017-08-15 | Stealthcase Oy | Apparatus and method for receiving and radiating electromagnetic signals |
TWI579578B (zh) | 2016-05-30 | 2017-04-21 | 均利科技股份有限公司 | 停車位狀態感測系統與方法 |
DE102016217614B4 (de) * | 2016-09-15 | 2023-12-14 | Vega Grieshaber Kg | Antennenanordnung |
US10630325B2 (en) * | 2017-06-09 | 2020-04-21 | T-Mobile Usa, Inc. | Systems and methods for detecting and deterring signal attenuation from phased-array antenna systems |
RU175333U1 (ru) * | 2017-09-12 | 2017-11-30 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" | Приемная рамочная антенна с изменяемой диаграммой направленности |
WO2019206321A1 (en) * | 2018-04-27 | 2019-10-31 | The Hong Kong Polytechnic University | Multilayer and flexible capacitors with metal-ion doped tio2 colossal permittivity material/polymer composites |
GB2580493B (en) | 2018-11-05 | 2021-11-03 | Subsite Llc | Dipole locator using balanced antenna signals |
RU2697889C1 (ru) * | 2019-01-29 | 2019-08-21 | Публичное акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой" | Способ взаимного размещения двух антенн с сохранением их функциональных характеристик |
CN111525228B (zh) * | 2020-05-18 | 2021-08-13 | Oppo广东移动通信有限公司 | 天线模块和电子设备 |
US12094629B1 (en) * | 2020-08-19 | 2024-09-17 | National Technology & Engineering Solutions Of Sandia, Llc | Self-insulating metal vias in magnetic micro-devices |
CN117096610A (zh) * | 2022-05-11 | 2023-11-21 | 华为技术有限公司 | 滤波天线、通信设备及基站 |
Family Cites Families (35)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3823403A (en) | 1971-06-09 | 1974-07-09 | Univ Ohio State Res Found | Multiturn loop antenna |
GB1555756A (en) * | 1975-03-18 | 1979-11-14 | Aerialite Aerials Ltd | Aerials |
US4161687A (en) | 1977-09-12 | 1979-07-17 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Method for locating underground anomalies by diffraction of electromagnetic waves passing between spaced boreholes |
US5528254A (en) * | 1994-05-31 | 1996-06-18 | Motorola, Inc. | Antenna and method for forming same |
JP3123363B2 (ja) | 1994-10-04 | 2001-01-09 | 三菱電機株式会社 | 携帯無線機 |
US6046707A (en) | 1997-07-02 | 2000-04-04 | Kyocera America, Inc. | Ceramic multilayer helical antenna for portable radio or microwave communication apparatus |
US6063719A (en) | 1997-09-04 | 2000-05-16 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Ceramic ferrite/ferroelectric composite material |
US6233435B1 (en) | 1997-10-14 | 2001-05-15 | Telecommunications Equipment Corporation | Multi-function interactive communications system with circularly/elliptically polarized signal transmission and reception |
EG22421A (en) | 1998-10-02 | 2003-01-29 | Shell Int Research | Nmr logging assembly |
US6081239A (en) | 1998-10-23 | 2000-06-27 | Gradient Technologies, Llc | Planar antenna including a superstrate lens having an effective dielectric constant |
FR2795240B1 (fr) * | 1999-06-18 | 2003-06-13 | Nortel Matra Cellular | Antenne de station de base de radiocommunication |
FR2801428B1 (fr) * | 1999-11-18 | 2004-10-15 | Centre Nat Rech Scient | Antenne pourvue d'un assemblage de materiaux filtrant |
US6337670B1 (en) * | 2000-09-27 | 2002-01-08 | Auden Technology Corp. Mfg. Co., Ltd. | Omni-directional broadband helical antenna array |
JP3588445B2 (ja) | 2000-10-27 | 2004-11-10 | 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 | アレーアンテナ装置 |
US6914581B1 (en) * | 2001-10-31 | 2005-07-05 | Venture Partners | Focused wave antenna |
US6897830B2 (en) * | 2002-07-04 | 2005-05-24 | Antenna Tech, Inc. | Multi-band helical antenna |
GB2396170B (en) | 2002-12-14 | 2007-06-06 | Schlumberger Holdings | System and method for wellbore communication |
JP4304367B2 (ja) | 2003-03-26 | 2009-07-29 | 日本電気株式会社 | 電波伝搬特性予測システム及びその方法並びにプログラム |
US7030834B2 (en) | 2003-09-03 | 2006-04-18 | Harris Corporation | Active magnetic radome |
US7573431B2 (en) * | 2006-02-13 | 2009-08-11 | Harris Corporation | Broadband polarized antenna including magnetodielectric material, isoimpedance loading, and associated methods |
US7764241B2 (en) | 2006-11-30 | 2010-07-27 | Wemtec, Inc. | Electromagnetic reactive edge treatment |
RU2324950C1 (ru) | 2006-12-18 | 2008-05-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" | Антенно-приемопередающая система радиолокационной станции |
WO2009014729A1 (en) * | 2007-07-24 | 2009-01-29 | John Menner | Systems and methods for communications through materials |
KR20090111435A (ko) | 2008-04-22 | 2009-10-27 | 주식회사 이엠따블유안테나 | 광대역 안테나 |
US8031128B2 (en) | 2008-05-07 | 2011-10-04 | The Boeing Company | Electrically small antenna |
WO2009139561A2 (ko) | 2008-05-16 | 2009-11-19 | 주식회사 이엠따블유안테나 | 금속부재가 삽입된 기판 |
US8280210B2 (en) | 2009-07-07 | 2012-10-02 | Alcatel Lucent | Apparatus employing multiferroic materials for tunable permittivity or permeability |
US8686909B2 (en) | 2009-08-28 | 2014-04-01 | Belair Networks Inc. | Vault antenna for WLAN or cellular application |
RU99249U1 (ru) * | 2010-01-11 | 2010-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" | Малоразмерная многодиапазонная антенна |
RU99241U1 (ru) | 2010-06-11 | 2010-11-10 | Закрытое акционерное общество "Экран-оптические системы" | Удароустойчивый электронно-оптический преобразователь |
US8427387B1 (en) * | 2010-09-30 | 2013-04-23 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Broadband spiral transmission line phase shifting power splitter |
CN201957244U (zh) | 2011-01-11 | 2011-08-31 | 成都威邦科技有限公司 | Gsm数字飞地压扩系统 |
GB2504419A (en) | 2011-03-30 | 2014-01-29 | Hunt Energy Entpr Llc | Method and system for passive electroseismic surveying |
CN102760949A (zh) | 2011-04-27 | 2012-10-31 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 多输入输出天线 |
JP2014518059A (ja) * | 2011-04-28 | 2014-07-24 | アライアント・テクシステムズ・インコーポレーテッド | 近接場エネルギーを用いてワイヤレスでエネルギーを伝送するための機器 |
-
2013
- 2013-03-20 RU RU2013112500/08A patent/RU2562401C2/ru not_active IP Right Cessation
-
2014
- 2014-03-18 WO PCT/RU2014/000168 patent/WO2014148954A2/ru active Application Filing
-
2015
- 2015-09-21 US US14/859,889 patent/US10211523B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2014148954A3 (ru) | 2015-04-16 |
WO2014148954A2 (ru) | 2014-09-25 |
RU2013112500A (ru) | 2014-09-27 |
US10211523B2 (en) | 2019-02-19 |
US20160013547A1 (en) | 2016-01-14 |
RU2562401C2 (ru) | 2015-09-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2014148954A4 (ru) | Низкочастотная антенна | |
Kumar et al. | Ultrawideband antennas: Growth and evolution | |
US6549172B1 (en) | Antenna provided with an assembly of filtering materials | |
US20150102972A1 (en) | Method and apparatus for high-performance compact volumetric antenna with pattern control | |
US8810466B2 (en) | Method and apparatus for a high-performance compact volumetric antenna | |
Rafique et al. | Ultra-wideband antennas for biomedical imaging applications: a survey | |
He et al. | Ultrawide bandwidth and large-angle electromagnetic wave absorption based on triple-nested helix metamaterial absorbers | |
Mohamad et al. | Selective high impedance surface active region loading of Archimedean spiral antenna | |
Kundu | Gain augmentation of a triple notched ultra-wideband antenna using compact uniplanar frequency selective surface for ground penetrating radar | |
Kundu et al. | High Gain Dual Notch Compact UWB Antenna with Minimal Dispersion for Ground Penetrating Radar Application. | |
Sen et al. | Design of a wide band Frequency Selective Surface (FSS) for multiband operation of reflector antenna | |
Sivasangari et al. | Performance analysis of metamaterial patch antenna characteristics for advanced high-speed wireless system | |
Jaafar et al. | Analysis of helical antenna for wireless application at 2.4 GHz | |
Lee et al. | Ultra‐wideband tapered slot antenna with dual band‐notched characteristics | |
JP4814271B2 (ja) | キャビティースロットアンテナ装置 | |
Gupta et al. | An analytic review on antenna modelling | |
Lu et al. | Large area subwavelength cavity antenna with planar metamaterials | |
Biswas et al. | A polarization insensitive frequency selective surface with bandpass and bandstop response | |
Wadkar et al. | Normal mode helical antenna at 1.8 GHz with small circular ground plane | |
Liu et al. | Dual band low profile antenna for body centric communications with a split ring resonator | |
Warad et al. | A high gain aperture coupled cylindrical dielectric resonator antenna with metamaterial superstrate | |
CN109840580A (zh) | 铁氧体薄膜电磁带隙超材料无线射频识别标签 | |
Meng et al. | Design of a compact high gain end-fire dielectric rod antenna | |
He et al. | Ku-band circularly-polarized omni-directional monopole antenna based on metamaterial polarizers | |
CN106602217B (zh) | 一种射灯天线 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 14770204 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |
|
NENP | Non-entry into the national phase in: |
Ref country code: DE |
|
32PN | Ep: public notification in the ep bulletin as address of the adressee cannot be established |
Free format text: NOTING OF LOSS OF RIGHTS PURSUANT TO RULE 112(1) EPC (EPO FORM 1205A SENT ON 09.02.2016) |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 14770204 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |