RU2099828C1 - Плоская резонансная антенна - Google Patents

Плоская резонансная антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2099828C1
RU2099828C1 RU96123412A RU96123412A RU2099828C1 RU 2099828 C1 RU2099828 C1 RU 2099828C1 RU 96123412 A RU96123412 A RU 96123412A RU 96123412 A RU96123412 A RU 96123412A RU 2099828 C1 RU2099828 C1 RU 2099828C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spiral
conductor
antenna
width
coaxial feeder
Prior art date
Application number
RU96123412A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96123412A (ru
Inventor
В.Б. Кошелев
А.В. Дорофеев
С.А. Дейнеко
А.Я. Мирошниченко
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа "Научно-производственное предприятие "Компания "Финэкс"
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 Акционерное общество закрытого типа "Научно-производственное предприятие "Компания "Финэкс" filed Critical Акционерное общество закрытого типа "Научно-производственное предприятие "Компания "Финэкс"
Priority to RU96123412A priority Critical patent/RU2099828C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2099828C1 publication Critical patent/RU2099828C1/ru
Publication of RU96123412A publication Critical patent/RU96123412A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в качестве малогабаритной широкополосной антенны для приема сигналов ЧМ радиовещания, телевизионного вещания в метровом и дециметровом диапазонах волн, а также в системах радиообнаружения и в связных радиосистемах различного назначения. Предлагается компактная конструкция плоской резонансной антенны, содержащей открытый резонатор в виде многовитковой арифметической спирали, расположенной на диэлектрическом основании; виток связи, охватывающий спираль с зазором, подключенный к внутреннему и внешнему проводникам питающего коаксиального фидера и нагруженный в разрыве на согласованную нагрузку, сопротивление которой равно волновому сопротивлению коаксиального фидера. Подключение начала спирали к внутреннему проводнику питающего коаксиального фидера, выбор длины проводника спирали, кратной половине наибольшей рабочей длины волны в открытом резонаторе, и длины витка связи, равной
Figure 00000001
, где λ1 - наибольшая длина волны рабочего диапазона, а также внешнее по отношению к спирали расположение витка и включение в его разрыв согласованной нагрузки позволяют расширить рабочий диапазон частот антенны и улучшить согласование ее с питающим фидером. Диапазон рабочих частот предлагаемой антенны - от 25 до 1000 МГц. 4 ил.

Description

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в качестве малогабаритной широкополосной антенны для приема сигналов ЧМ радиовещания, телевизионного вещания в метровом и дециметровом диапазоне волн, а также в системах радиообнаружения и в связных радиосистемах различного назначения.
Известны плоские резонансные антенны, состоящие из набора последовательно соединенных петлевых несимметричных вибраторов, плотно намотанных вокруг общего центра, расположенных радиально на диэлектрическом основании [1] Выполнение приемной системы из ряда последовательно соединенных плотно намотанных вокруг общего центра петлевых проводников позволяет получить компактную конструкцию антенны. Наличие большого количества последовательно соединенных петлевых вибраторов различной длины позволяет реализовать многорезонансную характеристику входного сопротивления антенны и широкополосные свойства.
Общими признаками с предлагаемым устройством являются выполнение антенны в виде ряда изогнутых и плотно намотанных вокруг общего центра проводников, расположенных на диэлектрическом основании, что определяет резонансные и широкополосные свойства антенны.
Однако известные плоские резонансные антенны не обеспечивают всенаправленность характеристик приема сигналов, так как имеют глубокий нуль в диаграмме направленности. Кроме того, сложность схемы возбуждения антенны не позволяет практически реализовать широкополосность излучающей структуры.
Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату является плоская резонансная антенна, содержащая открытый резонатор в виде многовитковой арифметической спирали, выполненной из ленточного проводника на диэлектрическом основании, при этом ширина зазоров между витками спирали выбрана одинаковой и равной ширине ленточного проводника спирали, и виток связи, подключенный к внутреннему и внешнему проводникам коаксиального фидера [2]
Общими признаками у данной и предлагаемой антенн являются наличие открытого резонатора в виде многовитковой арифметической спирали, которая выполнена из ленточного проводника, расположенного на диэлектрическом основании, при этом ширина зазоров между витками спирали выбрана одинаковой и равной ширине ленточного проводника спирали, и витка связи, подключенного к внутреннему и внешнему проводникам коаксиального фидера. Выполнение проводника открытого резонатора в виде многовитковой арифметической спирали с указанной шириной зазоров и расположение витка связи во внутренней области резонатора позволяют уменьшить габариты резонансной антенны.
Однако известная плоская резонансная антенна узкополосна, так как взаимное расположение проводников антенны не позволяет расширить диапазон рабочих частот в сторону длинных волн путем увеличения числа витков n спирали более четырех. Объясняется это тем, что при n > 4 уменьшается величина индуктивной связи спирали с витком связи как за счет уменьшения электрических размеров витка связи, так и удаления от него периферийных витков спирали. Это приводит к резкому падению сопротивления излучения антенны, что затрудняет согласование ее входного сопротивления с волновым сопротивлением коаксиального фидера.
В изобретении решается задача создания широкополосной приемной плоскости антенны, охватывающей диапазон метровых и дециметровых волн, имеющей в этих диапазонах простую и компактную конструкцию, позволяющую скрытно размещать антенну в помещениях и на транспортных средствах, и обладающей всенаправленными свойствами в плоскости антенны.
Это достигается тем, что в плоской резонансной антенне, содержащей открытый резонатор в виде многовитковой арифметической спирали, выполненной из ленточного проводника на диэлектрическом основании, при этом ширина зазоров между витками спирали выбрана одинаковой и равной ширине ленточного проводника спирали, и виток связи, подключенный к внутреннему и внешнему проводникам коаксиального фидера, виток связи выполнен в виде ленточного проводника, охватывающего спираль с зазором, ширина которого равна ширине зазоров между витками арифметической спирали, при этом в середине витка связи выполнен разрыв, в который включена согласованная нагрузка, сопротивление которой равно волновому сопротивлению коаксиального фидера, причем длина l1 витка связи выбрана равной
Figure 00000004
, а ширина W1 ленточного проводника витка связи выбрана равной w1 = 0,03λ2, где λ1 наибольшая длина волны рабочего диапазона, λ2 наименьшая длина волны рабочего диапазона; начало проводника арифметической спирали подключено к внутреннему проводнику коаксиального фидера, длина ленточного проводника арифметической спирали выбрана кратной половине наибольшей рабочей длины волны в открытом резонаторе, а ширина W2 ленточного проводника арифметической спирали выбрана равной w2 = 0,01λ2.
Предлагаемая антенна вследствие своей широкополосности может использоваться для приема сигналов как ЧМ радиовещания и телевидения, так и в диапазонах рабочих частот связных систем различного назначения. Компактная конструкция и малые габариты, а также всенаправленность характеристик излучения позволяют использовать ее в качестве широкополосной комнатной телевизионной антенны, когда обычно используются вибраторные антенны телескопического типа, а в дециметровом диапазоне-направленные антенны с пассивными вибраторами. Плоская конструкция предлагаемой антенны позволяет скрытно размещать ее на крыше автомобиля, а широкополосные свойства позволяют использовать ее в качестве всеволновой антенны вместо применяемых в настоящее время узкополосных штыревых антенн.
При осуществлении изобретения расширяется рабочий диапазон частот антенны и улучшается согласование ее с коаксиальным фидером. При этом в широкой полосе частот реализуется всенаправленная диаграмма с малой изрезанностью в плоскости антенны.
Не было выявлено решения плоской резонансной антенны, в которой виток связи располагался во внешней области открытого резонатора и был в разрыве нагружен на согласованную нагрузку, сопротивление которой равно волновому сопротивлению коаксиального фидера, и который имел бы геометрию (электрические размеры), идентичную с геометрией предлагаемой антенны. Это обеспечивает расширение рабочего диапазона антенны и улучшение согласования ее с коаксиальным фидером. Следовательно, предлагаемое техническое решение соответствует критерию изобретательского уровня.
На фиг. 1 изображен общий вид предлагаемой плоской резонансной антенны; на фиг.2 показано размещение антенны на металлической поверхности крыши транспортного средства; на фиг.3 показано протекание токов по проводникам антенны; на фиг.4 представлены результаты экспериментального исследования частотной зависимости КСВН предлагаемой антенны на выходе питающего коаксиального фидера с волновым сопротивлением Z0 50 Ом.
Предлагаемая плоская резонансная антенна состоит из открытого резонатора 1, витка связи 2 и коаксиального фидера 3. Открытый резонатор 1 выполнен в форме арифметической спирали 4 с числом витков n > 1,25; которые расположены в одной плоскости вокруг общего центра 5. Витки спирали 4 выполнены из ленточного проводника 6, расположенного на диэлектрическом основании 7. Ширина w2 ленточного проводника спирали 4 выбрана равной w2 = 0,01λ2, где λ2 - наименьшая длина волны рабочего диапазона. Ширина Δ2 зазоров между витками спирали 4 выбрана одинаковой и равной Δ2 = w2. Длина l2 ленточного проводника 6 спирали 4 выбрана равной
Figure 00000005
, где N 1,2,3. Λ1 наибольшая рабочая длина волны в открытом резонаторе. Для открытого резонатора в виде многовитковой арифметической спирали, выполненной на диэлектрическом основании с зазором между витками Δ2 = w2, длина волны Λ1 может быть определена как
Figure 00000006

где λ1 наибольшая длина волны рабочего диапазона в свободном пространстве;
εr относительная диэлектрическая проницаемость материала диэлектрического основания 7.
Начало ленточного проводника 6 арифметической спирали 4 подключено в точке а к внутреннему проводнику 8 коаксиального фидера 3. Виток связи 2 представляет собой рамку, выполненную из ленточного проводника 10,охватывающего спираль 4 с зазором 11 и совмещенного с ней в одной плоскости. Общая длина l1 рамки выбрана равной l1 2S1 + 2S2
Figure 00000007
. Рамка может иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму. Ширина w ленточного проводника 10 витка связи 2 выбрана равной w1 = 0,03λ2. Ширина Δ1 зазора 11 выбрана равной Δ1 = Δ2 В середине витка связи 2 выполнен разрыв 12, в который включена согласованная нагрузка 13, сопротивление Rн которой выбрано равным Rн Z0, где Z0 волновое сопротивление коаксиального фидера 3. Виток связи 2 подключен к точкам ab ввода 14 антенны. К точкам ab ввода 14 также подключены проводники 8 и 9 коаксиального фидера 3. Ленточные проводники 6 и 10, а также ввод 14 антенны располагаются на диэлектрическом основании 7. Они могут быть выполнены методом травления (печатной технологии) с использованием фотошаблона и фольгированного высокочастотного диэлектрика типа стеклотекстолита толщиной h 0,5.2,0 мм или методом напыления на тонкой (h 50 мкм) полиэтилентерефталатной пленке.
Такая плоская антенна, выполненная на пленке, может закрепляться на крыше 15 транспортного средства, например, автомобиля с помощью адгезивного слоя 16, как показано на фиг.2. Сверху она может быть покрыта тонким слоем радиопрозрачной краски, что делает ее практически невидимой. Ввод 14 антенны через оконный проем 17 транспортного средства заводится в его салон, где к нему подключаются проводники 8 и 9 фидера 3. Вследствие малой толщины пленочного исполнения предлагаемой антенны ее можно скрытно размещать на крыше или других наружных поверхностях транспортного средства, а также на плоских поверхностях как внутри, так и снаружи здания приемного пункта без ухудшения электрических характеристик.
Предлагаемая плоская резонансная антенна работает следующим образом. Падающая на открытый резонатор 1 электромагнитная волна возбуждает в проводнике 6 открытого резонатора 1 стоячие волны тока, резонирующие на частоте, на которой выполняется условие
Figure 00000008

где N 1,2,3.
Λ длина волны в открытом резонаторе.
За счет индуктивной связи между проводником 6 открытого резонатора 1 и витком связи 2, а также кондуктивной связи в точке а проводника 6 с витком связи 2, в точках аb подключения витка связи 2 к коаксиальному фидеру 3 возникает ЭДС, возбуждающая колебания электромагнитной энергии, распространяющиеся в виде ТЕМ-волны по коаксиальному фидеру 3 к приемнику. Поскольку длина l2 проводника 6 открытого резонатора 1 выбрана кратной половине наибольшей рабочей длины волны в открытом резонаторе, то условие резонанса (2) будет выполняться для множества более коротких волн, когда вдоль проводника 6 будет укладываться целое число стоячих полуволн. Для снижения резонансного возрастания входного сопротивления антенны ширина ленточного проводника 6 спирали 4 выбрана равной w2 = 0,01λ2. При этом уменьшается волновое сопротивление колебательного контура, эквивалентного открытому резонатору. Таким образом, предлагаемая антенна по своему принципу действия является многорезонансной, а поэтому и широкополосной. Резонансные длины волн антенны определяются из (2) как
Figure 00000009

где N 1,2,3.
Возникающее при резонансах проводника 6 сопротивление излучения RΣ трансформируется в виток связи 2, и на него оказывается нагруженным вход аb фидера 3 антенны. Для повышения КПД витка связи 2 его длина выбрана равной
Figure 00000010
, а ширина w1 = 0,03λ2. Трансформация RΣ проводника 6 ко входу питающего фидера осуществляется при большом числе витков спирали 4 (n > 1,25), то есть в широкой полосе частот. Объясняется это тем, что виток связи 2 охватывает спираль 4, а поэтому имеет с ней индуктивную связь на участке большой протяженности и, кроме того, проводник 6 спирали 4 имеет в точке а кондуктивную связь с витком 2. Это облегчает согласование предлагаемой антенны с питающим коаксиальным фидером в широкой полосе частот. Для обеспечения в питающем фидере 3 режима бегущих волн в середине витка связи 2 включена согласованная нагрузка 13, сопротивление которой Rн Z0. Это улучшает согласование антенны с питающим коаксиальным фидером в широкой полосе частот, что подтверждается экспериментальными данными частотной зависимости КВСН антенны, представленными на фиг.4. Диапазон рабочих частот предлагаемой антенны от 25 до 1000 Мгц.
Размещение предлагаемой плоской резонансной антенны на металлической поверхности (фиг.2) принципиально не нарушает режима бегущих волн в фидере 3 и не изменяет существенно характера согласования антенны с фидером, а лишь смещает кривую согласования в сторону длинных волн. Это объясняется тем, что спиральный проводник 6 резонатора 1 приобретает дополнительную распределенную емкость, которая увеличивает эффективную относительную диэлектрическую проницаемость er диэлектрического заполнения резонатора и в соответствии с (1) уменьшает резонансную длину волны Λ1. Это позволяет при заданных размерах антенны продвинуться в область более длинных волн. С увеличением количества витков n спирали 4 увеличивается число N укладывающихся вдоль проводника 6 стоячих волн тока. Это выравнивает распределение тока в плоскости спирали. При n ≥ 3 распределение тока приближается к равномерному, а диаграмма направленности в плоскости антенны становится практически всенаправленной.
С ростом n изрезанность всенаправленной диаграммы у предлагаемой антенны уменьшается. Кроме того, ток, протекающий по проводнику 6, имеет на противоположных сторонах спирали противоположное направление (см.фиг.3). Поэтому в направлении нормали к плоскости антенны, проходящей через ее центр 5, происходит компенсация излучения токовых витков спирали, и диаграмма направленности антенны имеет в этом направлении нулевое значение поля.
Таким образом, при размещении предлагаемой плоской резонансной антенны на металлической поверхности характеристика излучения антенны оказывается аналогичной характеристике излучения
Figure 00000011
несимметричного вибратора с экраном (противовесом).
Выполнение проводника открытого резонатора в виде многовитковой арифметической спирали, подключенной к внутреннему проводнику питающего коаксиального фидера и имеющей длину, кратную половине наибольшей рабочей длины волны в открытом резонаторе, а витка связи в виде ленточного проводника, охватывающего спираль с зазором и нагруженного в разрыве на согласованную нагрузку, сопротивление которой Rн Zo, позволяет расширить рабочий диапазон частот антенны и улучшить согласование ее с питающим коаксиальным фидером.
ЛИТЕРАТУРА
(56) 1. US, патент N 4318109, кл. Н 01 Q 9/00, 1991.
2. SU, авторское свидетельство N 1681357, кл. Н 01 Q 9/00, 1991.

Claims (1)

  1. Плоская резонансная антенна, содержащая открытый резонатор в виде многовитковой арифметической спирали, выполненной из ленточного проводника на диэлектрическом основании, при этом ширина зазоров между витками спирали выбрана одинаковой и равной ширине ленточного проводника спирали, и виток связи, подключенный к внутреннему и внешнему проводникам коаксиального фидера, отличающаяся тем, что виток связи выполнен в виде ленточного проводника, охватывающего арифметическую спираль с зазором, ширина которого равна ширине зазоров между витками арифметической спирали, при этом в середине витка связи выполнен разрыв, в который включена согласованная нагрузка, сопротивление которой равно волновому сопротивлению коаксиального фидера, причем длина L1 витка связи выбрана равной l1 = λ1/8, а ширина w1 ленточного проводника витка связи выбрана равной w1 = 0,03λ2, где λ1 - наибольшая длина волны рабочего диапазона, λ2 - наименьшая длина волны рабочего диапазона, начало проводника арифметической спирали подключено к внутреннему проводнику коаксиального фидера, длина ленточного проводника арифметической спирали выбрана кратной половине наибольшей рабочей длины волны в открытом резонаторе, а ширина w2 ленточного проводника арифметической спирали выбрана равной w2 = 0,01λ2
RU96123412A 1996-12-17 1996-12-17 Плоская резонансная антенна RU2099828C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96123412A RU2099828C1 (ru) 1996-12-17 1996-12-17 Плоская резонансная антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96123412A RU2099828C1 (ru) 1996-12-17 1996-12-17 Плоская резонансная антенна

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2099828C1 true RU2099828C1 (ru) 1997-12-20
RU96123412A RU96123412A (ru) 1998-02-10

Family

ID=20188021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96123412A RU2099828C1 (ru) 1996-12-17 1996-12-17 Плоская резонансная антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2099828C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002009230A1 (fr) * 2000-07-20 2002-01-31 Samsung Electronics, Ltd Antenne
RU2470423C1 (ru) * 2011-05-12 2012-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Плоская индукционная антенна
RU2488927C1 (ru) * 2012-03-16 2013-07-27 Научно-Производственное Общество С Ограниченной Ответственностью "Кв-Связь" Перестраиваемая резонансная антенна с согласующим устройством
RU2673319C1 (ru) * 2018-01-16 2018-11-23 Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" Спиральная антенна

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU, авторское свидетельство, 1681357, кл. H 01Q 9/00, 1991. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002009230A1 (fr) * 2000-07-20 2002-01-31 Samsung Electronics, Ltd Antenne
AU2001258958B2 (en) * 2000-07-20 2004-10-07 Samsung Electronics Co., Ltd Antenna
RU2470423C1 (ru) * 2011-05-12 2012-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Плоская индукционная антенна
RU2488927C1 (ru) * 2012-03-16 2013-07-27 Научно-Производственное Общество С Ограниченной Ответственностью "Кв-Связь" Перестраиваемая резонансная антенна с согласующим устройством
RU2673319C1 (ru) * 2018-01-16 2018-11-23 Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" Спиральная антенна

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3047836B2 (ja) ミアンダラインアンテナ
EP1652270B1 (en) Slotted cylinder antenna
US5557293A (en) Multi-loop antenna
US5621422A (en) Spiral-mode microstrip (SMM) antennas and associated methods for exciting, extracting and multiplexing the various spiral modes
JP3427668B2 (ja) アンテナ装置
CN100388560C (zh) 用于移动装置的带宽加宽天线
US5231412A (en) Sleeved monopole antenna
US8410989B2 (en) Antenna structure including radiating conductor and magnetic material having dielectric property
US20060284770A1 (en) Compact dual band antenna having common elements and common feed
US20060017621A1 (en) Antenna
US20120068898A1 (en) Compact ultra wide band antenna for transmission and reception of radio waves
US6034648A (en) Broad band antenna
WO2008086427A1 (en) High gain antenna and magnetic preamplifier
EP0828310A2 (en) Antenna device
RU2099828C1 (ru) Плоская резонансная антенна
JP3952385B2 (ja) 表面実装型アンテナ及びそれを搭載した通信機器
JP2003168916A (ja) アンテナ装置
US8648754B2 (en) Multi-resonant broadband antenna
US20060152428A1 (en) Dipole antenna
KR100896441B1 (ko) 광대역 안테나
JP2004266482A (ja) アンテナ装置
JP2005020228A (ja) アンテナ装置
JP2007195014A (ja) アンテナ
JP3434219B2 (ja) アンテナ
Best On the multiband behavior of the Koch fractal monopole antenna