RU2158993C1 - Strip dipole - Google Patents

Strip dipole Download PDF

Info

Publication number
RU2158993C1
RU2158993C1 RU99118828A RU99118828A RU2158993C1 RU 2158993 C1 RU2158993 C1 RU 2158993C1 RU 99118828 A RU99118828 A RU 99118828A RU 99118828 A RU99118828 A RU 99118828A RU 2158993 C1 RU2158993 C1 RU 2158993C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strip
vibrator
length
max
symmetrical
Prior art date
Application number
RU99118828A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
А.Г. Коновалов
В.М. Нефедьев
Original Assignee
Войсковая часть 25714
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 Войсковая часть 25714 filed Critical Войсковая часть 25714
Priority to RU99118828A priority Critical patent/RU2158993C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2158993C1 publication Critical patent/RU2158993C1/en

Links

Abstract

FIELD: antenna engineering. SUBSTANCE: dipole has two insulating plates with strip feeder line in-between connected to input of balancing device built up of Y-node and two first strip sections; device outputs are connected by means of two second strip sections to sides of strip dipole. Dipole also has metal screen and strip conductors of width S = (0,018-0,02)λmax orthogonaly connected to each side of strip dipole along the latter and spaced d = (0,035-0,04)λmax apart; length of first strip conductor is λmax and length li (i = 1, 2, 3,...n) of strip conductors decreases towards end of dipole side at constant factor τ = li/li+1= 0,8-0,85; second strip sections are of equal length; connected to first strip sections are third ones which are, essentially, meanders formed by intercoupled lines connected to one of them. EFFECT: enlarged operating frequency band. 1 dwg

Description

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиотехнических системах различного назначения, в частности в малогабаритных устройствах поиска и пеленгации наземных источников излучения. The invention relates to antenna technology and can be used in radio systems for various purposes, in particular in small-sized search and direction finding devices for ground-based radiation sources.

Известен симметричный вибратор, содержащий две диэлектрические пластины, между которыми расположена питающая полосковая линия с симметрирующим устройством, и металлический экран, причем плечи симметричного полоскового вибратора выполнены в виде двух полосковых пластин, а металлический экран выполнен из двух Г-образных частей, каждая из которых состоит из двух пластин, расположенных определенным образом. При этом над плечами симметричного полоскового вибратора на общем торце диэлектрических пластин в плоскости, перпендикулярной поверхности диэлектрических пластин, расположена металлическая пластина определенных формы и размеров. Known symmetric vibrator containing two dielectric plates, between which there is a supply strip line with a balun device, and a metal screen, and the shoulders of a symmetrical strip vibrator are made in the form of two strip plates, and the metal screen is made of two L-shaped parts, each of which consists of two plates arranged in a certain way. At the same time, above the shoulders of a symmetrical strip vibrator at the common end of the dielectric plates in a plane perpendicular to the surface of the dielectric plates, there is a metal plate of certain shapes and sizes.

Такая сложная конструкция позволяет улучшить согласование вибратора с питающей полосковой линией, но не расширяет его рабочего диапазона частот. This complex design allows you to improve the alignment of the vibrator with the supply strip line, but does not expand its operating frequency range.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является симметричный полосковый вибратор, выбранный в качестве прототипа, содержащий две диэлектрические пластины, между которыми расположена питающая полосковая линия, соединенная с входом симметрирующего устройства, состоящая из Y-разветвления и первых двух полосковых отрезков, выходы которого посредством двух вторых полосковых отрезков подключены к плечам симметричного полоскового вибратора, и металлический экран. The closest in technical essence to the claimed device is a symmetrical strip vibrator, selected as a prototype, containing two dielectric plates, between which there is a supply strip line connected to the input of the balancing device, consisting of a Y-branch and the first two strip segments, the outputs of which two second strip segments are connected to the shoulders of a symmetrical strip vibrator, and a metal screen.

Оба полосковых вибратора обладают общим недостатком - узкополосностью. Это обусловлено прежде всего резонансным характером сопротивления симметричного полоскового вибратора и узкополосностью симметрирующего устройства. Both strip vibrators have a common drawback - narrowband. This is due primarily to the resonant nature of the resistance of the symmetrical strip vibrator and the narrowband of the balancing device.

Техническая задача заключается в расширении полосы рабочих частот. The technical problem is to expand the operating frequency band.

Указанная задача достигается тем, что в известном устройстве, содержащем две диэлектрические пластины, между которыми расположена питающая полосковая линия, соединенная с входом симметрирующего устройства, состоящего из Y-разветвлений и первых двух полосковых отрезков, выходы которого посредством двух вторых полосковых отрезков подключены к плечам симметричного полоскового вибратора, и металлический экран, согласно изобретению введены полосковые ленточные проводники шириной S = (0,018 - 0,02) λgmax, которые включены ортогонально каждому плечу симметричного полоскового вибратора, вдоль него на расстоянии d = (0,035 - 0,04) λgmax один от другого, при этом длина первого полоскового ленточного проводника l1 выбрана равной (0,01 - 0,11) λgmax, а длина li, где i = 1, 2, 3, ..., n полосковых ленточных проводников, к концу плеча уменьшается с постоянным коэффициентом

Figure 00000002
= 0,8 - 0,85, вторые полосковые отрезки выполнены равной длины, а к первым полосковым отрезкам подключены третьи полосковые отрезки в виде меандров, образованных связанными линиями, соединенными на одном конце, и длиной соответственно
Figure 00000003
и
Figure 00000004
, где λcp - средняя длина волны рабочего диапазона; ε - диэлектрическая проницаемость диэлектрических пластин; i = 1, 2, 3, ..., n-1 - порядковый номер полоскового ленточного проводника с началом отсчета от точки питания; λgmax - максимальная длина волны рабочего диапазона.This task is achieved by the fact that in the known device containing two dielectric plates, between which there is a supply strip line connected to the input of a balancing device consisting of Y-branches and the first two strip segments, the outputs of which are connected to the shoulders of the symmetrical through two second strip segments strip vibrator, and the metal shield according to the invention introduced tape strip conductors width S = (0,018 - 0,02) λ gmax, each of which are incorporated orthogonally mp chu symmetric stripline vibrator along it at a distance d = (0,035 - 0,04) λ gmax from one another, wherein the length of the first strip conductor rod 1 is chosen equal to l (0,01 - 0,11) λ gmax, and the length l i , where i = 1, 2, 3, ..., n of strip strip conductors, decreases to the end of the shoulder with a constant coefficient
Figure 00000002
= 0.8 - 0.85, the second strip segments are made of equal length, and the third strip segments are connected to the first strip segments in the form of meanders formed by connected lines connected at one end, and the length, respectively
Figure 00000003
and
Figure 00000004
where λ cp is the average wavelength of the working range; ε is the dielectric constant of dielectric plates; i = 1, 2, 3, ..., n-1 - serial number of the strip tape conductor with the origin from the power point; λ gmax is the maximum wavelength of the operating range.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что предлагаемый симметричный полосковый вибратор отличается наличием новых элементов - введены полосковые ленточные проводники шириной S = (0,018 - 0,02) λgmax, которые включены ортогонально каждому плечу симметричного полоскового вибратора, вдоль него на расстоянии d = (0,035 - 0,04) λgmax один от другого, при этом длина первого полоскового ленточного l1 проводника выбрана равной (0,01 - 0,11) λgmax, а длина li, i = 1, 2, 3, ..., n полосковых ленточных проводников к концу плеча уменьшается с постоянным коэффициентом

Figure 00000005
= 0,8 - 0,85, вторые полосковые отрезки выполнены равной длины, а к первым полосковым отрезкам подключены третьи полосковые отрезки в виде меандров, образованных двумя связанными линиями, соединенными на одном конце, и длиной соответственно
Figure 00000006
и
Figure 00000007
.Таким образом, изобретение соответствует критерию изобретения "новизна".Comparative analysis with the prototype shows that the proposed symmetrical strip vibrator is characterized by the presence of new elements - strip ribbon conductors with a width of S = (0.018 - 0.02) λ gmax are introduced , which are connected orthogonally to each arm of a symmetrical strip vibrator, along it at a distance d = (0,035 - 0.04) λ gmax from one another, while the length of the first strip strip l 1 of the conductor is chosen equal to (0.01 - 0.11) λ gmax , and the length l i , i = 1, 2, 3, ... , n strip ribbon conductors to the end of the shoulder decreases with a constant coefficient
Figure 00000005
= 0.8 - 0.85, the second strip segments are made of equal length, and the third strip segments are connected to the first strip segments in the form of meanders formed by two connected lines connected at one end, and the length, respectively
Figure 00000006
and
Figure 00000007
. Thus, the invention meets the criteria of the invention of "novelty."

Анализ известных технических решений в известной области и смежной с ней позволяет сделать вывод, что введенные элементы известны. Однако введение их в симметричный полосковый вибратор с указанными размерами и связями обеспечиваeт устройству такое новое свойство, как расширение полосы рабочих частот за счет снижения уровня пересечения резонансных кривых колебательных контуров. An analysis of known technical solutions in the known field and adjacent to it allows us to conclude that the introduced elements are known. However, their introduction into a symmetrical strip vibrator with the indicated dimensions and connections provides the device with such a new property as the expansion of the working frequency band by reducing the level of intersection of the resonance curves of the oscillatory circuits.

Изобретение имеет изобретательский уровень, т.к. оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. The invention has an inventive step, because it does not explicitly follow from the prior art for a specialist.

Изобретение является промышленно применимым, т.к. оно может быть использовано в различных областях народного хозяйства. The invention is industrially applicable, because It can be used in various areas of the national economy.

Сущность изобретения поясняется посредством чертежа и последующего описания. The invention is illustrated by means of the drawing and the following description.

На чертеже представлен общий вид полоскового симметричного вибратора, где:
1 - диэлектрическая пластина;
2 - питающая полосковая линия;
3 - металлический экран;
4 - разветвление;
5, 6 - вторые полосковые отрезки;
7 - плечи симметричного вибратора;
8 - линия передачи в виде меандра длиной λgmax/2;
9 - линия передачи в виде меандра длиной λgmax/4;
10 - ленточные проводники;
11 - первые полосковые отрезки;
d - шаг расположения ленточных проводников;
S - ширина ленточного проводника.
The drawing shows a General view of a strip symmetrical vibrator, where:
1 - dielectric plate;
2 - feeding strip line;
3 - metal screen;
4 - branching;
5, 6 - second strip segments;
7 - shoulders of a symmetric vibrator;
8 - a transmission line in the form of a meander of length λ gmax / 2;
9 - a transmission line in the form of a meander of length λ gmax / 4;
10 - tape conductors;
11 - the first strip segments;
d is the step of the location of the tape conductors;
S is the width of the tape conductor.

Конструктивно симметричный полосковый вибратор выполнен в виде двух диэлектрических пластин 1, между которыми расположены питающая полосковая линия 2 и экран 3. Питающая полосковая линия 2 соединена с входом симметрирующего устройства, содержащего разветвление 4 и два полосковых отрезка 5 и 6 равной длины, соединенных с плечами симметричного вибратора 7. Structurally symmetrical strip vibrator is made in the form of two dielectric plates 1, between which there is a supply strip line 2 and a screen 3. The supply strip line 2 is connected to the input of a balancing device containing a branch 4 and two strip segments 5 and 6 of equal length connected to the shoulders of a symmetrical vibrator 7.

В полосковый отрезок 5 включена линия передачи в виде меандра 8 длиной λgcp/2, образованного двумя связанными линиями, соединенными на одном конце через первые полосковые отрезки 11, а в полосковый отрезок 6 - аналогичная линия передачи 9 длиной λgcp/4. Плечи симметричного вибратора 7 выполнены в виде полосковых пластин, ортогонально к которым включены с постоянным шагом d = (0,035 - 0,04) λgmax от начала плеча полосковые ленточные проводники 10 шириной S = (0,018 - 0,02) λgmax, образующие гребенчатую структуру с изменяющимися к концу плеча вибратора длинами полосковых ленточных проводников.A transmission line in the form of a meander 8 with a length of λ gcp / 2 formed by two connected lines connected at one end through the first strip segments 11 is included in strip segment 5, and a similar transmission line 9 with a length of λ gcp / 4 is connected in strip segment 6. The shoulders of the symmetric vibrator 7 are made in the form of strip plates, orthogonal to which are connected with a constant step d = (0,035 - 0,04) λ gmax from the beginning of the shoulder, strip tape conductors 10 of a width S = (0,018 - 0,02) λ gmax , forming a comb structure with lengths of strip ribbon conductors changing towards the end of the vibrator arm.

Устройство работает следующим образом. The device operates as follows.

При подведении энергии к питающей полосковой линии 2 на частоте, совпадающей с резонансной частотой симметричного полоскового вибратора 7, происходит возбуждение последнего. На резонансной частоте входное сопротивление симметричного полоскового вибратора является чисто активным (реактивное сопротивление равно нулю). When applying energy to the supply strip line 2 at a frequency that coincides with the resonant frequency of the symmetrical strip vibrator 7, the latter is excited. At the resonant frequency, the input impedance of a symmetrical strip vibrator is purely active (reactance is zero).

Изменение частоты относительно резонансной влево или вправо ведет к изменению активной составляющей и появлению значительной реактивной составляющей входного сопротивления, которая ведет к рассогласованию симметричного полоскового вибратора 7 с питающей полосковой линией 2 и как следствие к ограничению его рабочего диапазона. Частотная характеристика симметричного полоскового вибратора 7 носит явно выраженный резонансный характер и подобна резонансной кривой высокодобротного колебательного контура. При включении ортогонально к плечам полоскового симметричного вибратора 7 полосковых ленточных проводников 10 с постоянным шагом d и шириной S ленточных проводников, длина в которых уменьшается к концу плеча с постоянным коэффициентом, происходит существенное снижение добротности симметричного вибратора, входное сопротивление теряет резонансный характер, вследствие чего расширяется полоса рабочих частот. При этом по характеру зависимости входного сопротивления от частоты симметричный полосковый вибратор становится подобным системе с распределенными параметрами. Степень согласования такого вибратора с питающей полосковой линией зависит от характера и величины полных проводимостей, вносимых полосковыми ленточными проводниками, и закона их распределения вдоль плеча вибратора, т.е. от размеров ленточных проводников (li, S) и шага их расположения d, которые подбирались экспериментально применительно к 50 Oм-ной питающей линии. Такая конструкция плеч вибратора значительно расширяет полосу рабочих частот.A change in the frequency relative to the resonance left or right leads to a change in the active component and the appearance of a significant reactive component of the input resistance, which leads to a mismatch of the symmetrical strip vibrator 7 with the supply strip line 2 and, as a result, to the limitation of its working range. The frequency response of the symmetrical strip vibrator 7 is of a pronounced resonant nature and is similar to the resonance curve of a high-quality oscillatory circuit. When a strip of symmetrical vibrator 7 of strip tape conductors 10 with a constant pitch d and a width S of tape conductors, the length of which decreases towards the end of the shoulder with a constant coefficient, is turned on orthogonally to the shoulders, the Q-factor of the symmetric vibrator significantly decreases, the input resistance loses its resonant character, as a result of which it expands operating frequency band. In this case, by the nature of the dependence of the input resistance on the frequency, the symmetrical strip vibrator becomes similar to a system with distributed parameters. The degree of matching of such a vibrator with the supply strip line depends on the nature and magnitude of the total conductivities introduced by the strip ribbon conductors and the law of their distribution along the vibrator arm, i.e. on the dimensions of the tape conductors (l i , S) and the step of their location d, which were selected experimentally for 50 Ohm supply line. This design of the shoulders of the vibrator significantly expands the band of operating frequencies.

Однако его потенциально достижимая широкополосность реализуется неполностью. Это обусловлено ограничением, накладываемым узкополосным симметрирующим устройством, выполненным в виде Y-разветвления и двух отрезков полосковых линий, один из которых длиннее другого наполовину длины волны. В данном устройстве высокочастотная энергия в Y-разветвлении делится поровну и подается посредством равных отрезков 5, 6 к точкам питания плеч 7 симметричного вибратора. Поскольку к одному плечу вибратора энергия подается через полосковый отрезок 5 с включенной в него линией передачи, выполненной в виде меандра 8 длиной λgcp/2, образованного связанными линиями, замкнутыми на одном конце через первые полосковые отрезки 11, а к точке питания другого плеча вибратора - через полосковый отрезок 6 с включенной в него аналогичной линией передачи, но выполненной в виде меандра 9 длиной λgcp/4, то фаза напряжения на участке в меандром линией λgcp/2 изменяет свой знак на обратный по сравнению с фазой напряжения на участке с меандром длиной λgcp/4. Таким образом, к точкам питания полоскового вибратора подводится необходимое равноамплитудное противофазное напряжение. При этом фазовый сдвиг 180o между линиями передачи, выполненными в виде меандров указанных размеров, образованных двумя связанными линиями, и являющимися аналогом фазосдвигающей цепи Шифмана, сохраняется, как известно, в широкой полосе частот.However, its potentially achievable broadband is not fully realized. This is due to the restriction imposed by a narrow-band balancing device made in the form of a Y-branch and two pieces of strip lines, one of which is half the wavelength longer than the other. In this device, the high-frequency energy in the Y-branch is divided equally and supplied through equal segments 5, 6 to the power points of the arms 7 of the symmetric vibrator. Since energy is supplied to one arm of the vibrator through a strip segment 5 with a transmission line included in it, made in the form of a meander 8 of length λ gcp / 2, formed by connected lines closed at one end through the first strip segments 11, and to the power point of the other arm of the vibrator - through strip segment 6 with a similar transmission line included in it, but made in the form of a meander 9 with a length of λ gcp / 4, then the voltage phase in the section of the square wave in the meander line λ gcp / 2 changes its sign compared to the voltage phase in the section with meander length λ gcp / 4. Thus, the necessary equal-amplitude antiphase voltage is supplied to the power points of the strip vibrator. In this case, a phase shift of 180 ° between the transmission lines made in the form of meanders of the indicated sizes, formed by two connected lines and being an analogue of the Schifman phase-shifting circuit, is stored, as is known, in a wide frequency band.

Результаты макетирования и экспериментального исследования предложенного симметричного полоскового вибратора и симметричного полоскового вибратора, описанного в прототипе, показали, что предложенное техническое решение позволяет расширить полосу рабочих частот симметричного полоскового вибратора до 30%. При этом наиболее оптимальными размерами полосковых ленточных проводников являются следующие: l1 = (0,1 - 0,11) λgmax, а S = (0,018 - 0,02) λgmax. При уменьшении шага ленточных проводников d < (0,035 - 0,04) связь между колебательными контурами, образованными ленточными полосковыми проводниками, увеличивается, что приводит к рассогласованию симметричного полоскового вибратора с питающей полосковой линией, а увеличение шага d приводит к ослаблению связи между этими колебательными контурами, что снижает уровни пересечения их резонансных кривых и приводит к рассогласованию входного сопротивления вибратора с питающей линией на частотах рабочего диапазона, соответствующих точкам пересечения этих резонансных кривых.The results of the prototyping and experimental studies of the proposed symmetrical strip vibrator and the symmetric strip vibrator described in the prototype showed that the proposed technical solution allows to expand the operating frequency band of the symmetrical strip vibrator to 30%. The most optimal sizes of strip strip conductors are the following: l 1 = (0.1 - 0.11) λ gmax , and S = (0.018 - 0.02) λ gmax . With a decrease in the pitch of the tape conductors d <(0,035 - 0,04), the connection between the oscillatory circuits formed by the tape strip conductors increases, which leads to a mismatch of the symmetrical strip vibrator with the supply strip line, and an increase in the step d leads to a weakening of the connection between these oscillatory circuits , which reduces the levels of intersection of their resonance curves and leads to a mismatch of the input impedance of the vibrator with the supply line at the frequencies of the working range corresponding to the points of intersection tion of these resonance curves.

Выбранный закон изменения длины (l) полосковых ленточных проводников обеспечивает плавность изменения входного сопротивления симметричного полоскового вибратора в частотном диапазоне. The selected law for changing the length (l) of strip strip conductors ensures a smooth change in the input resistance of a symmetrical strip vibrator in the frequency range.

Claims (1)

Симметричный полосковый вибратор, содержащий две диэлектрические пластины, между которыми расположена питающая полосковая линия, соединенная со входом симметрирующего устройства, состоящего из Y-разветвления и первых двух полосковых отрезков, выходы которого посредством двух вторых полосковых отрезков подключены к плечам симметричного полоскового вибратора, и металлический экран, отличающийся тем, что введены полосковые ленточные проводники шириной S = (0,018 - 0,02) λgmax, которые включены ортогонально каждому плечу симметричного полоскового вибратора, вдоль него на расстоянии d = (0,035 - 0,04) λgmax один от другого, при этом длина первого полоскового ленточного проводника выбрана равной (0,1 - 0,11) λgmax, а длина li, i = 1,2,3. . . , n полосковых ленточных проводников к концу плеча уменьшается с постоянным коэффициентом τ = li/li+1 = 0,8 - 0,85, вторые полосковые отрезки выполнены равной длины, а к первым полосковым отрезкам подключены третьи полосковые отрезки в виде меандров, образованных связанных связанными линиями, соединенными на одном конце, и длиной соответственно
Figure 00000008
и
Figure 00000009
где λcp - средняя длина волны рабочего диапазона; ε - диэлектрическая проницаемость диэлектрических пластин; i = 1,2,3,...n-1 - порядковый номер полоскового ленточного проводника с началом отсчета от точки питания; λgmax - максимальная длина волны рабочего диапазона.
A symmetrical strip vibrator containing two dielectric plates, between which there is a supply strip line connected to the input of a balancing device consisting of a Y-branch and the first two strip segments, the outputs of which are connected to the shoulders of a symmetrical strip vibrator by two second strip segments, and a metal screen characterized in that the tape strip conductors incorporated width S = (0,018 - 0,02) λg max, which are incorporated orthogonally symmetrical to each shoulder strips th vibrator along it at a distance d = (0,035 - 0,04) λg max from one another, wherein the length of the first strip conductor strip chosen equal to (0,1 - 0,11) λg max, and the length l i, i = 1,2,3. . . , n strip ribbon conductors to the end of the shoulder decreases with a constant coefficient τ = l i / l i + 1 = 0.8 - 0.85, the second strip segments are made of equal length, and the third strip segments in the form of meanders are connected to the first strip segments, formed by connected by connected lines connected at one end, and the length, respectively
Figure 00000008
and
Figure 00000009
where λ cp is the average wavelength of the working range; ε is the dielectric constant of dielectric plates; i = 1,2,3, ... n-1 - serial number of the strip tape conductor with the origin from the power point; λg max - maximum wavelength of the operating range.
RU99118828A 1999-08-30 1999-08-30 Strip dipole RU2158993C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99118828A RU2158993C1 (en) 1999-08-30 1999-08-30 Strip dipole

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99118828A RU2158993C1 (en) 1999-08-30 1999-08-30 Strip dipole

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2158993C1 true RU2158993C1 (en) 2000-11-10

Family

ID=20224511

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99118828A RU2158993C1 (en) 1999-08-30 1999-08-30 Strip dipole

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2158993C1 (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474015C1 (en) * 2011-07-04 2013-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Dipole antenna
RU2542890C2 (en) * 2013-07-23 2015-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Dipole antenna
RU2542892C2 (en) * 2013-07-23 2015-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Dipole antenna
RU2657091C1 (en) * 2017-05-19 2018-06-08 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" Flat broadband vibrator
RU2717573C1 (en) * 2019-06-19 2020-03-24 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Dipole vibrator in printed form

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НЕФЕДОВ Е.И. и др. Микрополосковые излучающие и резонансные устройства. - Киев, Тэкника, 1990, с.12-13. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474015C1 (en) * 2011-07-04 2013-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Dipole antenna
RU2542890C2 (en) * 2013-07-23 2015-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Dipole antenna
RU2542892C2 (en) * 2013-07-23 2015-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Dipole antenna
RU2657091C1 (en) * 2017-05-19 2018-06-08 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" Flat broadband vibrator
RU2717573C1 (en) * 2019-06-19 2020-03-24 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Dipole vibrator in printed form

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5120896B2 (en) Stripline type right / left-handed composite line or left-handed line and antenna using them
US5337065A (en) Slot hyperfrequency antenna with a structure of small thickness
US2859417A (en) Microwave filters
US2926317A (en) Transmission line
US8198953B2 (en) Two-dimensional left-handed metamaterial
JP6224073B2 (en) Nonreciprocal transmission line equipment
Che et al. Reconfigurable dual-band metamaterial antenna based on liquid crystals
Liu et al. Miniaturized bandstop filter using meander spurline and capacitively loaded stubs
RU2158993C1 (en) Strip dipole
Porokhnyuk et al. Nonreciprocal metamaterial for non-squinting leaky-wave antenna with enhanced beam steering
Abkenar et al. EBG structures properties and their applications to improve radiation of a low profile antenna
US3769617A (en) Transmission line using a pair of staggered broad metal strips
Kuylenstierna et al. Tunable electromagnetic bandgap performance of coplanar waveguides periodically loaded by ferroelectric varactors
US6194981B1 (en) Slot line band reject filter
RU205448U1 (en) Volumetric strip-slot transition with a U-shaped slot
EP1513219B1 (en) Coplanar waveguide resonator
RU175331U1 (en) Broadband surround strip-slot transition
Zhang et al. A reconfigurable Goubau-line-based leaky wave antenna
Abdelkebir et al. Study of metamaterial surface wave antenna based on split ring resonator
Mayboroda et al. A Leaky-wave antenna on the basis of an inverted dielectric waveguide
KR101740041B1 (en) Apparatus to create uniform electric-field and magnetic-field distribution as zero order resonance in waveguide and cavity and leaky-wave waveguide antenna for high directivity radiation
Kamino et al. Polarization plane controllable beam scanning leaky wave antenna based on pseudo-traveling-wave resonance using nonreciprocal metamaterials
GB1576861A (en) Diode microwave phase shifter and electronically scanning antenna incorporating same
SU1513546A1 (en) Printed aerial for millimeter waves
Lee et al. Perforated microstrip structure for miniaturising microwave devices