RU2382448C2 - Loop dipole - Google Patents

Loop dipole Download PDF

Info

Publication number
RU2382448C2
RU2382448C2 RU2008115713/09A RU2008115713A RU2382448C2 RU 2382448 C2 RU2382448 C2 RU 2382448C2 RU 2008115713/09 A RU2008115713/09 A RU 2008115713/09A RU 2008115713 A RU2008115713 A RU 2008115713A RU 2382448 C2 RU2382448 C2 RU 2382448C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dipole
loop
wires
loop dipole
dielectric
Prior art date
Application number
RU2008115713/09A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2008115713A (en
Inventor
Анатолий Петрович Горбачев (RU)
Анатолий Петрович Горбачев
Александр Олегович Корниенко (RU)
Александр Олегович Корниенко
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет
Priority to RU2008115713/09A priority Critical patent/RU2382448C2/en
Publication of RU2008115713A publication Critical patent/RU2008115713A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2382448C2 publication Critical patent/RU2382448C2/en

Links

Images

Landscapes

  • Near-Field Transmission Systems (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

FIELD: physics; radio.
SUBSTANCE: invention can be used in radio systems for different purposes as a standalone antenna or as a base for a radiating element when making multi-dipole antennae. According to the invention, the loop dipole has two parallel wires directly joined to each other at the ends. One of the wires is broken in the middle and a transmitter or a receiver is connected between the resulting opening. Both wires are inside a solid loop screening conductor filled with dielectric. A symmetrical (balance) screened feeder is used to connect the transmitter or receiver to terminals formed after breaking the wire in the middle.
EFFECT: reducing longitudinal size of the dipole by 1,2…1,5 times at a given central wavelength of the operating frequency range.
4 dwg

Description

Предлагаемое устройство относится к области антенной техники и может быть использовано в радиотехнических системах различного назначения как самостоятельный диполь, так и в качестве базового излучающего элемента при построении многодипольных антенных систем.The proposed device relates to the field of antenna technology and can be used in radio systems for various purposes as an independent dipole, and as a basic radiating element in the construction of multi-dipole antenna systems.

Актуальность разработки петлевых диполей обусловлена их широким использованием при формировании направленного излучения электромагнитной энергии в радиотехнических и телекоммуникационных системах. Для удовлетворения все возрастающих требований к габаритно-массовым показателям дипольных антенн необходимо всемерно сокращать размеры их излучающей части. При этом необходимо соблюдать конструкторско-технологические ограничения, действующие на предприятиях радиопромышленности.The relevance of the development of loop dipoles due to their widespread use in the formation of directed radiation of electromagnetic energy in radio engineering and telecommunication systems. To meet the ever-increasing requirements for the overall mass parameters of dipole antennas, it is necessary to fully reduce the size of their radiating part. In this case, it is necessary to comply with the design and technological restrictions that apply at the enterprises of the radio industry.

Известен петлевой диполь, описанный в АС СССР № 52669, опубликованном 28 февраля 1938 года (в тексте этого АС использовался устаревший термин «петлеобразный»). Этот диполь содержит два параллельных провода, соединенных между собой по концам непосредственно или посредством концевых сопротивлений. Каждый провод разомкнут посередине и в разрыв одного провода включен передатчик или приемник, а в разрыв другого - продольное сопротивление. Все сопротивления имеют в общем случае комплексный характер, в том числе они могут быть пренебрежимо малы (это соответствует случаю непосредственного соединения). Длина обоих проводов может выбираться в широких пределах. Однако наибольшее, если не повсеместное, применение нашел петлевой диполь с длиной проводов l, равной половине центральной длины волны λC рабочего диапазона частот fL…fR c центральной частотой fC=3·108c (fL/fC<fR):The loop dipole is known, described in the USSR AS No. 52669, published on February 28, 1938 (the outdated term “loop-like” was used in the text of this AS). This dipole contains two parallel wires connected to each other at the ends directly or by means of end impedances. Each wire is open in the middle and a transmitter or receiver is included in the gap of one wire, and longitudinal resistance is included in the gap of the other. All resistances are generally complex in nature, including they can be negligible (this corresponds to the case of direct connection). The length of both wires can be selected over a wide range. However, the greatest, if not universal, application was made of a loop dipole with a wire length l equal to half the central wavelength λ C of the operating frequency range f L ... f R with the center frequency f C = 3 · 10 8 / λ c (f L / f C <f R ):

Figure 00000001
Figure 00000001

Именно это обстоятельство в ряде случаев приводит к неприемлемым продольным размерам петлевого диполя, так как нанесение любых диэлектрических покрытий на провода не дает эффекта увеличения электрической длины открытых излучающих проводов в

Figure 00000002
раз по сравнению с их геометрической длиной, как это имеет место в закрытых (экранированных) коаксиальных или полосковых передающих линиях, заполненных высокодобротным диэлектрическим материалом с относительной диэлектрической проницаемостью εr.It is this circumstance that in some cases leads to unacceptable longitudinal dimensions of the loop dipole, since the application of any dielectric coatings to the wires does not give the effect of increasing the electric length of the open radiating wires in
Figure 00000002
times compared with their geometric length, as is the case in closed (shielded) coaxial or strip transmission lines filled with high-quality dielectric material with a relative permittivity ε r .

Таким образом, описанный петлевой диполь, характеризующийся длиной проводов l, равной λC/2, имеет в ряде случаев неприемлемый продольный размер, что весьма ощутимо ограничивает сферу его использования в антенной технике.Thus, the described loop dipole, characterized by a wire length l equal to λ C / 2, in some cases has an unacceptable longitudinal size, which very significantly limits the scope of its use in antenna technology.

Известен также петлевой диполь, описанный в патенте США № 2283914, опубликованном 26 мая 1942 года. Этот диполь, как следует из фиг.1 описания упомянутого патента, содержит два параллельных провода, соединенных между собою по концам посредством коротких отрезков проводов того же диаметра. Один из проводов разомкнут посередине и в разрыв включена симметричная (балансная) двухпроводная линия для подвода высокочастотной энергии передатчика или отвода принятого высокочастотного сигнала ко входу приемника. Описанный диполь может применяться как самостоятельно, так и в качестве базового излучающего элемента более сложных антенн. При этом длина l обоих проводов выбирается в широких пределах, но минимальное ее значение равно λC/2.A loop dipole is also known, as described in US Pat. No. 2,238,914, published May 26, 1942. This dipole, as follows from FIG. 1 of the description of the aforementioned patent, contains two parallel wires connected to each other at the ends by means of short lengths of wires of the same diameter. One of the wires is open in the middle and a symmetrical (balanced) two-wire line is connected to the gap to supply the high-frequency energy of the transmitter or to remove the received high-frequency signal to the input of the receiver. The described dipole can be used both independently and as a basic radiating element of more complex antennas. In this case, the length l of both wires is chosen over a wide range, but its minimum value is λ C / 2.

Таким образом, и этот петлевой диполь имеет в ряде случаев неприемлемый продольный размер, что заметно ограничивает сферу его использования в антенной технике.Thus, in some cases this loop dipole also has an unacceptable longitudinal size, which significantly limits the scope of its use in antenna technology.

Характеризуя последующие работы по петлевым диполям, можно отметить, что за время, прошедшее с моментов опубликования описаний вышеупомянутых петлевых диполей (в СССР - 28 февраля 1938 года, в США - 26 мая 1942 года; то есть за 70-летний период), вышли в свет сотни книг и тысячи статей, в которых было предложено и описано большое количество многодипольных антенн, использующих вышеупомянутые петлевые диполи. В результате можно констатировать, что все описанные в литературе одно- и многодипольные антенны будут иметь продольный размер одного из элементов - петлевого диполя, - равный половине центральной длины волны λC рабочего диапазона в свободном пространстве (вакууме). Именно это обстоятельство и является сдерживающим фактором в использовании петлевых диполей и более сложных антенн на их основе.Describing subsequent work on loop dipoles, it can be noted that since the publication of descriptions of the aforementioned loop dipoles (in the USSR - February 28, 1938, in the USA - May 26, 1942; that is, over a 70-year period), the light of hundreds of books and thousands of articles in which a large number of multi-dipole antennas using the aforementioned loop dipoles have been proposed and described. As a result, it can be stated that all single- and multi-dipole antennas described in the literature will have a longitudinal dimension of one of the elements — a loop dipole — equal to half the central wavelength λ C of the operating range in free space (vacuum). It is this fact that is the limiting factor in the use of loop dipoles and more complex antennas based on them.

Прототипом предлагаемого изобретения является петлевой диполь, описанный в упомянутом первым АС СССР № 52669. Как уже отмечалось, этот петлевой диполь имеет одинаковую длину l обоих проводов, равную половине средней длины волны λC рабочего диапазона. При этом излучающие электромагнитную энергию в окружающее пространство провода не могут быть «свернуты в меандр», как это часто делается с целью сокращения продольных размеров полосковых/микрополосковых экранированных (то есть, заключенных в сплошной металлический корпус - закрытых) линий передачи. В результате не удается сократить продольный размер петлевого диполя известными на данный момент конструкторско-технологическими приемами.The prototype of the invention is a loop dipole, described in the first mentioned USSR AS No. 52669. As already noted, this loop dipole has the same length l of both wires equal to half the average wavelength λ C of the operating range. At the same time, the wires emitting electromagnetic energy into the surrounding space cannot be “folded into a meander”, as is often done to reduce the longitudinal dimensions of strip / microstrip shielded (that is, enclosed in a solid metal case - closed) transmission lines. As a result, it is not possible to reduce the longitudinal size of the loop dipole by the currently known design and technological methods.

Задачей предлагаемого изобретения является создание петлевого диполя, имеющего меньший продольный размер l при заданной центральной длине волны λC.The task of the invention is the creation of a loop dipole having a smaller longitudinal size l at a given central wavelength λ C.

Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в известный петлевой диполь, содержащий два параллельных провода, соединенных между собой по концам непосредственно, при этом один из проводов разомкнут посередине и в образовавшийся разрыв включен передатчик или приемник, введен сплошной петлевой экранирующий проводник, заполненный диэлектриком, внутри которого расположены указанные провода.The solution to this problem is ensured by the fact that in a known loop dipole containing two parallel wires directly connected to each other at the ends, one of the wires is open in the middle and a transmitter or receiver is included in the gap formed, a solid loop shielding conductor filled with a dielectric is inserted inside which are the specified wires.

На фиг.1 изображен предлагаемый петлевой диполь; на фиг.2 - частотная характеристика его комплексного входного сопротивления на диаграмме Смита; на фиг.3 - печатная версия заявляемого петлевого диполя на диэлектрике FR-4; на фиг.5 - расчетная и измеренная частотные характеристики комплексного входного сопротивления печатной версии петлевого диполя на диаграмме Смита.Figure 1 shows the proposed loop dipole; figure 2 - frequency response of its complex input impedance on the Smith diagram; figure 3 is a printed version of the inventive loop dipole on the insulator FR-4; figure 5 - calculated and measured frequency characteristics of the complex input impedance of the printed version of the loop dipole on the Smith diagram.

Предлагаемый петлевой диполь (фиг.1) содержит два параллельных провода 1 и 2, расположенных после непосредственного соединения между собой по концам внутри заполненного диэлектриком сплошного изначально пустотелого петлевого экранирующего проводника 3. Провод 2 разомкнут посередине и в образовавшийся разрыв с полюсами 4 и 5 включен передатчик или приемник с симметричным (балансным) выходом или входом соответственно. Как правило, такое включение осуществляется с использованием экранированного симметричного (балансного) двухпроводного фидера 6 с волновым сопротивлением ρF.The proposed loop dipole (Fig. 1) contains two parallel wires 1 and 2, located after direct connection between each other at the ends inside the solid, initially hollow, looped shielding conductor 3 filled with a dielectric. Wire 2 is open in the middle and a transmitter is included in the gap with poles 4 and 5 or a receiver with a balanced (balanced) output or input, respectively. Typically, this inclusion is carried out using a shielded symmetric (balanced) two-wire feeder 6 with a wave impedance ρ F.

Принцип действия заявляемого петлевого диполя состоит в следующем. Пусть к клеммам 4 и 5 петлевого диполя по фидеру 6 от симметричного (балансного) источника сигнала с вещественным внутренним сопротивлением RSF подводится гармонически изменяющееся во времени напряжение u(t)=Umaxcos(ωt+φ) с комплексной амплитудой

Figure 00000003
где ω=2πf=2π·3·108/λ - текущая круговая частота; f - текущая циклическая частота; λ - длина волны в вакууме. Под воздействием приложенного к клеммам 4 и 5 напряжения u(t) в непосредственно соединенных между собой по концам проводах 1 и 2 потечет гармонически изменяющийся во времени ток i(t)=Imaxcos(ωt+φ-ϕD) с комплексной амплитудой
Figure 00000004
The principle of operation of the inventive loop dipole is as follows. Let the voltage harmonically varying in time u (t) = U max cos (ωt + φ) with a complex amplitude be supplied to terminals 4 and 5 of the loop dipole via feeder 6 from a symmetric (balanced) signal source with a real internal resistance R S = ρ F
Figure 00000003
where ω = 2πf = 2π · 3 · 10 8 / λ is the current circular frequency; f is the current cyclic frequency; λ is the wavelength in vacuum. Under the influence of the voltage u (t) applied to the terminals 4 and 5, the current i (t) = I max cos (ωt + φ-ϕ D ) with a complex amplitude will flow harmonically varying in time directly connected to each other at the ends of wires 1 and 2
Figure 00000004

здесь ϕD=arctg(XD/RD) - аргумент комплексного входного сопротивления ZD=RD+jXD петлевого диполя, измеренного (рассчитанного) относительно клемм 4 и 5 (фиг.1) и учитывающего наличие заполненного диэлектриком сплошного петлевого экранирующего проводника 3. Протекающий по проводам 1 и 2 ток i(t) наводит на стенках сплошного экранирующего проводника 3 гармонически изменяющийся во времени электрический заряд, поверхностная плотность которого на наружной поверхности экранирующего проводника 3 зависит как от времени t, так и от продольной координаты х(-l/2≤х≤l/2). Поскольку изменение поверхностного заряда во времени равнозначно существованию на той же поверхности тока проводимости, то можно констатировать, что на наружной поверхности экранирующего проводника 3 протекает ток проводимости iE(t), хотя к концам экранирующего проводника 3 источник сигнала не подключен. Именно этот ток iE(t) будет создавать вокруг петлевого диполя электромагнитное излучение, интенсивность которого будет зависеть как от частоты f (длины волны λ), так и от текущих сферических координат точки наблюдения в окружающем диполь пространстве.here ϕ D = arctan (X D / R D ) is the argument of the complex input impedance Z D = R D + jX D of the loop dipole measured (calculated) with respect to terminals 4 and 5 (Fig. 1) and taking into account the presence of a continuous loop shielding filled with a dielectric of conductor 3. The current i (t) flowing through wires 1 and 2 induces an electric charge harmonically varying in time on the walls of a continuous shielding conductor 3, the surface density of which on the outer surface of the shielding conductor 3 depends both on time t and on the longitudinal coordinate x ( -l / 2≤x≤l / 2). Since the change in the surface charge in time is equivalent to the existence of a conduction current on the same surface, it can be stated that the conductivity current i E (t) flows on the outer surface of the shielding conductor 3, although the signal source is not connected to the ends of the shielding conductor 3. It is this current i E (t) that will create electromagnetic radiation around the loop dipole, the intensity of which will depend both on the frequency f (wavelength λ) and on the current spherical coordinates of the observation point in the space surrounding the dipole.

Очевидно, что когда при изменении частоты f встретится частота f*, на которой реактивная составляющая XD (f=f*) входного сопротивления ZD петлевого диполя станет равной нулю, а вещественная составляющая RD будет равна волновому сопротивлению ρF двухпроводного фидера 6It is obvious that when the frequency f * occurs when the frequency f changes, at which the reactive component XD (f = f * ) of the input impedance Z D of the loop dipole becomes equal to zero, and the real component R D is equal to the wave impedance ρ F of the two-wire feeder 6

Figure 00000005
Figure 00000005

то именно на этой частоте f* энергия, подводимая к клеммам 4 и 5 петлевого диполя, будет полностью излучаться петлевым диполем в окружающее пространство. При этом входной коэффициент отражения G на клеммах 4 и 5 петлевого диполя, определяемый какit is precisely at this frequency f * that the energy supplied to the terminals 4 and 5 of the loop dipole will be completely radiated by the loop dipole into the surrounding space. In this case, the input reflection coefficient G at the terminals 4 and 5 of the loop dipole, defined as

Figure 00000006
Figure 00000006

будет равен нулю, а входной коэффициент Kcm.U стоячей волны напряжения, определяемый какwill be equal to zero, and the input coefficient K cm.U of a standing voltage wave, defined as

Figure 00000007
Figure 00000007

будет равен единице. При этом интенсивность излучения петлевого диполя как функция сферических угловых координат будет характеризоваться его пространственной диаграммой направленности.will be equal to one. In this case, the radiation intensity of the loop dipole as a function of spherical angular coordinates will be characterized by its spatial radiation pattern.

Расчет входного сопротивления ZD заявляемого петлевого диполя в полосе частот fL…fR с учетом эффекта излучения энергии в окружающее пространство с поверхности сплошного экранирующего проводника 3, заполненного диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью с εr, представляет собой весьма сложную электродинамическую задачу. Наибольшую трудность представляет задание в аналитической форме граничных условий на проводящих поверхностях металлических элементов петлевого диполя. И хотя этапы последующего анализа с использованием интегродифференциальных уравнений Максвелла общеизвестны, конкретные пошаговые процедуры не позволяют получить аналитические выражения для частотной зависимости комплексного входного сопротивления петлевого диполя ZD(f)=RD(f)+jxD(f) в замкнутой форме, пригодные для последующего анализа.The calculation of the input resistance Z D of the inventive loop dipole in the frequency band f L ... f R , taking into account the effect of radiation of energy into the surrounding space from the surface of a continuous shielding conductor 3 filled with a dielectric with a relative permittivity with ε r , is a very complicated electrodynamic problem. The greatest difficulty is the task in the analytical form of the boundary conditions on the conductive surfaces of the metal elements of the loop dipole. Although the steps of the subsequent analysis using the Maxwell integro-differential equations are well known, specific step-by-step procedures do not allow obtaining analytical expressions for the frequency dependence of the complex input loop resistance of the loop dipole Z D (f) = R D (f) + jx D (f) in closed form, suitable for subsequent analysis.

По этой причине для расчета входного сопротивления ZD петлевого диполя целесообразно применить одну из разработанных программ трехмерного электродинамического моделирования. Такие программные продукты показали свою высокую эффективность при решении задач излучения антенн, образованных произвольным сочетанием металлодиэлектрических структур с весьма сложными по форме поверхностями. Поэтому далее для анализа входного сопротивления и характеристик излучения заявляемого петлевого диполя используется весьма эффективный программный продукт "WIPL-D", свободно продающийся на рынке программного обеспечения в виде приложения (на компакт-диске) к работе: В.М.Kolundzja, J.S.Ognjanovic, and T.К.Sarkar, "WIPL-D: Microwave circuit and 3D EM simulation for RF and microwave applications. Software and User's manual", Norwood, MA: Artech House, 2005.For this reason, to calculate the input resistance Z D of the loop dipole, it is advisable to apply one of the developed programs of three-dimensional electrodynamic modeling. Such software products have shown their high efficiency in solving radiation problems of antennas formed by an arbitrary combination of metal-dielectric structures with very complex surfaces. Therefore, further, to analyze the input impedance and radiation characteristics of the inventive loop dipole, we use the highly effective WIPL-D software product, which is freely sold on the software market as an application (on a CD) for work: V.M. Kolundzja, JSOgnjanovic, and T.K.Sarkar, "WIPL-D: Microwave circuit and 3D EM simulation for RF and microwave applications. Software and User's manual", Norwood, MA: Artech House, 2005.

Первым был проанализирован петлевой диполь, выполненный из отрезка коаксиального кабеля РК-50-2-25-А в сплошной экранирующей оболочке - медной трубке с наружным диаметром 2,8 мм. Именно эта оболочка выполняет функцию сплошного экранирующего проводника 3 (фиг.1), заполненного диэлектриком. Для придания петлевому диполю требуемой формы (в виде «вытянутой» петли) отрезок кабеля соответствующей длины должным образом изгибается так, чтобы расстояние между осями параллельных проводов 1 и 2 составило 10…12 мм. Это расстояние удовлетворяет с одной стороны - требованию разноса излучающих параллельных проводников петлевого диполя на небольшую по сравнению с длиной волны величину, а с другой стороны - требованию соблюдения минимального радиуса изгиба сплошной медной трубки без ее разрушения в области изгиба на 360°. При этом в качестве проводов 1 и 2 выступает внутренний проводник (жила) коаксиального кабеля РК-50-2-25-А, расположенный в диэлектрике с εr=2,3…2,5. Результаты анализа входного сопротивления ZD(f) этого петлевого диполя для размера l=100 мм представлены графически на диаграмме Смита (фиг.2, позиция 7). Они свидетельствуют о том, что при RDF=224 Ом заявляемый петлевой диполь весьма хорошо согласован (G≈0; Kcm.U≈1) с источником сигнала на частоте f*=1,227 ГГц. Если бы на эту частоту проектировался петлевой диполь - прототип, то согласно формуле (1) его длина должна была бы составить:The first one was to analyze a loop dipole made of a piece of RK-50-2-25-A coaxial cable in a continuous shielding - a copper tube with an outer diameter of 2.8 mm. It is this shell that performs the function of a continuous shielding conductor 3 (Fig. 1) filled with a dielectric. To give the loop dipole the desired shape (in the form of an “elongated” loop), the length of the cable of the appropriate length is properly bent so that the distance between the axes of the parallel wires 1 and 2 is 10 ... 12 mm. This distance satisfies, on the one hand, the requirement of spacing the emitting parallel conductors of the loop dipole by a small amount compared to the wavelength, and on the other hand, the requirement of observing the minimum bending radius of a solid copper tube without breaking it in the bend by 360 °. In this case, the wires 1 and 2 are the internal conductor (core) of the RK-50-2-25-A coaxial cable located in the dielectric with ε r = 2.3 ... 2.5. The results of the analysis of the input resistance Z D (f) of this loop dipole for the size l = 100 mm are presented graphically in the Smith diagram (figure 2, position 7). They indicate that at R D = ρ F = 224 Ohms, the claimed loop dipole is very well matched (G≈0; K cm.U ≈1) with the signal source at a frequency f * = 1.227 GHz. If a loop dipole - prototype were designed for this frequency, then according to formula (1) its length would have to be:

Figure 00000008
Figure 00000008

Таким образом, результаты анализа свидетельствуют о том, что заявляемый петлевой диполь, выполненный из отрезка кабеля с жестким наружным проводником (оплеткой) на частоту fC=f*=1,227 ГГц, имеет размер l в 1,2 раза меньше, чем у прототипа.Thus, the results of the analysis indicate that the inventive loop dipole, made of a piece of cable with a rigid outer conductor (braid) at a frequency f C = f * = 1.227 GHz, has a size l of 1.2 times smaller than that of the prototype.

Более существенное сокращение размеров возможно при использовании в качестве заполнения изначально пустотелого экранирующего проводника 3 диэлектрика с большим значением εr. Однако серийно выпускаемые коаксиальные кабели имеют диэлектрическое заполнение с εr порядка 2,5. Поэтому следует использовать листовые фольгированные диэлектрики и реализовать петлевой диполь в печатном исполнении, которое отвечает современным тенденциям в области проектирования малогабаритных дипольных антенн. В связи с этим был проанализирован печатный петлевой диполь, выполненный на двух диэлектрических заготовках G1 (фиг.3, позиция 8) и G2 (фиг.3, позиция 9) из материала FR-4 (εr=4.4; tgδ=0.018), толщиной Н=1 мм. Этот импортный двухсторонне фольгированный диэлектрик используется в ООО «Электроконнект» (630090, г.Новосибирск, ул. Инженерная, 4; www.pselectro.ru) при производстве печатных плат для изделий радиоэлектроники.A more significant reduction in size is possible if an initially hollow shielding conductor 3 of an insulator with a large ε r is used as a filling. However, commercially available coaxial cables are dielectric filled with ε r of the order of 2.5. Therefore, foil sheet dielectrics should be used and a looped dipole should be implemented in a printed version that meets current trends in the design of small-sized dipole antennas. In this regard, we analyzed a printed loop dipole made on two dielectric blanks G 1 (Fig. 3, position 8) and G 2 (Fig. 3, position 9) from FR-4 material (ε r = 4.4; tgδ = 0.018 ), with a thickness of H = 1 mm. This imported double-sided foil-coated dielectric is used in LLC “Electroconnect” (630090, Novosibirsk, 4, Inzhenernaya St.; www.pselectro.ru) in the manufacture of printed circuit boards for electronic products.

При сопоставлении анализируемой печатной версии петлевого диполя с фиг.1 можно отметить, что петлевой экранирующий проводник 3 реализуется двумя параллельными печатными петлевыми проводниками 10 и 11 (фиг.3). Для обеспечения эквипотенциальности поверхностей проводников 10 и 11 на каждой заготовке G1 и G2 предусмотрено по четыре сквозных металлизированных отверстия 12 диаметром 0,8 мм. Ширина W этих проводников равна 3 мм, а ширина w печатных проводников 13, расположенных под экранирующими проводниками 10 и 11, реализующих печатным способом петлевой экранирующий проводник 3 (фиг.1), составила 0,6 мм. При этом проводники 13 являются печатными аналогами параллельных проводов 1 и 2 (фиг.1) и располагаются над/под проводниками 10 и 11 симметрично так, что расстояние между их средними линиями равно 7 мм. После совмещения заготовок G1 и G2 (для ориентации один из углов заготовки скошен) и пайки сквозных металлизированных отверстий 12 формируется печатная версия заявляемого петлевого диполя.When comparing the analyzed printed version of the loop dipole with figure 1, it can be noted that the loop shielding conductor 3 is implemented by two parallel printed loop loops 10 and 11 (figure 3). To ensure the equipotentiality of the surfaces of the conductors 10 and 11 on each workpiece G 1 and G 2 four through metallized holes 12 with a diameter of 0.8 mm are provided. The width W of these conductors is 3 mm, and the width w of the printed conductors 13 located under the shielding conductors 10 and 11, which implements the printed loop method of the shielding conductor 3 (Fig. 1), was 0.6 mm. In this case, the conductors 13 are printed analogues of parallel wires 1 and 2 (Fig. 1) and are located above / below the conductors 10 and 11 symmetrically so that the distance between their center lines is 7 mm. After combining the blanks G 1 and G 2 (for orientation, one of the corners of the blank is beveled) and soldering through metallized holes 12, a printed version of the inventive loop dipole is formed.

Результаты анализа входного сопротивления ZD для размера l=100 мм представлены на фиг.4 (позиция 14 - сплошная линия и затушеванные кружки), из чего следует, что при RDF=166 Ом предлагаемая печатная версия петлевого диполя идеально согласована с источником сигнала на частоте f*=0,968 ГГц. Если бы на эту частоту реализовывался петлевой диполь-прототип, то он имел бы согласно (1) размерThe results of the analysis of the input resistance Z D for the size l = 100 mm are presented in Fig. 4 (position 14 is a solid line and shaded circles), which implies that at R D = ρ F = 166 Ohms the proposed printed version of the loop dipole is ideally matched with a signal source at a frequency f * = 0.968 GHz. If a loop dipole prototype was implemented at this frequency, then according to (1) it would have the size

Figure 00000009
Figure 00000009

Таким образом, результаты анализа как «кабельной», так и печатной версий предлагаемого петлевого диполя свидетельствуют о заметном снижении величины продольного размера l при одной и той же частоте f*=fC. Это позволяет рекомендовать предлагаемый петлевой диполь для использования в компактных антенных устройствах как печатного полоскового, так и объемного трубчатого исполнений. К тому же, предлагаемый петлевой диполь имеет меньшее значение вещественной составляющей RD(f*) входного сопротивления на резонансе по сравнению с классическим значением входного сопротивления петлевого диполя-прототипа, равным 4·73,1=292,4≈300 Ом. Это позволяет упростить исполнение согласующе-симметрирующего устройства при питании предлагаемого петлевого диполя коаксиальным кабелем (небалансной однопроводной экранированной линией передачи). Что касается диаграмм направленности и уровня кросс-поляризационного излучения, то, согласно результатам анализа программой "WIPL-D", эти характеристики предлагаемого петлевого диполя соответствуют тем же характеристикам петлевого диполя-прототипа. Иными словами, введение петлевого экранирующего проводника 3 (фиг.1), заполненного диэлектриком, не ухудшает поляризационные и направленные характеристики петлевого диполя.Thus, the results of the analysis of both the “cable” and the printed versions of the proposed loop dipole indicate a noticeable decrease in the longitudinal dimension l at the same frequency f * = f C. This allows us to recommend the proposed loop dipole for use in compact antenna devices of both printed strip and volumetric tubular designs. In addition, the proposed loop dipole has a lower value of the material component R D (f * ) of the input impedance at resonance compared to the classical value of the input impedance of the prototype loop dipole equal to 4 · 73.1 = 292.4≈300 Ohm. This makes it possible to simplify the execution of the matching-balancing device when supplying the proposed loop dipole with a coaxial cable (unbalanced single-wire shielded transmission line). As for the radiation patterns and the level of cross-polarization radiation, according to the analysis by the WIPL-D program, these characteristics of the proposed loop dipole correspond to the same characteristics of the prototype loop dipole. In other words, the introduction of a loop shielding conductor 3 (Fig. 1) filled with a dielectric does not impair the polarization and directional characteristics of the loop dipole.

Для экспериментального подтверждения работоспособности предлагаемого петлевого диполя была обследована печатная версия, изображенная на фиг.3. Входное сопротивление ZD измерялось методом Татаринова (описанном, например, в работе: Сазонов Д.М., Гридин А.Н., Мишустин Б.А. Устройства СВЧ. - М.: Высшая школа, 1981, стр.33-34) на установке с использованием клистронного генератора Г3-22, измерительной линии Р-122 и специально изготовленного симметрирующего устройства в печатном исполнении, легко сопрягаемом с предлагаемым петлевым диполем. Все приборы и узлы соединялись кабелем 75 Ом по блок-схеме, приведенной в работе: Драбкин А.Л., Зузенко В.Л., Кислов А.Г. Антенно-фидерные устройства. - М.: Советское радио, 1974, стр.433, рис.XX.1.For experimental confirmation of the health of the proposed loop dipole, the printed version depicted in FIG. 3 was examined. The input impedance Z D was measured by the Tatarinov method (described, for example, in the work: Sazonov D.M., Gridin A.N., Mishustin B.A. Microwave Devices. - M .: Higher School, 1981, pp. 33-34) on the installation using a klystron generator G3-22, a measuring line P-122 and a specially made balancing device in a printed version, easily interfaced with the proposed loop dipole. All devices and components were connected with a 75 Ohm cable according to the block diagram shown in the work: Drabkin A.L., Zuzenko V.L., Kislov A.G. Antenna feeder devices. - M .: Soviet Radio, 1974, p. 433, Fig. XX.1.

Результаты экспериментальных исследований частотной характеристики комплексного входного сопротивления ZD(f), представленные на диаграмме Смита (фиг.4, позиция 15 - светлые кружки), свидетельствуют об успешном решении поставленной задачи - реализации петлевого диполя с продольным размером l в полтора раза меньшим, чем у диполя-прототипа [см. формулу (6)], при одной и той же центральной длине волны λC, и о перспективности предлагаемого петлевого диполя для практического использования в дипольных антенных устройствах систем радиосвязи и телекоммуникаций.The results of experimental studies of the frequency response of the complex input impedance Z D (f) presented on the Smith diagram (Fig. 4, position 15 — open circles) indicate a successful solution of the problem posed — the realization of a loop dipole with a longitudinal dimension l of one and a half times smaller than at the dipole prototype [see formula (6)], at the same central wavelength λ C , and about the prospects of the proposed loop dipole for practical use in dipole antenna devices of radio and telecommunication systems.

Claims (1)

Петлевой диполь для излучения электромагнитной энергии в окружающее свободное пространство, содержащий два параллельных провода, соединенных между собой по концам непосредственно, при этом один из проводов разомкнут посередине, и в образовавшийся разрыв включен передатчик или приемник, отличающийся тем, что в него введен сплошной петлевой экранирующий проводник, заполненный диэлектриком, внутри которого расположены провода. A loop dipole for emitting electromagnetic energy into the surrounding free space, containing two parallel wires directly connected to each other at the ends, while one of the wires is open in the middle, and a transmitter or receiver is included in the gap formed, characterized in that a continuous loop shield is inserted into it a conductor filled with a dielectric, inside which wires are located.
RU2008115713/09A 2008-04-21 2008-04-21 Loop dipole RU2382448C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008115713/09A RU2382448C2 (en) 2008-04-21 2008-04-21 Loop dipole

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008115713/09A RU2382448C2 (en) 2008-04-21 2008-04-21 Loop dipole

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008115713A RU2008115713A (en) 2009-10-27
RU2382448C2 true RU2382448C2 (en) 2010-02-20

Family

ID=41352606

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008115713/09A RU2382448C2 (en) 2008-04-21 2008-04-21 Loop dipole

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2382448C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698078C1 (en) * 2018-09-20 2019-08-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" Mimo antenna system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698078C1 (en) * 2018-09-20 2019-08-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" Mimo antenna system

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008115713A (en) 2009-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100836213B1 (en) Antenna, radio device, method of designing antenna, and method of measuring operating frequency of antenna
Ali et al. Gain enhancement of air substrates at 5.8 GHz for microstrip antenna array
TR Rectangular microstrip patch antenna at ISM band
RU2432646C1 (en) Dual-band printed dipole antenna
RU2382448C2 (en) Loop dipole
US9234928B2 (en) Electric field probe
Zhai et al. A quasi-planar conical antenna with broad bandwidth and omnidirectional pattern for ultrawideband radar sensor network applications
Poljak et al. On the concept of the transmitted field and transmitted power density for simplified case of Hertz dipole
Drozd et al. Comparison of coaxial dipole antennas for applications in the near-field and far-field regions
RU2472261C1 (en) Dipole emitter
Douglas Design and Analysis of microstrip antenna for 2.4 GHz applications
Gayen et al. A high-gain broad-band waveguide longitudinal slot array antenna
Li et al. A moment-based study on the impedance effect of mutual coupling for VLF umbrella antenna arrays
Tung et al. Comparative Study between planar and bent antenna characterization
RU2691767C1 (en) Ultra-broadband combined log-periodic antenna
RU2571156C2 (en) Dipole antenna
Urbanavičius et al. Simulation of the meander delay line using the hybrid method
Guo et al. Analysis of illuminated bent microstrip line based on Baum-Liu-Tesche (BLT) equation
Midrio et al. Novel ultra‐wideband bow‐tie antenna with high front‐to‐back ratio and directivity
Mbinack et al. Numerical calculation and design of variant topologies of printed dipole antennas
Kuhn et al. Broadband Antenna Probe for Microwave EMC Measurements
Klemm et al. Time-domain simulations of a 31-antenna array for breast cancer imaging
Cherevko et al. Place of Computer Modeling in Design of Biodegradable Graphene Printed Antennas of Cellular Range
Javashvili et al. New method for design implementation of Vivaldi Antennas to improve its UWB behaviour (EuCAP 2010)
Bogdanov et al. Incorporation of MoM-based waveguide port model into the mixed conducting and dielectric geometry

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140422