RU2530242C1 - Антенна - Google Patents

Антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2530242C1
RU2530242C1 RU2013116193/08A RU2013116193A RU2530242C1 RU 2530242 C1 RU2530242 C1 RU 2530242C1 RU 2013116193/08 A RU2013116193/08 A RU 2013116193/08A RU 2013116193 A RU2013116193 A RU 2013116193A RU 2530242 C1 RU2530242 C1 RU 2530242C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal plate
square metal
length
square
slots
Prior art date
Application number
RU2013116193/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Алексеевич Орлов
Тамара Семеновна Бирюкова
Галина Анатольевна Сулимова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники"
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 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники"
Priority to RU2013116193/08A priority Critical patent/RU2530242C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2530242C1 publication Critical patent/RU2530242C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области антенно-фидерных устройств и может быть использовано, например, в качестве направленной двухполяризационной антенны с ортогональными поляризациями в дециметровом диапазоне волн. Технический результат - расширение рабочего диапазона широт, увеличение коэффициента направленного действия и коэффициента усиления при уменьшении габаритных размеров. Антенна, содержащая квадратную металлическую пластину, расположенную над металлическим экраном параллельно ему, отличающаяся тем, что в середине сторон квадратной металлической пластины выполнены прорези, перпендикулярные ее сторонам, меньшие по длине, чем половина длины стороны квадратной металлической пластины, к противолежащим прорезям синфазно присоединены два отрезка равной длины коаксиального кабеля, соединенные параллельно в центральной области квадратной металлической пластины, к их общей точке присоединен входной кабель, проходящий к металлическому экрану через центр квадратной металлической пластины, причем высота установки квадратной металлической пластины над металлическим экраном лежит в пределах до половины ее стороны. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области антенно-фидерных устройств и может быть использовано, например, в качестве направленной двухполяризационной антенны с ортогональными поляризациями в дециметровом диапазоне волн.
Известна антенна, полотно которой выполнено из металлического листа (патент РФ №2256983 С2, H01Q 9/00), обеспечивающая работу с одной линейной поляризацией. Работа такой антенны одновременно с двумя ортогональными линейными поляризациями невозможна.
Известна антенна, содержащая квадратную металлическую пластину, расположенную над металлическим экраном параллельно ему (Д.М. Сазонов, Антенны и устройства СВЧ, «Высшая школа», Москва, 1988, стр.258-262, рис.10-15, 10-18), излучающая поле двух ортогональных поляризаций, выбранная в качестве прототипа.
Недостатками известной антенны являются ее узкополосность (полоса пропускания ~ до 3% от средней частоты) и пониженный коэффициент полезного действия (50÷80%).
Технический результат предложения состоит в том, что при сохранении технологической простоты плоских, в том числе печатных, антенн достигается расширение рабочего диапазона частот, увеличение коэффициента направленного действия и коэффициента усиления при уменьшении габаритных размеров без использования высокочастотных диэлектриков.
Ожидаемый технический результат достигается тем, что в антенне, содержащей квадратную металлическую пластину, расположенную над металлическим экраном параллельно ему, в середине сторон квадратной металлической пластины выполнены прорези, перпендикулярные ее сторонам, меньшие по длине, чем половина длины стороны квадратной металлической пластины, к противолежащим прорезям синфазно присоединены два отрезка равной длины коаксиального кабеля, соединенные параллельно в центральной области квадратной металлической пластины, к их общей точке присоединен входной кабель, проходящий к металлическому экрану через центр квадратной металлической пластины, причем высота установки квадратной металлической пластины над металлическим экраном не превышает половины длины ее стороны.
Кроме того, в антенне над сторонами квадратной металлической пластины параллельно им и симметрично относительно прорезей установлены на изоляторах пассивные вибраторы, длина которых меньше длины стороны квадратной металлической пластины.
Фиг.1 - вид сбоку антенны по п.1;
Фиг.2 - вид сверху антенны по п.1;
Фиг.3 - вид сбоку антенны по п.2;
Фиг.4 - вид сверху антенны по п.2.
Обозначения на фигурах:
1 - квадратная металлическая пластина;
2 - входные кабели;
3 - металлический экран;
4 - отрезки коаксиального кабеля;
5 - прорези;
6 - стойки-изоляторы;
7 - стойки-изоляторы пассивных вибраторов;
8 - пассивные вибраторы;
9 - сектора квадратной металлической пластины;
10 - металлическая стойка.
s - ширина прорезей 5;
Н - высота расположения квадратной металлической пластины 1 над металлическим экраном 3;
h - высота расположения пассивных вибраторов 8 над квадратной металлической пластиной 1;
a - длина стороны квадратной металлической пластины 1;
b - длина прорезей 5;
е - ширина пассивных вибраторов 8;
g - длина пассивных вибраторов 8;
с - расстояние точки присоединения отрезков коаксиального кабеля 4 от края квадратной металлической пластины 1.
Квадратная металлическая пластина 1, в которой выполнены прорези 5, ширина которых S много меньше длины рабочей волны, установлена, например, на стойках-изоляторах 6 над металлическим экраном 3. На квадратной металлической пластине 1 закреплены с обеспечением электрического контакта отрезки коаксиального кабеля 4, центральные проводники которых присоединены к противоположным сторонам прорезей 5. Так же на поверхности квадратной металлической пластины 1 выполнено присоединение входных кабелей 2 к точке параллельного соединения отрезков коаксиального кабеля 4. Входные кабели 2 выведены с квадратной металлической пластины 1 через ее центр (точку нулевого потенциала) к металлическому экрану 3.
Квадратная металлическая пластина 1 может быть установлена на одной металлической стойке 10, расположенной в ее центре (фиг.3), вместо стоек-изоляторов 6 (фиг.1).
Над сторонами квадратной металлической пластины 1 параллельно им и симметрично относительно прорезей 5 дополнительно установлены на стойках-изоляторах 7 пассивные вибраторы 8 (фиг.3, фиг.4).
При работе антенны входной сигнал подается на входные кабели 2 и через отрезки коаксиального кабеля 4 синфазно возбуждает противолежащие прорези 5 и через них токи на секторах квадратной металлической пластины 9, излучающие энергию в пространство. При этом квадратная металлическая пластина 1 резонирует на нижних частотах входного сигнала, а ее сектора 9 - на верхних частотах. Резонансный размер квадратной металлической пластины 1 уменьшается от введения прорезей 5 по сравнению с резонансным размером пластины прототипа, равным половине длины рабочей волны.
Дальнейшее улучшение согласования антенны с входным кабелем и увеличение ее коэффициента усиления на верхних частотах рабочего диапазона достигается введением пассивных вибраторов 8. Их длина должна быть меньше длины стороны квадратной металлической пластины 1, т.к. они должны резонировать на более высоких частотах, чем квадратная металлическая пластина.
Выбором высоты в указанных пределах достигается одновременно широкополосность по согласованию антенны с входным кабелем и высокий коэффициент усиления. Превышение высоты ведет к расширению диаграммы направленности и уменьшению коэффициента усиления.
Для получения оптимальных характеристик антенны в заданном диапазоне частот размеры антенны должны быть выполнены в указанных ниже пределах:
a=(0,28-0,35)λmax; h < λ max 4
Figure 00000001
;
s<<λmax; e<<λmax; b<0,45a; c<0,5b;
где
s - ширина прорезей 5;
λmax - длина максимальной рабочей волны;
a - длина стороны квадратной металлической пластины 1;
h - высота расположения пассивных вибраторов 8 над квадратной металлической пластиной 1;
b - длина прорезей 5;
е - ширина пассивных вибраторов 8;
g - длина пассивных вибраторов 8;
с - расстояние точки присоединения отрезков коаксиального кабеля 4 от края квадратной металлической пластины 1.
Эксперименты показали, что рабочий диапазон предлагаемой антенны расширяется до 30% и более.
При выполнении антенны с использованием пассивных вибраторов 8 рабочий диапазон антенны еще больше расширяется и может быть доведен до двухкратного, при котором отношение верхней рабочей частоты к нижней не менее 2.

Claims (2)

1. Антенна, содержащая квадратную металлическую пластину, расположенную над металлическим экраном параллельно ему, отличающаяся тем, что в середине сторон квадратной металлической пластины выполнены прорези, перпендикулярные ее сторонам, меньшие по длине, чем половина длины стороны квадратной металлической пластины, к противолежащим прорезям синфазно присоединены два отрезка равной длины коаксиального кабеля, соединенные параллельно в центральной области квадратной металлической пластины, к их общей точке присоединен входной кабель, проходящий к металлическому экрану через центр квадратной металлической пластины, причем высота установки квадратной металлической пластины над металлическим экраном лежит в пределах до половины ее стороны.
2. Антенна по п.1, отличающаяся тем, что над сторонами квадратной металлической пластины параллельно им и симметрично относительно прорезей установлены на изоляторах пассивные вибраторы, длина которых меньше длины стороны квадратной металлической пластины.
RU2013116193/08A 2013-04-09 2013-04-09 Антенна RU2530242C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013116193/08A RU2530242C1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013116193/08A RU2530242C1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Антенна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2530242C1 true RU2530242C1 (ru) 2014-10-10

Family

ID=53381590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013116193/08A RU2530242C1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2530242C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691121C1 (ru) * 2018-06-09 2019-06-11 Акционерное общество "Научно-производственное объединение Измерительной техники" (АО "НПО ИТ") Двухполяризационная антенна

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6313809B1 (en) * 1998-12-23 2001-11-06 Kathrein-Werke Kg Dual-polarized dipole antenna
RU2175802C1 (ru) * 2000-04-25 2001-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Двухполяризационная зеркальная антенна
EP1174946A1 (en) * 2000-04-25 2002-01-23 Lucent Technologies Inc. Phased array antenna with active edge elements
RU2225663C1 (ru) * 2002-08-22 2004-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕКОНТА" Антенна
RU2258285C1 (ru) * 2003-11-21 2005-08-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Планарная антенна
RU2296397C2 (ru) * 2005-05-31 2007-03-27 Джи-хо Ан Антенно-фидерное устройство и антенна, входящая в состав этого устройства
RU118474U1 (ru) * 2010-12-13 2012-07-20 Сергей Геннадьевич Сычугов Широкополосная полосковая антенна с двойной поляризацией

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6313809B1 (en) * 1998-12-23 2001-11-06 Kathrein-Werke Kg Dual-polarized dipole antenna
RU2175802C1 (ru) * 2000-04-25 2001-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Двухполяризационная зеркальная антенна
EP1174946A1 (en) * 2000-04-25 2002-01-23 Lucent Technologies Inc. Phased array antenna with active edge elements
RU2225663C1 (ru) * 2002-08-22 2004-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕКОНТА" Антенна
RU2258285C1 (ru) * 2003-11-21 2005-08-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Планарная антенна
RU2296397C2 (ru) * 2005-05-31 2007-03-27 Джи-хо Ан Антенно-фидерное устройство и антенна, входящая в состав этого устройства
RU118474U1 (ru) * 2010-12-13 2012-07-20 Сергей Геннадьевич Сычугов Широкополосная полосковая антенна с двойной поляризацией

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691121C1 (ru) * 2018-06-09 2019-06-11 Акционерное общество "Научно-производственное объединение Измерительной техники" (АО "НПО ИТ") Двухполяризационная антенна

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9793611B2 (en) Antenna
Islam et al. Design analysis of high gain wideband L-probe fed microstrip patch antenna
Malviya et al. A 2× 2 dual-band MIMO antenna with polarization diversity for wireless applications
Khalily et al. Bandwidth enhancement and radiation characteristics improvement of rectangular dielectric resonator antenna
RU2576592C2 (ru) Широкополосные микрополосковые антенны и антенные решетки
EP3201986B1 (en) Antenna device for a base station antenna system
WO2016012845A1 (en) Slotted slot antenna
CN110676589A (zh) 一种基于高次模的高增益差分双极化介质贴片天线
EP2913892A1 (en) An antenna, a multiple antenna array and a method of radiating a radio-frequency signal
Ardakani et al. A monopole antenna with notch-frequency function for UWB application
Hassain et al. Single and Dual Band-Notch UWB Antenna Using SRR/CSRR Resonators.
CN104953281B (zh) 一种频率可调的介质谐振器天线
Wang et al. A new metamaterial-based UWB MIMO antenna
RU2530242C1 (ru) Антенна
Pradeep et al. A Compact 4x4 Peace-Shaped Wideband MIMO Antenna for Sub-6 GHz 5G Wireless Applications
Ali et al. Design of wideband microstrip patch antenna using L-probe fed at 2.6 GHz
Kumari et al. Ring dielectric resonator antenna for broadband application
Nikkhah et al. A low sidelobe and wideband series-fed dielectric resonator antenna array
Gu et al. Substrate intergrated E-plane horn antenna
Mukherjee et al. Substrate integrated waveguide (SIW) cavity backed slot antenna for polarization diversity application
Ma et al. Vivaldi antenna with balun feed for SKA feeding system in UWB
Khan et al. A notched chamfered rectangular dielectric resonator antenna array for wireless applications
Patel et al. Compact wideband perforated rectangular dielectric resonator antenna
US12034212B2 (en) Dual-polarization antenna module and electronic device comprising said antenna module
Chaudhary et al. A novel triple-band cylindrical dielectric resonator antenna using varying permittivity in ϕ-direction