Антенна

 

АНТЕННА, содержащая дисковый излучатель, плоский проводящий экран. г ч ч диэлектрическое основание между ними, и фидерную линию, отличающаяся тем, что, с целью формирования поля излучения круговой поляризации и повышения частотной избирательности при обеспечении электрического управления рабочей частотой антенны , фидерная линия расположена на противоположной относительно дискового излучателя стороне плоского проводящего экрана, дисковый излучатель изготовлен из магнитопроводящего материала, вокруг него размещено магнитодиэлектрическое кольцо, а в плоском проводящем экране соосно с дисковым излучателем выполнено отверстие и в нем установлен ферритовый резонатор, намагничиваемый катушкой с сердечником из магнитопроводящего материала, соединенной магнитопроводом с магнитодиэлектрическим кольцом. ч ч Т fc,.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ÄÄSUÄÄ 1029280 А з д Н 01 Q 1 38

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3352165/18-09 (22) 16.10.81 (46) 15.07.83. Бюл. № 26 (72) Е. П. Курушин и Ю. Н. Полухин (71) Куйбышевский электротехнический институт связи (53) 621.396.67 (088.8) (56) 1. Полосковые платы и узлы. Под ред.

Е. П. Котова и В. Д. Каплуна. М., «Сов. радио», 1979, с. 97 — 99.

2. Perneryd А. G. Microstrip disc antenna covered пш1tiр1е freguencies, Micronvave l., 1978, 21, № 5, рр. 77 — 79 (прототип). (54) (57) АНТЕННА, содержащая дисковый излучатель, плоский проводящий экран, диэлектрическое основание между ними. и фидерную линию, отличающаяся тем, что, с целью формирования поля излучения круговой поляризации и повышения частотной избирательности при обеспечении электрического управления рабочей частотой антенны, фидерная линия расположена на противоположной относительно дискового излучателя стороне плоского проводящего экрана, дисковый излучатель изтотовлен из магнитопроводящего материала, вокруг него размещено магнитодиэлектрическое кольцо, а в плоском проводящем экране .соосно с дисковым излучателем выполнено отверстие и в нем установлен ферритовый резонатор, намагничиваемый катушкой с сердечником из магнитопроводящего материала, соединенной магнитопроводом с магнитодиэлект- g рическим кольцом.

1029280

1,Р(Гц) = 2 8 106 Нкэ) 40

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенным решеткам, и может быть использовано в качестве самостоятельной слабонаправленной антенны или элемента антенной решетки, формирующей поле с круговой поляризацией.

Известна сверхвысокочастотная антенна, содержащая дисковый излучатель, плоский проводящий экран, диэлектрическое основание между ними и коаксиальную фидерную линию (1), Однако такая антенна неспособна формировать поле с круговой поляризацией.

Наиболее близкой к предлагаемой является антенна, содержащая дисковый излучатель, плоский проводящий экран, диэлектрическое основание между ними и фидерную линию (2) .

Недостатками известной антенны являются невозможность формирования поля излучения круговой поляризации и невысокая частотная избирательность.

Целью изобретения является формирование поля излучения круговой поляризации и повышение частотной избирательности при обеспечении электрического управления рабочей частотой антенны.

Для достижения указанной цели в антенне, содержащей дисковый излучатель, плоский проводящий экран, диэлектрическое основание между ними и фидерную линию, фидерная линия расположена на противоположной относительно дискового излучателя стороне плоского проводящего материала, вокруг него размещено магнитодиэлектрическое кольцо, а в плоском проводящем экране соосно с дисковым излучателем выполнено отверстие и в нем установлен ферритовый резонатор, намагничиваемый катушкой с сердечником из магнитопроводящего материала, соединенной магнитопроводом с магнитодиэлектрическим кольцом.

На фиг. 1 изображена антенна, продольное относительно фидерной линии сечение; на фиг. 2 — сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 — сечение Б-Б на фиг. 1.

Антенна содержит дисковый излучатель 1 плоский проводящий экран 2, диэлектрическое основание 3, фидерную линию 4, магнитодиэлектрическое кольцо 5, ферритовый резонатор 6, установленный в отверстии 7, выполненном в плоском проводящем экране 2 соосно с дисковым излучателем 1, катушку 8 с сердечником 9 из магнитопроводящего материала и магнитопровод 10.

Антенна работает следующим образом.

Сигнал, поступающий по фидерной линии 4, взаимодействует с ферритовым резонатором 6. Это взаимодействие имеет резонансный характер, причем резонансная частота — частота ферромагнитного резонанса

f определяется величиной намагничивающего поля Н .

Отверстие 7, выполненное в плоском проводящем экране 2 соосно с дисковым излучателем 1, является запредельным, и вне полосы ферромагнитного резонанса дисковый излучатель развязан с фидерной линией 4. Если частота сигнала попадает в полосу ферромагнитного резонанса, то в ферритовом резонаторе 6 возбуждаются резонансные колебания намагниченности, высокочастотная составляющая которой осциллирует в плоскости плоского проводящего экрана 2 и имеет круговую поляризацию. Колебания намагниченности возбуждают объемный резонатор, образованный дисковым излучателем 1 и плоским проводящим экраном 2. Объемный резонатор настроен таким образом, чтобы на рабочей частоте в нем возбуждалось колебание типа Е, электрическое поле которого параллельно оси дискового излучателя 1, а магнитное поле параллельно плоскости излучателя 1.

Собственная частота этого типа колебаний определяется диаметром D дискового излучателя 1 и диэлектрической проницаемостью Е материала диэлектрического основания 3

3 10 . 1 841

При возбуждении объемного резонатора высокочастотной намагниченностью; имеющей круговую поляризацию в плоскости плоского проводящего экрана 2, в объемном резонаторе возникает колебание типа Еп с вращающимся полем и формируется излучение поля с вращающейся поляризацией, коэффициент эллиптичности которого зависит от положения точки наблюдения. В направлении нормами к дисковому излучателю поле излучения имеет круговую поляризацию. В режиме приема антенна работает аналогично. Ее частотная избирательность прежде всего обусловлена избирательными свойствами объемного резонатора. Однако объемный резонатор имеет относительно низкую добротность. Повышение частотной избирательности обеспечивается избирательными свойствами ферритового резонатора 6, который имеет добротность, значительно (на порядок), превышающую добротность объемного резонатора. Изменением тока в катушке 8 достигается электрическое управление рабочей частотой антенны.

Технико-экономическая эффективность изобретения обусловлена высокими частотноизбирательными свойствами антенны, постоянством коэффициента эллиптичности излучаемого поля в рабочей полосе частот, 1029280

I возможностью электрического управления режимов ее работы и устранением возмущающего влияния фидерной линии на излучаемое и принимаемое антенной поле.

Предлагаемая антенна малогабаритна, проста, конструктивна, может изготавливаться печатным способом с применением прогрессивной технологии.

Составитель Б. Шахотин

Редактор С. Тимохина Техред И. Верес Корректор А. Ильин

Заказ 4992I52 Тираж 590 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Антенна Антенна Антенна 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области микрополосковых антенн СВЧ с поляризационной адаптацией к излучаемому и принимаемому сигналам и может найти применение в поляриметрических радиолокаторах для измерения параметров матрицы Моллера, в радиоинтроскопах, в медицинских СВЧ -электромагнитных аппликаторах, в системах связи и метрологии

Изобретение относится к антенной технике, а именно к конструированию приемных антенн

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для использования в аппаратуре связи и радиолокации в качестве одиночного широкополосного излучателя и как элемент низкопрофильной антенной решетки

Изобретение относится к области микрополосковых антенн СВЧ с поляризационной адаптацией к излучаемому и принимаемому сигналам и может найти применение в поляриметрических радиолокаторах для измерения параметров матрицы Мюллера, в радиоинтроскопах, в медицинских СВЧ электромагнитных аппликаторах, в системах связи и метрологии

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к плоским микрополосковым решеткам СВЧ, и может найти применение в радиоинтроскопах с помощью СВЧ-волн для измерения параметров матрицы для дефектоскопии в строительстве, в медицинских диагностических СВЧ электромагнитных аппликаторах

Изобретение относится к микрополосковым антенным решеткам СВЧ-диапазона и может найти применение в поляриметрических радиолокаторах, радиоинтроскопах, медицинских электромагнитных аппликаторах, системах приема и передачи информации
Наверх