линейная излучающая система
Классы МПК: | H01Q21/00 Антенные решетки и системы H01Q13/20 нерезонансные волноводные антенны с утечкой энергии или передающие антенны; эквивалентные конструкции, вызывающие излучение вдоль пути распространения направленной волны |
Патентообладатель(и): | Шаманов Анатолий Николаевич |
Приоритеты: |
подача заявки:
1994-04-01 публикация патента:
10.12.1996 |
Использование: антенно-фидерная техника. Сущность изобретения: линейная излучающая система содержит один вход на две линии возбуждения с элементами излучения. Элементы излучения, расположенные на одинаковых электрических расстояниях от входа, включены относительно один другого обратным образом. Приведены условия для выбора проводимости излучающих элементов. 8 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8
Формула изобретения
Линейная излучающая система, имеющая один вход на две линии возбуждения, с расположенными на них элементами излучения, распределенными вдоль линий, отличающаяся тем, что элементы излучения, расположенные на одинаковых электрических расстояниях от входа, включены относительно друг друга обратным образом и их проводимости выбираются из условия:YiXi G1G2
где Yi, Xi проводимости излучающих элементов;
G1, G2 волновые проводимости линий.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к радиотехнике, к антенно-фидерной технике и может быть использовано в качестве делителя мощности или сумматора мощности, а также для построения антенн с линейной системой излучателей. Известными антеннами с линейной системой излучателей являются прямолинейный провод с электрическим током, протяженная щель в плоском экране или в стенке прямоугольного волновода с напряжением, приложенным к ее краям, диэлектрическая стержневая антенна в виде отрезка диэлектрического волновода с поверхностной волной, цилиндрическая спиральная антенна, система одинаковых вибраторов, центры которых расположены на прямой линии, волноводно-щелевые антенные решетки (Марков Г.Т. Сазонов Д.М. Антенны, 1975, с.198) и т.д. В целом линейная излучающая система полностью определяется законом размещения центров излучения вдоль оси и законом распределения комплексных амплитуд возбуждения по отдельным элементам, так называемым амплитудно-фазовым распределением возбуждения. Тогда в соответствии с теоремой перемножения ее диаграмму направленности (ДН) можно представить в видеf(







где Fэл(


f




YiXi G1G2
где Yi,Xi проводимости излучающих элементов;
G1,G2 волновые проводимости линий. Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 изображена широкополосная линейная антенная решетка; на фиг. 2 эквивалентная схема линейной антенной решетки при широкополосном согласовании; на фиг. 3 - широкополосная резонансная волноводно-щелевая решетка; на фиг. 4 - эквивалентная схема широкополосной резонансной волноводно-щелевой решетки, состоящей из двух линий, симметричных относительно входа; на фиг. 5 диаграмма входной проводимости от частоты для линии с последовательной схемой включения элементов излучения, для N 3; на фиг. 6 диаграмма входной проводимости от частоты для линии параллельной схемой включения элементов излучения, для N=3; на фиг. 7 диаграмма входной проводимости эквивалентной схемы широкополосной резонансной волноводно-щелевой решетки от частоты с параллельной и последовательной схемой включения элементов излучения, для N=3+3; на фиг. 8 характеристика КСВ на входе эквивалентной схемы широкополосной резонансной волноводно-щелевой решетки: 1) с параллельной (последовательной) схемой включения элементов излучения, для N=3; 2) с параллельной и последовательной схемой включения элементов излучения, для N 3 + 3; 3) с параллельной и последовательной схемой включения для N 20 + 20. Предлагаемое устройство широкополосной решетки (фиг.1) состоит из входа 1, общего для линий возбуждения 2 и 3, вдоль которых распределены элементы излучения 4 и 5 расположенные на одинаковых электрических расстояниях от входа, а если волновые числа линий одинаковы, то на равных расстояниях. Эффект широкополосности в линейной антенной решетке (фиг. 2) достигается тем, что по разные стороны входа (генератора) 1 расположены по крайней мере две линии возбуждения 2 и 3, в которых элементы излучения 4 и 5, имеющие обратные проводимости уi= 1/хi, где уi, хi - нормированные проводимости, включены обратным образом, т.е. если в одной линии параллельно, то в другой последовательно, но на одинаковых электрических расстояниях от генератора. При этом нормированные проводимости линий хл, ул в их любых сечениях, расположенных на одном расстоянии от входа, имеют обратные проводимости уi 1/хi причем если в одной линии нормированная проводимость ул > 1, то для другой линии проводимость хл < 1. При таком соотношении проводимостей в линиях сигналы отраженные на вход АР будут иметь одинаковые амплитуды,но обратные знаки, что приводит к компенсации отраженных сигналов на входе АР в широком диапазоне частот. Согласование АР по входу можно выполнить как в нерезонансной решетке, но лучше сделать как в резонансной. Поэтому для полного согласования АР со стороны входа необходимо, чтобы сумма проводимостей излучения, активных проводимостей, на средней частоте в каждой линии была согласованна со входом АР:

В качестве примера рассмотрим АР состоящую из двух линий (фиг. 3), в которой проводимости элементов излучения в одной линии включены параллельно, а в другой последовательно, а расстояния от входа до элементов возбуждения d=l=n



И тогда при параллельном подсоединении линий к генератору условие полного согласования линий и генератора выглядит так

Если рассматривать каждую линию с параллельным и последовательным включением отдельно, то при таком выборе параметров линий на входе линий их водные проводимости относительно друг друга имеют обратные проводимости, т. е. хл < 1, yл > 1 и коэффициенты отражения в линиях имеют противоположные знаки, но одинаковые амплитуды (фиг.5 и фиг.6). Поэтому при подсоединении этих линий к одному входу (фиг.4) отраженные сигналы, имеющие противоположные знаки, компенсируют друг друга (фиг.7), что приводит к уменьшению КСВ в полосе пропускания устройства (фиг.8). Следует отметить, что условия распространения волны вдоль линий АР, а следовательно, и коэффициенты передачи от входа до излучающих элементов остаются такими же, как у прототипа. Использование предлагаемого изобретения в линейных антенных решетках позволяет увеличить полосу согласования и получить любой КНД при любом количестве излучателей N, построить делители и сумматоры мощности на любое число нагрузок, а также антенно-фидерные тракты, узлы, излучатели с широкой полосой пропускания.
Класс H01Q21/00 Антенные решетки и системы
Класс H01Q13/20 нерезонансные волноводные антенны с утечкой энергии или передающие антенны; эквивалентные конструкции, вызывающие излучение вдоль пути распространения направленной волны
коаксиальная антенна с утечками - патент 2378747 (10.01.2010) | ![]() |
приемопередающая антенна с вертикальной поляризацией - патент 2320059 (20.03.2008) | ![]() |
антенна - патент 2207670 (27.06.2003) | |
антенна - патент 2182392 (10.05.2002) | |
антенная система - патент 2161352 (27.12.2000) | |
антенна - патент 2113038 (10.06.1998) | |
плоская щелевая двухвходовая антенна - патент 2099832 (20.12.1997) | |
лазерная антенна - патент 2081488 (10.06.1997) | |
коаксиальная антенна - патент 2071156 (27.12.1996) | |
антенная система - патент 2046472 (20.10.1995) |