RU2013829C1 - Двухслойная прямоугольная микрополосковая антенна - Google Patents
Двухслойная прямоугольная микрополосковая антенна Download PDFInfo
- Publication number
- RU2013829C1 RU2013829C1 SU4819725A RU2013829C1 RU 2013829 C1 RU2013829 C1 RU 2013829C1 SU 4819725 A SU4819725 A SU 4819725A RU 2013829 C1 RU2013829 C1 RU 2013829C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- passive
- active
- center
- emitter
- radiator
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Waveguide Aerials (AREA)
Abstract
Использование: невыступающие антенны для средств радиолокации, радиосвязи, телевидения. Сущность изобретения: в микрополосковой антенне используется пассивный прямоугольный излучатель, расположенный над активным и возбуждаемый посредством электромагнитной связи. Центр пассивного излучателя смещен на расстояние, примерно равное четверти резонансной длины волны активного излучателя относительно центра активного излучателя. Это обеспечивает снижение КСВ, улучшение согласования на низких частотах рабочего диапазона и расширение рабочей полосы частот. 4 ил.
Description
Изобретение относится к несимметричным полосковым и микрополосковым антеннам с пониженной резонансной частотой и широкой полосой пропускания и может быть использовано в радиосвязи, радиолокации, телевидении.
Наиболее близкой по технической сущности является двуслойная прямоугольная микрополосковая антенна, содержащая прямоугольный активный излучатель, расположенный над экраном на диэлектрической подложке, над которым также на диэлектрической подложке расположен пассивный излучатель, активный излучатель возбуждается микрополосковой линией [1] .
Однако двуслойная антенна при расстоянии между активным и пассивным излучателями, равным нулю, и при отношении толщины подложки к длине волны t/λ= = 0,0085 имеет ширину относительной полосы пропускания около 9% и коэффициент усиления около 5,7 дБ. При уменьшении толщины подложки активного и пассивного излучателей полоса пропускания уменьшается.
Целью изобретения является расширение полосы частот при одновременном снижении резонансной частоты.
Это достигается тем, что используется пассивный прямоугольный излучатель, расположенный над активным и возбуждаемый посредством электромагнитной связи, центр которого смещен в продольном направлении относительно центра активного резонатора, что приводит к снижению КСВ, улучшению согласования на более низких частотах и увеличению относительной полосы пропускания. Смещение верхнего пассивного излучателя должно производиться на расстояние, не превышающее половину длины нижнего излучателя, т. е. на расстояние приблизительно λp/4, где λp - резонансная длина волны активного излучателя. Смещение на большую величину нецелесообразно вследствие увеличения габаритов и ухудшения характеристик.
На фиг. 1 представлена предлагаемая антенна, общий вид; на фиг. 2 - то же, в проекциях; на фиг. 3 и 4 - соответственно КСВ и диаграмма направленности в плоскостях Е и Н.
Над экраном 1 на диэлектрической подложке 2 расположен активный прямоугольный излучатель 3, над ним также на диэлектрической подложке расположен пассивный излучатель 4. Активный излучатель возбуждается микрополосковой линией 5. В качестве линии питания можно использовать коаксиальный фидер, который пропускается через экран 1 и подложку 2, причем его центральный проводник соединен с активным излучателем, оплетка припаивается к экрану. Центр пассивного излучателя 4 смещен относительно центра активного излучателя на расстояние, не превышающее половину его длины.
На фиг. 1 и 2 представлена конструкция антенны с излучателем размером 182 х 225 мм2, подложкой толщиной 2,5 мм и ε = 2,7 (ФАФ-4Д). Смещение пассивного излучателя относительно активного менялось от 0 до 90 мм.
Антенные излучающие элементы могут быть выполнены в виде прямоугольника или квадрата с боковыми и торцевыми размерами L и l. Пассивный излучающий элемент может быть выполнен фольгированным как с одной верхней стороны, так и с двух сторон. Однако имеется существенная разница в результатах. При двустороннем металлическом покрытии снижение частоты более значительное. Например, если смещение равно 40 мм, то при одностороннем покрытии резонансная частота равна 480 МГц при КСВ = 1,8, а при двустороннем покрытии пассивного излучателя резонансная частота равна 440 МГц при КСВ = 1,7. Если смещение равно 90 мм, то в первом случае резонансная частота равна 390 МГц, а во втором - 320 МГц при КСВ-1,6. Наблюдается большое снижение резонансной частоты в том случае, если та часть пассивного излучателя, которая выступает за край активного излучателя, располагается на диэлектрической подложке 6.
Нельзя объяснить снижение частоты при смещении верхнего излучателя просто тем, что в этом случае увеличивается общая продольная длина антенны, включающая наряду с активным излучателем часть длины пассивного излучателя. Без смещения у двухэтажной антенны резонансная частота равна 540 МГц, а при смещении на 90 мм, т. е. при увеличении длины антенны в 1,5 раза, резонансная частота равна 320 МГц, следовательно, резонансная частота уменьшается в 1,7 раза, а не в 1,5 раза.
На фиг. 3 представлена кривая КСВ в окрестности резонансной частоты при смещении верхнего излучателя относительно нижнего на величину 48 мм. Резонансная частота равна 420 МГц, ширина полосы по уровню КСВ = 2 равна 25 МГц (от 408 до 433 МГц), что составляет приблизительно 6% от средней частоты.
Диаграммы направленности по мощности в плоскостях Е и Н на частоте 420 МГц для указанного выше макета антенны изображены на фиг. 4. Ширина главного лепестка на уровне половинной мощности в плоскости Е и Н составляет 98 и 95о соответственно. Уровень боковых лепестков в плоскости Е приблизительно равен - 12,5 дБ.
Уменьшение резонансной частоты при достаточно большой широкополосности можно объяснить, если учесть, что помимо электромагнитной связи между двумя излучателями и увеличения физической длины, у двухэтажного резонатора происходит компенсация реактивностей за счет свободных непрерывающихся частей излучателей.
Использование предлагаемой двухэтажной антенны позволяет уменьшить резонансную частоту при достаточно большой относительной полосе частот по сравнению с известными печатными антеннами.
Claims (1)
- ДВУСЛОЙНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ МИКРОПОЛОСКОВАЯ АНТЕННА поперечного излучения, содержащая расположенные один над другим металлический экран, первую диэлектрическую пластину, первую прямоугольную металлическую пластину, к которой подключен питающий фидер, вторую диэлектрическую пластину, вторую прямоугольную металлическую пластину, отличающаяся тем, что, с целью расширения рабочей полосы частот и снижения резонансной частоты, центр второй прямоугольной металлической пластины смещен в продольном направлении относительно центра первой прямоугольной металлической пластины на расстояние, не превышающее половину ее длины.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4819725 RU2013829C1 (ru) | 1990-04-24 | 1990-04-24 | Двухслойная прямоугольная микрополосковая антенна |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4819725 RU2013829C1 (ru) | 1990-04-24 | 1990-04-24 | Двухслойная прямоугольная микрополосковая антенна |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2013829C1 true RU2013829C1 (ru) | 1994-05-30 |
Family
ID=21511233
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU4819725 RU2013829C1 (ru) | 1990-04-24 | 1990-04-24 | Двухслойная прямоугольная микрополосковая антенна |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2013829C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2400877C1 (ru) * | 2009-10-12 | 2010-09-27 | Открытое акционерное общество "Московское конструкторское бюро "Компас" | Печатная антенна |
| RU2424605C2 (ru) * | 2006-06-14 | 2011-07-20 | Катрайн-Верке Кг | Многослойная антенна планарной конструкции |
-
1990
- 1990-04-24 RU SU4819725 patent/RU2013829C1/ru active
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2424605C2 (ru) * | 2006-06-14 | 2011-07-20 | Катрайн-Верке Кг | Многослойная антенна планарной конструкции |
| RU2400877C1 (ru) * | 2009-10-12 | 2010-09-27 | Открытое акционерное общество "Московское конструкторское бюро "Компас" | Печатная антенна |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6292153B1 (en) | Antenna comprising two wideband notch regions on one coplanar substrate | |
| US5400041A (en) | Radiating element incorporating impedance transformation capabilities | |
| US6246377B1 (en) | Antenna comprising two separate wideband notch regions on one coplanar substrate | |
| US6043785A (en) | Broadband fixed-radius slot antenna arrangement | |
| US6281843B1 (en) | Planar broadband dipole antenna for linearly polarized waves | |
| CN112993557B (zh) | 一种共口径低剖面双频双圆极化天线结构 | |
| US6166692A (en) | Planar single feed circularly polarized microstrip antenna with enhanced bandwidth | |
| CN108736153B (zh) | 一种三频低剖面贴片天线 | |
| CN109346834A (zh) | Sigw圆极化缝隙天线 | |
| CN109616764A (zh) | 基片集成间隙波导圆极化天线 | |
| CN118399059A (zh) | 基于混合辐射模式的滤波圆极化天线、天线阵列及设备 | |
| GB2236625A (en) | Monopole antenna. | |
| US12500346B2 (en) | Liquid crystal-based microstrip patch antenna for widening frequency tuning range and miniaturizing radiating unit | |
| US4660047A (en) | Microstrip antenna with resonator feed | |
| US5317324A (en) | Printed antenna | |
| James et al. | New design techniques for microstrip antenna arrays | |
| KR100286005B1 (ko) | 마이크로스트립 다이폴 안테나 어레이 | |
| RU2122263C1 (ru) | Широкополосная микрополосковая антенна | |
| RU2013829C1 (ru) | Двухслойная прямоугольная микрополосковая антенна | |
| CN118315815B (zh) | 一种基于f-p谐振腔的跨频段双圆极化融合天线 | |
| RU2228564C2 (ru) | Печатная рамочная антенна | |
| Pardhan | Design of Extended Circular Patch with Rectangular Stub and Circular Slit Used For Ultra Wide Band Application (X-Band) | |
| CN115513666B (zh) | 一种毫米波频段的宽带开缝圆形贴片天线单元 | |
| RU2020665C1 (ru) | Антенна | |
| RU2118017C1 (ru) | Двухдиапазонная антенна (варианты) |