способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное антенное устройство для осуществления способа

Классы МПК:H01Q9/04 резонансные антенны 
H01Q9/06 элементы конструкции 
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):ХОРАЙЗОН ИМЕДЖИНГ ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛТД. (VG)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-04-10
публикация патента:

Изобретение относится к радиотехнике, более конкретно к малогабаритным антенным устройствам. Техническим результатом является возможность создания антенного устройства направленного действия с управляемой диаграммой направленности и с размерами в направлении преимущественного распространения излучаемых и поглощаемых электромагнитных волн, много меньшими четверти длины волны. В качестве антенны используется колебательный контур с резонансом на заданной частоте передаваемого или принимаемого электромагнитного сигнала и состоящий из плоского конденсатора, металлические пластины которого разделены диэлектрическим слоем определенной толщины, и по меньшей мере одного индуктивного элемента. Обеспечивают несимметричное подключение контура к выходу передающего или к входу приемного устройства и размещают конденсатор на расстоянии l, представляющем собой высоту антенны, от проводящей общей шины, причем l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178/4. 7 с. и 29 з.п. ф-лы, 22 ил.

способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178

способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178

Формула изобретения

1. Способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного устройства, заключающийся в том, что обеспечивают в качестве антенны колебательный контур с резонансом на заданной частоте передаваемого или принимаемого электромагнитного сигнала и состоящий из плоского конденсатора, металлические пластины которого разделены диэлектрическим слоем определенной толщины, и, по меньшей мере, одного индуктивного элемента, осуществляют несимметричное подключение контура к выходу передающего или к входу приемного устройства и размещают конденсатор на расстоянии l, представляющем собой высоту антенны, от проводящей общей шины, причем l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178/4, где способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 - длина волны принимаемых или передаваемых сигналов.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что плоский конденсатор выполнен с возможностью изгиба вплоть до придания ему цилиндрической формы или кручения для обеспечения возможности изменения диаграммы направленности.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве упомянутого, по меньшей мере, одного элемента индуктивности используют катушку индуктивности или участок двухпроводной линии.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве общей шины используют земляную поверхность.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что максимальный линейный размер конденсатора находится в пределах 0,1 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178/4-0,3 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178/4.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутый плоский конденсатор состоит из трех металлических обкладок: одной общей, расположенной с одной стороны диэлектрического слоя, и двух одинаковых, разделенных друг от друга некоторым зазором с другой стороны диэлектрика, а упомянутый индуктивный элемент выполнен в виде двух одинаковых катушек индуктивности, одна из которых подсоединена одним выводом к одной из разделенных обкладок, а вторым выводом - к общей проводящей шине, площадь которой равна или больше площади общей обкладки конденсатора, расположенной на расстоянии l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178/4 от конденсатора, вторая катушка индуктивности подсоединена одним выводом ко второй разделенной обкладке, а вторым выводом - к центральной жиле коаксиального кабеля, оплетка которого соединена с общей шиной, либо к выходу передающего или ко входу приемного устройств, смонтированных на общей шине, при этом обеспечивают такую взаимную ориентацию элементов контура, что нормаль к плоскости конденсатора перпендикулярна плоскости общей шины.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что упомянутый плоский конденсатор дополнительно содержит вторую общую обкладку и дополнительный диэлектрический слой, наложенный на разделенные обкладки, причем вторая общая обкладка наложена на другую сторону дополнительного диэлектрического слоя.

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что конденсатор и общая шина расположены на одной плоскости или на параллельных плоскостях.

9. Способ по п.1, отличающийся тем, что нормаль к плоскости конденсатора параллельна плоскости общей шины.

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что обеспечивают КСВ антенны не больше значения, равного двум, на краях полосы пропускания контура за счет установки оптимального расстояния l.

11. Способ по п.10, отличающийся тем, что оптимальное расстояние l выбирают из условия его обратной пропорциональности частоте резонанса контура.

12. Способ по п.1, отличающийся тем, что вектор поляризации электрического поля принимаемых или передаваемых антенной сигналов имеет непрерывные составляющие, параллельные нормали к плоскости конденсатора при круговом обходе нормали, и составляющие, параллельные плоскости конденсатора, имеющие лучевую структуру.

13. Способ управления диаграммой направленности малогабаритного антенного устройства, заключающийся в том, что обеспечивают в качестве антенны колебательный контур, имеющий резонанс на заданной частоте передаваемого или принимаемого электромагнитного сигнала и содержащий плоский конденсатор, металлические пластины которого разделены диэлектрическим слоем определенной толщины, и, по меньшей мере, один индуктивный элемент, осуществляют несимметричное подключение контура к выходу передающего или к входу приемного устройства и расположение конденсатора на расстоянии l, представляющем собой высоту антенны, от проводящей общей шины, причем l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178,/4, где способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 - длина волны принимаемого или соответственно передаваемого сигнала, с установлением одинакового уровня емкостной связи противоположных концов (сторон) конденсатора относительно общей шины для исключения приема (передачи) электромагнитных сигналов, вектор поляризации которых перпендикулярен нормали к плоскости конденсатора, и осуществляют отклонение направления нулевого приема (передачи) от указанной нормали за счет разбаланса уровней емкостной связи противоположных концов (сторон) конденсатора относительно общей шины.

14. Способ по п.13, отличающийся тем, что площадь общей шины много больше площади конденсатора, при этом обеспечивают отсутствие приема (передачи) электромагнитных сигналов со стороны общей шины, противоположной поверхности подключения антенного контура, за счет выполнения общей шиной функции рефлектора.

15. Способ по п.13, отличающийся тем, что в качестве общей шины используют металлизированную поверхность, площадь которой выбирают в пределах от значений, близких к площади S конденсатора, до значений, значительно превышающих площадь S.

16. Способ по п.13, отличающийся тем, что в качестве общей шины используют металлический стержень длиной порядка способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178/2 либо два таких стержня, расположенных под 90° друг к другу в плоскости, параллельной к плоскости конденсатора, причем точка, соответствующая середине упомянутых стержней, является точкой подсоединения первой катушки индуктивности и оплетки коаксиального кабеля при его использовании.

17. Способ по п.6, отличающийся тем, что включает подсоединение конденсатора к каналу связи с передающим или приемным устройством путем непосредственного подсоединения одной из разделенных обкладок к упомянутому каналу и подсоединения второй разделенной обкладки к одному из выводов катушки индуктивности, второй вывод которой подсоединен к общей шине или к оплетке коаксиального кабеля.

18. Способ по п.1, отличающийся тем, что конденсатор имеет только две обкладки, разделенные диэлектрическим слоем толщины d.

19. Способ по п.1 или 13, отличающийся тем, что определяют площадь обкладок конденсатора из условия обеспечения необходимой электрической емкости, определяющей полосу пропускания частот волновой системы с учетом известных значений частот сигналов, толщины d диэлектрического слоя, а также степени влияния процесса взаимодействия стоячих и бегущих волн в антенной системе на величину динамической емкости контура.

20. Способ по п.1 или 13, отличающийся тем, что обеспечивают работу антенны на нескольких резонансных частотах за счет введения дополнительных реактивных элементов, подключаемых параллельно к катушкам индуктивности, и использования дополнительных электрических связей за счет эффекта взаимоиндукции.

21. Малогабаритное антенное устройство, содержащее плоский конденсатор, состоящий из, по меньшей мере, трех металлических обкладок: одной общей, расположенной с одной стороны диэлектрического слоя, и двух одинаковых, разделенных друг от друга некоторым зазором, с другой стороны диэлектрического слоя; две одинаковые катушки индуктивности, одна из которых подсоединена одним выводом к одной из разделенных обкладок, а вторым выводом - к общей проводящей шине, расположенной на расстоянии l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178/4 от конденсатора, а вторая катушка индуктивности подсоединена одним выводом ко второй разделенной обкладке, а вторым выводом - к центральной жиле коаксиального кабеля, оплетка которого соединена с общей шиной, либо к выходу передающего или входу приемного устройств, смонтированных на общей шине.

22. Устройство по п.21, отличающееся тем, что нормаль к плоскости конденсатора перпендикулярна плоскости общей шины, а вектор поляризации электрического поля принимаемых или передаваемых антенной сигналов имеет непрерывные составляющие, параллельные нормали к плоскости конденсатора при круговом обходе нормали, и составляющие, параллельные плоскости конденсатора, имеющие лучевую структуру.

23. Устройство по п.21, отличающееся тем, что нормаль к плоскости конденсатора параллельна плоскости общей шины.

24. Устройство по п.21, отличающееся тем, что конденсатор и общая шина расположены на одной плоскости или на параллельных плоскостях.

25. Устройство по п.23 или 24, отличающееся тем, что выполнено с возможностью изменения диаграммы направленности антенны за счет введения дополнительного вибратора, имеющего длину, близкую к значению способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178/4, подсоединенного к общей шине и расположенного в плоскости, перпендикулярной общей шине и плоскости конденсатора в ее геометрическом центре, на расстоянии (0,05-0,15)способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178/4 от общей шины, при этом обеспечивается превышение выступа вибратора над расстоянием l установки конденсатора относительно общей шины на величину порядка (0,2-0,3)способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178/4.

26. Устройство по любому из пп.21-24, отличающееся тем, что упомянутый конденсатор содержит четыре обкладки, включая вторую общую обкладку и дополнительный диэлектрический слой, наложенный на разделенные обкладки.

27. Малогабаритное антенное устройство, содержащее плоский конденсатор, состоящий из, по меньшей мере, трех металлических обкладок: одной общей, расположенной с одной стороны диэлектрического слоя, и двух одинаковых, разделенных друг от друга некоторым зазором, с другой стороны диэлектрического слоя; катушку индуктивности, подсоединенную одним выводом к одной из разделенных обкладок, а вторым выводом - к общей проводящей шине, расположенной на расстоянии l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178/4 от конденсатора, при этом вторая раздельная обкладка подсоединена к центральной жиле коаксиального кабеля, оплетка которого соединена с общей шиной, либо к выходу передающего или к входу приемного устройств, смонтированных на общей шине.

28. Малогабаритное антенное устройство, содержащее плоский конденсатор, состоящий из двух металлических обкладок, разделенных диэлектрическим слоем; катушку индуктивности, подсоединенную одним выводом к одной из обкладок конденсатора, а вторым выводом - к общей проводящей шине, расположенной на расстоянии l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178/4 от конденсатора, а вторая обкладка конденсатора подсоединена к центральной жиле коаксиального кабеля, оплетка которого соединена с общей шиной, либо к выходу передающего или к входу приемного устройств, смонтированных на общей шине.

29. Устройство по п.28, отличающееся тем, что упомянутый конденсатор имеет цилиндрическую форму и представляет собой отрезок коаксиального кабеля, причем катушка индуктивности подключена к оплетке кабеля.

30. Устройство по п.21 или 28, отличающееся тем, что общая шина выполнена в виде металлизированной поверхности, площадь которой находится в пределах от значений, близких к площади S конденсатора, до значений, значительно превышающих площадь S.

31. Устройство по любому из пп.21-24, 27, 28, отличающееся тем, что выполнено с возможностью изменения диаграммы направленности антенны за счет изгиба конденсатора по оси центральной зоны, разделяющей обкладки, под определенным углом либо изгиба под определенным радиусом всей плоскости конденсатора, вплоть до придания ему цилиндрической формы.

32. Малогабаритное антенное устройство с изменяемой диаграммой направленности, имеющее направление нулевого приема (передачи), изменяемое по двум координатам в пространстве, содержащее плоский конденсатор, состоящий из, по меньшей мере, трех металлических обкладок: одной общей, расположенной с одной стороны диэлектрического слоя, и двух одинаковых, разделенных друг от друга некоторым зазором, с другой стороны диэлектрического слоя; две одинаковые катушки индуктивности, одна из которых подсоединена одним выводом к одной из разделенных обкладок, а вторым выводом - к общей проводящей шине, расположенной на расстоянии l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178/4 от конденсатора, а вторая катушка индуктивности подсоединена одним выводом ко второй разделенной обкладке, а вторым выводом - к центральной жиле коаксиального кабеля, оплетка которого соединена с общей шиной, либо к выходу передающего или к входу приемного устройств, смонтированных на общей шине, площадь которой равна или больше площади общей обкладки конденсатора, при этом взаимоориентация конденсатора и общей шины такова, что нормаль к плоскости конденсатора перпендикулярна плоскости общей шины, обеспечивая направление нулевого приема (передачи) электромагнитных волн, вектор поляризации которых лежит в плоскости, перпендикулярной оси, определяющей пространственную ориентацию антенны, причем к общей шине через управляемые реактивные элементы подключены дополнительные вибраторы, степень взаимосвязи которых с определенными участками плоскости конденсатора в каждый момент времени определяет направленность оси нулевого приема (передачи) антенной электромагнитных сигналов.

33. Малогабаритное антенное устройство с изменяемой диаграммой направленности, имеющее направление нулевого приема (передачи), изменяемое по двум координатам в пространстве, содержащее плоский конденсатор, состоящий из двух металлических обкладок разделенных диэлектрическим слоем; катушку индуктивности, подсоединенную одним выводом к одной из обкладок, а вторым выводом - к общей проводящей шине, расположенной на расстоянии l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178/4 от конденсатора, а вторая обкладка конденсатора подсоединена к центральной жиле коаксиального кабеля, оплетка которого соединена с общей шиной, либо к выходу передающего или к входу приемного устройств, смонтированных на общей шине, площадь которой равна или больше площади общей обкладки конденсатора; при этом взаимоориентация конденсатора и общей шины такова, что нормаль к плоскости конденсатора перпендикулярна плоскости общей шины, обеспечивая направление нулевого приема (передачи) электромагнитных волн, вектор поляризации которых лежит в плоскости, перпендикулярной оси, определяющей пространственную ориентацию антенны, причем к общей шине через управляемые реактивные элементы подключены дополнительные вибраторы, степень взаимосвязи которых с определенными участками плоскости конденсатора в каждый момент времени определяет направленность оси нулевого приема (передачи) антенной электромагнитных сигналов.

34.Устройство по п.32 или 33, отличающееся тем, что конденсатор и общая шина имеют форму подобных прямоугольников, причем площадь общей шины в два - три раза превышает площадь конденсатора, в качестве управляемых реактивных элементов использованы варакторы, подключенные соосно к серединам малых сторон общей шины таким образом, чтобы общая длина участка от концов вибраторов была максимально приближена к способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178/2, для обеспечения при противофазном управлении варакторами изменения углового положения оси нулевого приема (передачи) в некотором секторе на плоскости, перпендикулярной к поверхности конденсатора и проходящей через середины малых сторон плоскостей конденсатора и общей шины.

35. Устройство по п.34, отличающееся тем, что вибраторы расположены в одной плоскости под определенным углом к плоскости общей шины и имеют длину, обеспечивающую необходимую степень взаимосвязи с конденсатором при заданной величине сектора изменения направления нулевого приема (передачи).

36. Устройство по п.32 или 33, отличающееся тем, что площадь общей шины значительно превышает площадь конденсатора и имеет произвольную форму для исключения приема сигналов любой поляризации со стороны общей шины, противоположной расположению конденсатора, с возможностью подключения через управляемые реактивные элементы двух дополнительных вибраторов, расположенных в плоскости, перпендикулярной плоскости расположения упомянутых первых двух вибраторов, для изменения угла наклона оси нулевого приема (передачи) одновременно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к радиотехнике, более конкретно к волновым системам, и может быть использовано при создании малогабаритных антенных устройств различного назначения.

Излучение и поглощение энергии электромагнитных волн при использовании известных антенных устройств может быть осуществлено оптимальным образом, когда размеры антенны равны или кратны четверти длины волны излучаемого или принимаемого сигнала. В практике создания антенных устройств часто возникает необходимость в уменьшении габаритов антенны, особенно при работе на низких частотах, и в обеспечении направленного действия антенны.

Эти задачи решаются известными методами удлинения антенн и построения сложных антенных систем направленного действия.

Метод удлинения антенн рассмотрен ниже на примере классического вибратора 1, выполняющего роль антенны длиной l, ориентированной по оси z (фиг.1a). Генератор 2 гармонических колебаний обеспечивает накачку тока I(способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 t) в антенну. Распределение тока по длине антенны соответствует I(z). Такая антенна характеризуется параметром h - действующей высотой антенны:

способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178

где I0 - действующее значение тока у основания антенны.

При l=способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4, где способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 - длина волны излучаемого (принимаемого) сигнала, из (1) следует

способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178

т.е. действующая высота антенны hопт в оптимальном случае составляет 0,637 от реальной высоты l.

На фиг.1б показано пространственное распределение электрического и магнитного полей вибратора 1.

При l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4 (укороченная антенна) h<hопт, причем последнее неравенство сохраняется и при использовании методов искусственного удлинения антенн, иллюстрируемого фиг.2а, б, в, где представлены соответственно антенна 3 Т-типа, антенна 4 Г-типа, антенна 5 с добавочной индуктивностью L у основания. Такие приемы удлинения антенн позволяют создать оптимальное распределение тока I(z) по длине антенны. Что касается действующей высоты h, то для антенн 3 и 4 соответственно Т- и Г-типа l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4 h=1, т.е. высоте самой антенны, а для антенны 5 с добавочной индуктивностью L (фиг.2в) h=1/2, т.е. действующая высота равна половине высоты антенны.

Известно, что мощность излучения дипольных антенн определяется соотношением

способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178

где kспособ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 1600. Величина (kh2)/способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 2 - действующее сопротивление rд антенны. Сопротивление излучения rиэл=2rд. При условии l=способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4, т.е. h = hопт, rдспособ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 40 Ом.

Если l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4, то, как видно из выражения (3), сопротивление излучения резко падает (rд=h2). Так, например, при h=(1/3)h опт сопротивление rд уменьшается почти в десять раз. В случае, когда l<<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4, rиэл ничтожно мало, и, следовательно, чтобы обеспечить заданное значение Ризл, ток I0 должен быть очень большим, что вызывает затруднения при практической реализации. Кроме того, значительное отличие величины rд от оптимального значения резко уменьшает возможность согласования антенны с фидерным трактом.

Направленное действие антенн, как известно, обеспечивается за счет соответствующего расположения в пространстве нескольких антенных элементов. При этом оптимальное значение Ризл достигается при расстоянии между антенными элементами, кратном величине способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4. Такое расположение обеспечивает также необходимый сдвиг фаз колебаний в отдельных антенных элементах (вибраторах), если в их пространственной комбинации есть пассивные антенные элементы. На фиг.3а приведена схема расположения в плоскости (x, z) симметричного полуволнового вибратора 6 и рефлектора 7, а на фиг.3б - диаграмма направленности такой антенной системы в плоскости (х, у).

Таким образом, уменьшение телесного угла распространения излучаемой (или принимаемой) антенной электромагнитной энергии (коэффициент усиления антенны) связано с увеличением размеров антенной системы, что зачастую приводит к серьезным техническим проблемам при конструировании аппаратуры систем связи и радиолокаторов, особенно при необходимости использования сигналов в относительно длинноволновом диапазоне.

Особый случай - антенны, обеспечивающие возможность пеленгации источников электромагнитного излучения. Реализация этой технической задачи требует создания очень сложных антенных систем с большим количеством вибраторов при соблюдении обязательного условия строгого сохранения расчетных фазовых соотношений между электромагнитными сигналами в различных элементах таких систем, что также является сложной технической задачей. Фиг.4 иллюстрирует наиболее удобный способ пеленгации излучателей методом так называемого "нулевого приема", требующий применения по меньшей мере двух направленных антенн 8, расположенных на расстоянии Dспособ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /2, включенных противофазно, и устройства суммирования 9 выходных сигналов этих антенн. В результате прием сигналов по направлению нормали к середине базового расстояния D отсутствует. Однако практически невозможно строго обеспечить нулевой уровень приема, так как последнее требует достижения абсолютного уровня идентичности как самих антенн, так и каналов их связи. Характер изменения суммарного сигнала вблизи точки нулевого приема в зависимости от угла изменения направления указанной нормали от исходного показан на фиг.5. Кроме того, управление отклонением нормали, с целью проведения пространственного поиска излучателя, также является сложной технической задачей.

Принципиальные положения, позволяющие создавать малогабаритные антенные устройства, конкурирующие с классическими решениями, сформулированы в запатентованном изобретении автора (см. патент РФ №2183888). Однако конструктивные решения, приведенные в указанном патенте, требуют применения специфических материалов и не обеспечивают возможность электронного управления диаграммой направленности единичного антенного элемента.

Таким образом, задачей изобретения является создание антенного устройства, не имеющего указанных выше недостатков известных антенн и антенных систем, обеспечивающего возможность увеличения действующей высоты антенны при малых габаритах устройства и уменьшения размеров в направлении распространения волн для антенн направленного действия и антенн "нулевого" приема.

Более конкретно, задачей изобретения является создание такого антенного устройства, в котором характер осуществляемых в нем электродинамических процессов, в конечном итоге, приводил бы к увеличению сопротивления излучения, т.е. действующей высоты данной антенны. Кроме того, характер и пространственно-временное распределение электромагнитного поля в данном антенном устройстве должны обеспечить направленность распространения излучаемых волн при электрической взаимосвязи антенного устройства с пассивными вибраторами на расстояниях, значительно меньших способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4.

Достигаемым техническим результатом является значительное увеличение сопротивления излучения антенного устройства и, как следствие, повышение действующей высоты антенны при размерах l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4 и l<<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4, а также возможность создания антенного устройства направленного действия с управляемой диаграммой направленности и с размерами в направлении преимущественного распространения излучаемых и поглощаемых электромагнитных волн, много меньшими четверти длины волны, а также создания антенны, обеспечивающей возможность "нулевого приема", имеющей малые габариты и простейшую конструкцию.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе увеличения действующей высоты малогабаритного антенного устройства с управляемой диаграммой направленности, в соответствии с изобретением, формируют антенный элемент, имеющий два вывода, в виде колебательного контура, состоящего из катушек индуктивности (или их эквивалента) и плоского или цилиндрического конденсатора, соединенных последовательно, подключают контур к источнику электрического сигнала, действующего относительно общей проводящей шины, или ко входу приемного устройства, обеспечивают, при наличии контурного тока на частоте резонанса, снижение величины электрической емкости контурного конденсатора за счет способа подключения контура к фидерному тракту и конструктивного выполнения плоского конденсатора: d<<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4, где d - толщина диэлектрического слоя между обкладками конденсатора, а также за счет расположения конденсатора относительно общей шины. Располагают конденсатор на расстоянии l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4 относительно общей шины таким образом, чтобы получить оптимальное согласование контура-антенны с передающим или приемным трактом на заданной частоте действующих электромагнитных сигналов, путем локализации энергии бегущих волн в структуре конденсатора за счет проявления эффекта взаимодействия стоячих волн, определяемых контурным током, и бегущих волн, действующих в контуре и во внешнем пространстве (в случае приема) или вызванных источником передаваемого сигнала из-за несимметричного подключения контура к выходу передающего тракта.

При этом максимальный линейный размер плоского конденсатора антенного контура выбирают в пределах (0,1-0,3)способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4 и обеспечивают необходимое значение его электрической емкости за счет изменения значений d в широких пределах с целью обеспечения необходимой полосы пропускания частот антенного элемента.

Осуществляют пространственное ориентирование антенного элемента, исходя из условия: вектор поляризации электрического поля принимаемых или передаваемых сигналов, при конструктивном обеспечении симметрии контура в сечениях по плоскостям, перпендикулярным плоскости конденсатора, имеет непрерывные составляющие, параллельные нормали к плоскости конденсатора при круговом обходе этой нормали, а составляющие, параллельные плоскости конденсатора, имеют лучевую структуру, что позволяет обеспечить “нулевой” прием сигналов по направлению указанной нормали (или отсутствие излучения) при симметричной структуре антенного элемента и управление отклонением вектора “нулевого” приема при нарушении электрической симметрии контура за счет введения в конструкцию антенны управляемых реактивных элементов.

Указанный технический результат достигается также в малогабаритном антенном устройстве, предназначенном для осуществления вышеуказанного способа, содержащем антенный элемент в виде колебательного контура, включающего в себя плоский конденсатор, состоящий из трех металлических обкладок, одной общей, распложенной с одной стороны диэлектрического слоя, и двух одинаковых, разделенных некоторым зазором, с другой стороны диэлектрического слоя, двух одинаковых катушек индуктивности, подключенных к разделенным обкладкам одними выводами, а другими к общей шине (первая катушка) и к выходу передающего тракта или ко входу приемного тракта (вторая катушка). Площадь общей шины может быть выбрана равной, большей или значительно большей общей обкладки конденсатора. Выбор расстояния между конденсатором и общей шиной и ориентировка антенного элемента в пространстве производится указанным выше способом.

Устройство может иметь значительное число модификаций как в плане подключения антенного элемента, так и по количеству используемых катушек индуктивности и обкладок конденсатора.

Как вариант, устройство может содержать дополнительные вибраторы, подключенные к общей шине через управляемые реактивные элементы, степень взаимосвязи которых с определенными участками плоскости конденсатора в каждый момент времени определяет направленность оси “нулевого” приема (передачи) антенной электромагнитных сигналов.

При создании изобретения авторы исходили из того, что указанная выше задача в принципе может быть решена только при использовании антенных элементов, у которых электродинамические процессы в их внутренней структуре обеспечивали бы проявление эффективных электродвижущих сил (ЭДС), совпадающих или действующих в противофазе с током, проходящим через этот элемент. Такое действие указанной ЭДС для протяженного элемента длиной l приводит либо к дополнительному отбору энергии у генератора, создающего ток в данном элементе, либо к увеличению значения поглощаемой энергии из окружающего пространства. Другими словами, данный электродинамический процесс эквивалентен увеличению действующей высоты h антенны, имеющей длину l при l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4 или l<<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4.

Таким образом, авторами было установлено, что увеличение мощности электромагнитных колебаний (сигналов), излученных (или поглощаемых) протяженным в пространстве элементом, имеющим определенную площадь, при его соответствующей ориентации по отношению к векторам действующих в этом пространстве полей обеспечивается при наличии действия в нем электродвижущих сил, обусловленных взаимодействием различных типов волн во внутренней структуре самого элемента, вызванных одним источником.

В результате теоретических исследований и экспериментов авторами был установлен качественно новый вариант уравнений электромагнитного поля:

способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178

где Е и H - напряженности соответственно электрического и магнитного полей, с - скорость света в вакууме, W - фактор неинерциальности (ускорения), т.е. физический параметр, отражающий характер структурной взаимосвязи полей. Уравнения (4) - суть уравнения движения для электромагнитного поля.

Физический смысл фактора W значительно шире, чем понятие ускорения в механике: проявление действия W относится и к ходу процессов в динамической структуре микрочастиц, и к реакциям возбужденных полей, и к скачкам излучения (поглощения) фотонов, т.е. материальных объектов поля.

Основные уравнения (4) без введения каких-либо дополнительных предпосылок позволяют записать законы сохранения энергии и импульса электромагнитного поля в виде, отвечающем всем характерным особенностям поведения возбужденных электромагнитных структур.

Закон сохранения энергии:

способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178

Закон сохранения импульса поля:

способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178

Нетрудно видеть, что выражение (6) полностью соответствует форме второго закона Ньютона.

Использование приведенных аналитических соотношений позволяет выявить ряд неизвестных ранее физических явлений при исследовании процессов взаимодействия электромагнитных полей в волновых системах, чего невозможно сделать в рамках как классической, так и квантовой электродинамики.

Необходимо отметить, что ход электродинамических процессов, для которых действие фактора W отвечает условиям пространственного распределения полей таким образом, что имеет место соответствие:

способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178

уравнения (4) - переходят в уравнения Максвелла. Отметим, что в приведенных и нижеследующих соотношениях значения физических величин выражены в Гауссовой системе единиц.

Анализируя выражения (4), (5), (6), можно прийти к выводу, каким должен быть элемент волновой системы, решающий поставленную задачу. Выражение (5) показывает, что излучаемые или подлежащие приему бегущие электромагнитные волны, характеризующиеся определенным значением вектора Пойтинга: способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 при наличии условий, вызывающих неинерциальность их состояния, определяемого фактором W, меняют пространственную плотность своей энергии с зависящим от W темпом. Уравнение (6) при этом описывает механизм изменения импульса поля, т.е. излучения либо поглощения его энергии в указанной волновой системе.

Таким образом, в плане решения поставленной задачи вытекает необходимость построения волновой системы, в которой, во-первых: обеспечивается неинерциальность состояния действующих в пространственной области, охватываемой данной системой либо ее элементом, полей, во-вторых: обеспечиваются условия структурного взаимодействия бегущих электромагнитных волн, распространяющихся в указанной области пространства, с материальной субстанцией - носителем фактора W.

Было найдено, что для выполнения указанных требований антенное устройство должно представлять собой колебательный контур, несимметрично подключенный к источнику или приемнику энергии электромагнитных сигналов, включающий плоский или цилиндрический конденсатор, размещенный на некотором расстоянии l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4 над проводящей поверхностью, относительно которой величина l может быть принята как высота антенны.

Плоский или цилиндрический конденсатор, представляющий волновую линию длины а<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4, служит элементом образования стоячих волн тока и напряжения. Кроме того, за счет электрической взаимосвязи с другими элементами волновой системы (контура) пространственная область, выделяемая конденсатором как объемным элементом, входит в зону распространения бегущих волн. Обеспечиваемая в структуре такой системы взаимосвязь полей согласно соотношениям (4-6) и вызывает действие эффективных ЭДС в таких фазовых соотношениях с контурными токами, что указанный контур превращается в антенный элемент с оптимальным значением действующей высоты h.

Изобретение поясняется на примерах его осуществления, иллюстрируемых чертежами, на которых представлено следующее:

Фиг.1а - вертикальная прямолинейная антенна, известная из предшествующего уровня техники, и распределение тока в антенне.

Фиг.1б - пространственное распределение полей антенны по Фиг.1а.

Фиг.2а, б, в - варианты антенн, в которых реализованы известные методы удлинения антенн при l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4.

Фиг.3а - известная антенна с направленной характеристикой излучения.

Фиг.3б - диаграмма направленности антенны по Фиг.3а.

Фиг.4 - конструкция антенной системы - пеленгатора по “нулевому” приему сигналов, известная из предшествующего уровня техники.

Фиг.5 - график изменения суммарного сигнала антенной системы, приведенной на Фиг.4.

Фиг.6 - общий вид выполнения базового варианта антенного устройства, соответствующего изобретению.

Фиг.7 - вид базового варианта Фиг.6 в разрезе по плоскости XZ.

Фиг.8 - модификация базового варианта Фиг.6, 7.

Фиг.9а, б, в, г, д, е - варианты выполнения антенных устройств, соответствующих изобретению.

Фиг.10 - варианты выполнения контурного конденсатора.

Фиг.11 - распределение тока и электрического поля в конденсаторе антенного контура в базовом варианте Фиг.7.

Фиг.12 - диаграмма, иллюстрирующая неинерциальность структуры полей стоячих волн в диэлектрическом слое плоского конденсатора базового варианта антенного контура - Фиг.7.

Фиг.13а, б - схема регистрации проявления эффекта образования динамической емкости в плоском конденсаторе.

Фиг.14а, б - осциллограммы амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) устройств Фиг.13(а) и 13(б).

Фиг.15а, б, в, г, д, е - диаграммы распределения эффективных полей в контуре - Фиг.7 и 9.

Фиг.16а, б - диаграмма направленности излучения базового варианта - Фиг.6, 7, 8 и 9г.

Фиг.17а, б, - варианты выполнения антенных устройств, обеспечивающих управление угловым смещением оси “нулевого” приема.

Фиг.18а, б - диаграммы направленности антенных устройств по Фиг.17а, б.

Фиг.19 - форма сигнала антенны “нулевого приема” с управляемым угловым смещением после прохождения им дифференцирующего устройства.

Фиг.20а, б - варианты модификации индуктивных элементов контуров антенных устройств, соответствующих изобретению.

Фиг.21а, б - варианты выполнения антенных устройств, обеспечивающих подавление уровня приема (передачи) сигналов по выделенному направлению.

Фиг.22а, б - варианты выполнения антенных устройств для работы на низких частотах радиосигналов.

На Фиг.6 представлен общий вид базового варианта осуществления антенного элемента, соответствующего изобретению. Симметричный колебательный контур 10, включающий плоский конденсатор 11 и две одинаковые индуктивности 12 и 12', несимметрично подключен к коаксиальному кабелю 13, оплетка которого подсоединена к металлизированной общей шине 14, расположенной в плоскости XY, таким образом, что ось Z перпендикулярна плоскости конденсатора.

На Фиг.7 дан разрез по плоскости XZ элемента 10. Конденсатор 11 содержит: три металлические обкладки, разделенные диэлектрическим слоем 15 толщиной d<<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4 с диэлектрической проницаемостью способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 , общую обкладку 16 с одной стороны диэлектрического слоя и две одинаковые раздельные обкладки 17 и 17', расположенные на другой стороне диэлектрического слоя. К обкладкам 17 и 17' подключены катушки индуктивности 12 и 12', образуя контур LC, подключенный к коаксиальному фидеру 13, таким образом, что расстояние от общей шины до обкладок 17 и 17' равно l. Катушки индуктивности 12 и 12' могут быть заменены отрезком двухпроводной линии, как показано на Фиг.8. В диэлектрическом слое 15 может быть использован любой диэлектрик, имеющий малый тангенс угла потерь на рабочей частоте электромагнитных сигналов, подлежащих приему или передаче посредством контура 10.

На Фиг.9а, б, в, г, д, е представлены варианты антенных устройств, соответствующих изобретению. Согласно Фиг.9а, конденсатор 11 контура 10 расположен в одной плоскости (или на параллельных плоскостях) с поверхностью общей шины. На Фиг.9б показан такой же контур, в котором плоскости обкладок конденсатора 11 перпендикулярны поверхности общей шины. На Фиг.9в показан вариант несимметричного контура 10, включающего конденсатор 11 и одну катушку индуктивности 12. В данном случае расположение элемента 11 относительно общей шины такое же, как у варианта Фиг.9а, однако возможно размещение конденсатора 11 аналогично вариантам Фиг.7 и Фиг.9б. На Фиг.9г представлен вариант подключения несимметричного контура 18, включающего конденсатор 19, состоящий из двух обкладок, на расстоянии l от общей шины. Фиг.9д демонстрирует варианты подключения контуров 10 или 18, в которых в качестве общей шины используется металлический стержень, длина которого близка к величине способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /2 принимаемого или передаваемого сигнала. На Фиг.9е показан вариант включения контура 10, конденсатор которого имеет второй диэлектрический слой 15 и вторую общую обкладку 16.

На Фиг.10 представлены возможные варианты конструктивного выполнения контуров 10 и 18. Показаны сечения конденсаторов 11 или 19 в конкретном варианте осуществления. Размеры “а” и “б” могут изменяться в широких пределах, вплоть до использования отрезка коаксиального кабеля в качестве цилиндрического конденсатора.

Как показано на Фиг.6, последовательный LC контур 10 расположен в пространстве таким образом, что нормаль к плоскости конденсатора совпадает с нормалью к плоскости общей шины и ориентирована по оси Z так же, как и размер l, принимаемый за высоту антенны.

В установившемся режиме контур 10 настроен в резонанс с частотой сигнала U(t), транслируемого по фидеру 13, и по последовательной LC цепи (индуктивности 12 и 12' и конденсатор 11) протекает контурный ток J к(t). Контурное напряжение Uк(t), развиваемое на реактивном элементе 11, и контурный ток Jк(t) на резонансной частоте сдвинуты по фазе на 90° . В случае, если линейные размеры “а” и “в” элемента 11 соизмеримы с длиной волны способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 действующего сигнала, такой конденсатор представляет полосковую линию.

На Фиг.11 представлен разрез контура 10 с элементом 11 по плоскости XZ и дана диаграмма пространственного распределения стоячих волн тока Jк(x), напряжения Uк(х), а также электрических полей этих волн в окружающем контур 10 пространстве. При d<<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4, как видно из диаграммы, электрическое поле стоячих волн контура 10 (18) в окружающем этот контур пространстве практически отсутствует.

В соответствии с выражением (4) действие гармонических стоячих волн в волновых системах, к которым относится любая линия передачи, сопряжено с проявлением фактора W. Полагая способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 (согласно (7)), имеем

способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178

где к характеризует отношение амплитуд способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 или способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 , т.е. волновое сопротивление линии передачи. Неинерциальность состояния стоячих волн в линии характеризуется периодическим смещением по координатной оси максимума плотности энергии полей, т.е. значений Е2 и Н2.

Распространение бегущих волн в длинных линиях, у которых волновое сопротивление не зависит от координат, как известно, описывается телеграфным уравнением способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 где t - время, r - текущее значение координаты. Так как в выражения (4-6) входят полные производные способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 , очевидно, что в рассматриваемом случае имеет место соответствие:

способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178

Для бегущих волн способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 так как способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 (в свободном пространстве), что и следовало ожидать, поскольку распространение бегущих волн - движение инерциальное.

Если линия с волновым сопротивлением способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 , вход которой подключен к источнику напряжения U(t), нагружена на активное сопротивление Rспособ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 или на некоторый импеданс Z, в ней определяется комбинация стоячих и бегущих волн, и взаимодействие последних с фактором W нужно определять из выражений (4) с учетом соответствия (9), поскольку бегущая волна есть движение материальных объектов поля со скоростью способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 . Можно показать, что пространственно-временная корреляция движения бегущих волн с фактором W в данном случае не приводит к изменению их энергобаланса на выходе линии.

Однако в волновой системе, представленной контуром 10 (Фиг.6, 7, 8), распространение электромагнитных волн в конденсаторе 11 и взаимосвязь их полей, находящихся в инерциальном и неинерциальном состоянии движения, имеет кардинально отличный от рассмотренного выше случая характер.

На Фиг.12 приведены разрез по плоскости XZ конденсатора 11 и диаграмма, иллюстрирующая направление действия полей Е и Н в определенные моменты времени, изменение их интенсивности по координате Х и вектор фактора W в соответствии с формулами (4). С точки зрения классической электродинамики, в случае, если диэлектрический слой конденсатора 11 имеет малый тангенс угла потерь на используемых частотах сигналов, а омическое сопротивление катушки индуктивности пренебрежимо мало, значения тока и напряжения на выходе фидерного тракта, т.е. на входе контура, должны быть Uвxспособ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 0, если контур настроен в резонанс с частотой действующего на входе сигнала. В то же время, как показывают измерения, контур 10 при надлежащем выборе высоты l расположения конденсатора 11 над общей шиной представляет антенное устройство с почти 100% КПД, т.е. активное сопротивление последовательной LC цепи имеет в данном случае значение, близкое к величине волнового сопротивления фидера.

Характер физических процессов, ответственных за столь кардинальное отличие поведения волновых систем, имеющих совершенно одинаковую элементную и геометрическую структуру, показывает эксперимент, схема и результаты которого иллюстрируются на Фиг.13, 14.

На Фиг.13а приведена схема подключения контура 18 (см. Фиг.9г) к измерительной цепи. Контур LC подключается к одному из концов фидера 13 (коаксиал), а второй конец фидера нагружен на резистор 20, омическое сопротивление которого R=способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 , где способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 - волновое сопротивление фидера. Регистрация напряжения на нагрузке R производится измерителем 21 амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) посредством подключения к нагрузке R высокоомной детекторной головки 22. Аналогичная схема измерения электрических параметров того же контура 18 приведена на Фиг.13б. Различие между вариантами Фиг.13а и Фиг.13б заключается в том, что в первом случае обкладка 17 конденсатора 19 подключена к оплетке коаксиала, а индуктивность 12 - к его центральной жиле, а во втором случае - наоборот.

Сигнал с изменяющейся частотой с высокочастотного выхода прибора 21 подается на катушку индуктивности 23, расположение которой обеспечивает слабую трансформаторную связь с индуктивностью контура 12, одинаковую для схем по Фиг.13а и Фиг.13б.

Априорная оценка результатов измерений АЧХ в обоих вариантах схем по Фиг.13 на основе классических представлений однозначно предсказывает регистрацию совершенно одинаковых осциллограмм АЧХ, т.е. резонансной кривой контура 18. Однако проведенный эксперимент показал, что электродинамические процессы в контуре 18, включенном по схеме по Фиг.13а и Фиг.13б, имеют совершенно различную физическую природу.

Контур 18 в описываемом эксперименте содержит плоский конденсатор 19 с размерами 2× 2 см, d=1 мм, изготовленный из высокочастотного диэлектрического материала, имеющего двухстороннюю металлизацию. Относительная диэлектрическая проницаемость способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 =7. Расчетное значение электрической емкости Сспособ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 22× 10-12 Ф. Входящая в контур 18 индуктивность 12 имеет Lспособ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 7× 10-8 Гн. Расчетная частота резонанса fспособ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 120 МГц. Осциллограмма, представленная на Фиг 14а, полученная с помощью прибора 21 для варианта включения по Фиг.13а, демонстрирует четкое соответствие хода резонансной кривой контура 18 форме, определяемой классическим расчетом.

В то же время приведенная на Фиг.14б АЧХ контура 18, включенного по схеме согласно Фиг.13б, резко отличается от АЧХ контура 18 в предшествующем варианте включения наличием резонанса в полосе частот 550-650 МГц, что соответствует почти пятикратному изменению резонансной частоты контура 18.

Так как различие схем по Фиг.13а и Фиг.13б касается только характера подключения конденсатора 19 к фидеру, очевидно, что в случае Фиг.13б, в силу определенных, не вписывающихся в классические положения причин (пояснены ниже), емкость С конденсатора 19 уменьшается в 25 раз.

Кроме того, как было установлено в ходе испытаний устройств по Фиг.13а и Фиг.13б, при замене резистора 20 генератором гармонических колебаний контур 18 в установке по Фиг.13б (см. Фиг.9г) ведет себя как антенное устройство.

Введение в схему Фиг.13б общей шины, во-первых, изменяет резонансную частоту контура 18; во-вторых, в зависимости от формы, размеров общей шины и расстояния l ее установки относительно конденсатора 19 изменяет значение КСВ, т.е. КПД контура 18 как антенного элемента.

Причина столь существенного отличия поведения контура 18 в зависимости от способа его подключения к фидеру заключается в различии хода переходного процесса в этом контуре в схемах по Фиг.13а и 13б, определяющего, в конечном итоге, характер установившегося электродинамического состояния в такой волновой системе. Если в схеме по Фиг.13а, при замене нагрузки R генератором ЭДС, включение ЭДС в контур 18 и связанный с этим переходной процесс сводится лишь к образованию стоячих волн в двух последовательно соединенных линиях передачи (L и С), имеющих различные волновые сопротивления, то в схеме по Фиг.13б развитие переходного процесса происходит совершенно иным образом. После включения ЭДС, в начальный интервал времени, развитие волнового процесса в контуре 18 происходит только за счет возникновения во внешнем пространстве электрического поля от пластины 17 конденсатора 19 с размером "а" по оси Z и шириной "в" относительно некоторой общей шины (включая оплетку коаксиала 13). Таким образом, переход в стационарное электродинамическое состояние в контуре 18 в данном случае не сводится только к образованию стоячих волн за счет суперпозиции прямой и отраженной бегущих волн в волновой системе. Бегущие волны в схеме по фиг.13б действуют не только в диэлектрике конденсатора 19, но и во внешнем пространстве, и результат их взаимодействия с образующимися стоячими волнами в конденсаторе 19 как в волновой линии необходимо определять исходя не из уравнений Максвелла, а из уравнений поля (4-6).

Обратимся к Фиг.12. Если векторы W1 и W2 определяются из первого уравнения (4) для динамики развивающихся в объеме конденсатора 11 стоячих волн, а действие в этом объеме бегущих волн совпадает по фазе с полем стоячей волны H(t) (см. Фиг.15а), то взаимодействие компонент бегущих волн: Eспособ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 (t) и Hспособ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 (t) с фактором W с учетом (8) дает

способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178

где Еэф и Нэф - дополнительные компоненты электромагнитного поля, образующиеся под действием фактора W, а lw - единичный вектор в направлении W.

Распределение компонент бегущих волн Еспособ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 и Нспособ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 определяется характером воздействия этих волн на конденсатор 11 как волновую систему. Так как контур 10 включен несимметрично, элемент 12' и обкладка 17' играют роль транслятора бегущих волн, появление которых в области между обкладками 16-17 обязано заряду обкладки 16 под действием однонаправленного тока по направлению W2.

Диаграмма распределения векторов Еэф и Нэф приведена на Фиг.15б.

Отметим, что величины производных Еэф и Нэф по времени в выражениях (10) зависят от параметра к. Из первого уравнения (4) можно установить, что величина к пропорциональна отношению амплитуд полей Е и Н, т.е. интенсивность взаимодействия полей в условиях неинерциальности их движения применительно к рассматриваемому случаю тем выше, чем меньше волновое сопротивление конденсатора 11 (или 19) как линии с распределенными постоянными, т.е. чем меньше толщина d диэлектрического слоя.

С учетом оговоренных выше фазовых соотношений и принимая во внимание только временную зависимость E(t) и H(t) из первого уравнения (10) следует, что поле Еэф действует в противофазе с полем Ест стоячей волны, т.е. уменьшает величину электрической емкости С конденсатора 11 на частоте резонанса контура 10.

Второе уравнение (10) выделяет действие эффективного магнитного поля Нэф, циркулирующего в плоскости XY. Изменение этого поля во времени, в соответствии с (7) и уравнениями Максвелла, создает поток вектора электрического поля Еэф*, коллинеарного и синфазного с Еспособ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178

Таким образом, проявление способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 вызывает действие эффективной ЭДС способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 , синфазной с контурным током Iк(t).

Важнейшим обстоятельством в данном случае является тот факт, что действие способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 вызывает циркуляцию магнитного поля Нэф* в плоскости XY, синфазного с полем Нспособ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 , что приводит в ходе переходного процесса к нарастанию энергии бегущих волн и их локализации в пространственной области, в которой действует электрическая взаимосвязь контурных элементов.

Диаграмма распределения Еэф* и Нэф* в ближней зоне контура 10 и объеме конденсатора 11 показана на Фиг.15в.

ЭДС способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 , как отмечено выше, является тем фактором, проявление которого превращает контур 10 в антенный элемент. Обращаясь к выражению (1) для действующей высоты антенны, записываемому обычно в виде способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 где способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 ; Q0 - полный заряд, из предшествующих выкладок можно показать, что действие Еэф* по оси Z в объеме конденсатора 11 приводит к трансформации соотношения (1) и при l<способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4 действующая высота h контура - антенны 10 может быть оптимальной, т.е. может быть обеспечено полное согласование контура 10 с фидерным трактом 13. Из диаграммы, представленной на фиг.15в, видно, что параметры контура 10 как антенного элемента должны зависеть как от размера l, так и от размеров и конфигурации общей шины 14.

На фиг.15г, д, е приведены диаграммы распределенимя полей Ест, Нст, Eспособ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 , Нспособ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 , Еэф, Нэф, Еэф* и Нэф * для несимметричного контура 18 (см. фиг.9г). Распределение поля Еэф* в пространстве определяет диаграмму направленности каждого из приведенных выше вариантов антенных элементов (см. Фиг.9).

Диаграммы направленности антенных элементов типа приведенных на Фиг.6 и 9г в зависимости от размеров общей шины показаны на Фиг.16а и 16б. Как и диаграмма направленности элементарного вибратора (Фиг.1), отмеченная на фиг.16а и 16б штриховой линией (полуокружность), приведенные диаграммы характеризуются осью "нулевого приема". Для выбранной системы координат в нашем случае это ось Z. Однако следует заметить, что у антенн, соответствующих изобретению, возрастание интенсивности Р приема энергии при отклонении на малый угол способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 нормали к поверхности конденсатора 11 (или 19) от оси Z происходит с более высоким темпом способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 , чем у классического вибратора.

Кроме того, как уже отмечалось, форма и размеры общей шины или элементов, ее заменяющих, а также величина размера l значительно влияют на пространственное распределение Еэф*, т.е. на вид диаграммы направленности контура 10 (или 18).

Таким образом, введение пассивных вибраторов, позволяющих изменять электрическую связь конденсатора 11 (или 19) с общей шиной в схемах по Фиг.6 и Фиг.9г, дает возможность управления диаграммой направленности таких антенных элементов.

На Фиг.17 показаны варианты построения сканирующего пеленгатора "нулевого приема" на основе вариантов осуществления, показанных на Фиг.6 и Фиг.9г.

На Фиг.17а дан разрез по плоскости XZ устройств по Фиг.6 или Фиг.9г при условии соизмеримости площадей конденсаторов 11 или 19 и общей шины, имеющей прямоугольную форму с размерами сторон порядка (0,3-0,4)способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4. К серединам двух противоположенных сторон общей шины через управляемые реактивные элементы 24 и 24' вдоль оси Х (или Y) подсоединены стержни-вибраторы 25 и 25' таким образом, чтобы общий размер системы способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 по оси Х или Y отвечал условию способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /2. Источник управления 26 обеспечивает подачу в разных фазах (полярностях) управляющих сигналов на элементы 24 и 24'.

На Фиг.17б те же контура, что и в предыдущем случае, работают как антенные элементы относительно общей шины, размеры которой по обеим осям Х и Y значительно превышают размеры конденсатора 11 или 19. В данном случае стержни-вибраторы длиной порядка способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4 расположены под определенным углом способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 к плоскости XZ как показано на Фиг.17б. Значение способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 выбирается из требований обеспечения максимального угла смещения оси "нулевого приема".

На Фиг.18а, б показан ход изменения интенсивности Р приема при действии управляющих сигналов пилообразной формы для исходных направлений нормали к плоскости конденсатора 11 (19): способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 0=0, способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 0=5° относительно оси Z в плоскости XZ и неизменном положении источника сигнала на оси Z. Поляризация вектора электрического поля - горизонтальная (ось X).

На фиг.19 показан вид сигнала Р', соответствующего сигналам, представленным фиг.18, после прохождения ими дифференцирующей цепи CR или RL типа. Как показали измерения, при соотношении сигнал/шум на выходе приемного устройства более 20 дБ точность определения угла способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 после обработки сигнала согласно Фиг.19 соответствует угловым минутам, что характеризует весьма значительное преимущество заявленных устройств по сравнению с существующими устройствами, у которых для обеспечения точности определения пеленга способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 0,8° разнос в пространстве антенн, число которых не менее двух, имеет величину порядка 15способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 .

На Фиг.20 показаны возможные варианты модификации индуктивных элементов 12 и 12' контуров 10 или 18. Введение параллельно 12 и 12' цепи, содержащей последовательное соединение конденсатора 27 (возможно переменного или управляемого) и дополнительной индуктивности 28, позволяет сделать контур 10 (18) многорезонансным, обеспечивая тем самым возможность работы антенного элемента одновременно на различных участках частотного диапазона (см. Фиг.20а).

Фиг.20б демонстрирует возможность введения индуктивной связи М между элементами 12 и 12' в контуре 10 для получения многорезонансной АЧХ.

На фиг.21а, б показаны возможные варианты модификации антенн по фиг.9а, б, в и е за счет введения, связанного с общей шиной, дополнительного вибратора 29 длиной порядка способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4, играющего роль отражателя, что обеспечивает возможность ослабления уровня приема (передачи) сигналов по полуоси -Y при одновременном усилении по полуоси Y (см. фиг.3б).

На фиг.22а, б показаны варианты выполнения малогабаритных антенных устройств, обеспечивающих прием и передачу сигналов в низкочастотном радиодиапазоне: 10-400 МГц. В качестве конденсатора 19 используется отрезок коаксиального кабеля. Отношение величины способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4 (длина классического вибратора-антенны) к длине l порядка 20 и более. Дополнительным преимуществом антенн по фиг.22 является возможность их перестройки в широком диапазоне частот.

Антенные устройства, выполненные в соответствии с изобретением и содержащие средства для формирования направленного излучения, позволяют получить коэффициент стоячей волны (КСВ) порядка 1,1-1,2 при значениях высоты l расположения конденсатора 11 (19) над общей шиной, в зависимости от способа ориентации 11 (19) (см. Фиг.6-9), в пределах (0,1-0,3)способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного   устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное   антенное устройство для осуществления способа, патент № 2251178 /4.

Дополнительным преимуществом предлагаемых антенных устройств является то обстоятельство, что в динамике их работы происходит автоматическое согласование контура LC, как нагрузки, с волновым сопротивлением фидера 13 в режиме передачи и оптимальное согласование с входным сопротивлением приемного тракта в режиме приема электромагнитных сигналов.

Полоса пропускания частот антенных устройств, соответствующих изобретению, определяется выбором величины емкости С конденсатора 11 (19) путем изменения линейных размеров его обкладок.

Варианты антенных устройств, соответствующих изобретению, могут найти широкое применение при проектировании радиотехнических устройств различного назначения в системах связи, радиолокации, радионавигации и т.д. Так, например, варианты заявленного антенного устройства, показанные на Фиг.9а, б, в, е, включая их возможные модификации, могут быть использованы в радиотелефонах мобильных систем связи. В этом случае модификации типа приведенных на фиг.21а, б обеспечивают защиту пользователя радиотелефона от вредного излучения в режиме передачи сигнала.

Антенны, обеспечивающие “нулевой прием”, могут найти широкое применение как в локационных устройствах, так и аппаратуре авианавигации, учитывая их значительные преимущества в точности определения пеленга излучателя по сравнению с возможностями используемых в настоящее время устройств указанного назначения.

Экспериментальные конструкции предлагаемых антенных устройств были испытаны в диапазоне рабочих частот от 10 МГц до 2,5 ГГц как в режиме передачи, так и в режиме приема сигналов. Полученные результаты соответствуют приведенным выше техническим данным антенных устройств, соответствующих изобретению.

Класс H01Q9/04 резонансные антенны 

волновая антенная решетка -  патент 2522909 (20.07.2014)
широкополосная микрополосковая антенная система с пониженной чувствительностью к многолучевому приему -  патент 2510967 (10.04.2014)
антенна малогабаритная коротковолновая -  патент 2499335 (20.11.2013)
щелевая антенна -  патент 2474933 (10.02.2013)
антенна малогабаритная емкостная с согласующей катушкой индуктивности -  патент 2470424 (20.12.2012)
низкопрофильная антенна -  патент 2456721 (20.07.2012)
регулируемая антенна плоского типа -  патент 2449434 (27.04.2012)
антенна-фильтр -  патент 2448396 (20.04.2012)
многослойная антенна планарной конструкции -  патент 2424605 (20.07.2011)
многодиапазонная антенна спутниковой системы определения местоположения -  патент 2417490 (27.04.2011)

Класс H01Q9/06 элементы конструкции 

Наверх