RU2163739C1 - Антенна - Google Patents
Антенна Download PDFInfo
- Publication number
- RU2163739C1 RU2163739C1 RU2000119213/09A RU2000119213A RU2163739C1 RU 2163739 C1 RU2163739 C1 RU 2163739C1 RU 2000119213/09 A RU2000119213/09 A RU 2000119213/09A RU 2000119213 A RU2000119213 A RU 2000119213A RU 2163739 C1 RU2163739 C1 RU 2163739C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- antenna
- conductors
- equal
- zigzag
- helix
- Prior art date
Links
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 47
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 241000826860 Trapezium Species 0.000 abstract 3
- 230000000712 assembly Effects 0.000 abstract 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N (r)-(6-ethoxyquinolin-4-yl)-[(2s,4s,5r)-5-ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol;hydrochloride Chemical compound Cl.C([C@H]([C@H](C1)CC)C2)CN1[C@@H]2[C@H](O)C1=CC=NC2=CC=C(OCC)C=C21 QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q9/00—Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
- H01Q9/04—Resonant antennas
- H01Q9/30—Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
- H01Q9/40—Element having extended radiating surface
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/36—Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/36—Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
- H01Q1/362—Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith for broadside radiating helical antennas
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/36—Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
- H01Q1/38—Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q9/00—Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
- H01Q9/005—Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements for radiating non-sinusoidal waves
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q9/00—Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
- H01Q9/04—Resonant antennas
- H01Q9/16—Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
- H01Q9/26—Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole with folded element or elements, the folded parts being spaced apart a small fraction of operating wavelength
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q9/00—Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
- H01Q9/04—Resonant antennas
- H01Q9/16—Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
- H01Q9/26—Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole with folded element or elements, the folded parts being spaced apart a small fraction of operating wavelength
- H01Q9/27—Spiral antennas
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q9/00—Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
- H01Q9/04—Resonant antennas
- H01Q9/16—Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
- H01Q9/28—Conical, cylindrical, cage, strip, gauze, or like elements having an extended radiating surface; Elements comprising two conical surfaces having collinear axes and adjacent apices and fed by two-conductor transmission lines
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q9/00—Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
- H01Q9/04—Resonant antennas
- H01Q9/16—Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
- H01Q9/28—Conical, cylindrical, cage, strip, gauze, or like elements having an extended radiating surface; Elements comprising two conical surfaces having collinear axes and adjacent apices and fed by two-conductor transmission lines
- H01Q9/285—Planar dipole
Landscapes
- Details Of Aerials (AREA)
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
Abstract
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в антенно-фидерных устройствах, преимущественно в антеннах значительной широкополосности с уменьшенными габаритами. Техническим результатом является повышение технико-эксплуатационных характеристик. Устройство имеет спиральную антенну, сформированную из проводников, расположенных в одной плоскости и выполненных в виде двухзаходной спирали, два антенных элемента, расположенные в указанной плоскости и подсоединенные оппозитно друг другу к проводникам крайних двухзаходной спирали. Двухзаходная спираль выполнена прямоугольной, в виде отрезков линий с прямыми углами витков. Каждый из антенных элементов выполнен в виде равнобочной трапеции и подсоединен к концу проводника в вершине меньшего основания равнобочной трапеции. Основания равнобочных трапеций расположены параллельно отрезкам линий двухзаходной спирали. 13 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в антенно-фидерных устройствах, преимущественно в малогабаритных сверхширокополосных антеннах.
Известна спиральная антенна, сформированная из проводников, расположенных в одной плоскости и выполненных в виде двухзаходной прямоугольной спирали, витки которой направлены встречно друг другу (1).
Спиральная антенна является относительно более широкополосной по сравнению с другими типами антенн: вибраторными, петлевыми, V-образными, ромбическими и т.д.
Ограничением этой антенны являются значительные габариты двухзаходной спирали при необходимости увеличения широкополосности, особенно возрастающие для обеспечения работы на низких частотах.
Известна также антенна, содержащая антенные элементы, расположенные в одной плоскости и подсоединенные оппозитно друг другу (2).
В этом техническом решении антенные элементы выполнены из пластин в виде равнобедренных треугольников, обращенных своими вершинами и их противоположные стороны расположены параллельно друг другу. Преимуществом антенны является ее построение на основе принципа самодополнительности, при котором металлическая часть по форме и по размерам соответствует и равна щелевой части, дополняющей ее в плоскости. Такая бесконечная структура обладает чисто активным и независимым от частоты входным сопротивлением, что позволяет улучшить ее согласование в широком диапазоне частот.
Ограничением устройства является уменьшение широкополосности по входному сопротивлению из-за конечности ее геометрических размеров.
Наиболее близким техническим решением является антенна, содержащая спиральную антенну, сформированную из проводников, расположенных в одной плоскости и выполненных в виде двухзаходной спирали, витки которой направлены встречно друг другу, два антенных элемента, расположенные в указанной плоскости и подсоединенные оппозитно друг другу к проводникам крайних витков двухзаходной спирали для каждого проводника одного и другого захода двухзаходной спирали соответственно (3).
Антенные элементы в этом устройстве представляют собой симметричный (или несимметричный) полуволновой вибратор, а плечи вибратора выполнены из двух штырей. Этим техническим решением удается несколько устранить недостатки известных устройств. Спиральная антенна функционирует в высокочастотной части диапазона, при этом граница диапазона, относительно нижних частот, определяется диаметром антенны и составляет порядка 0,5λ, где λ - рабочая длина волны. Начиная с этих частот, в работу включается полуволновый вибратор. Полуволновый вибратор может подключаться либо к внешним, либо к внутренним концам спиральной антенны.
Ограничениями ближайшего аналога являются следующие:
- значительные геометрические размеры, т.к. размеры спирали должны быть не менее 0,5λ, а размеры симметричного вибратора 0,5λmax;
- незначительная широкополосность, поскольку полуволновый вибратор является узкополосным устройством, а в точках подключения плеч вибратора происходит изменение входного сопротивления от частоты, что оказывает существенное влияние на широкополосность системы;
- плохое качество согласования из-за гальванического соединения двух антенных систем с различными сопротивлениями.
- значительные геометрические размеры, т.к. размеры спирали должны быть не менее 0,5λ, а размеры симметричного вибратора 0,5λmax;
- незначительная широкополосность, поскольку полуволновый вибратор является узкополосным устройством, а в точках подключения плеч вибратора происходит изменение входного сопротивления от частоты, что оказывает существенное влияние на широкополосность системы;
- плохое качество согласования из-за гальванического соединения двух антенных систем с различными сопротивлениями.
Решаемая изобретением задача - повышение технико-эксплуатационных характеристик и расширение арсенала используемых технических средств.
Технический результат, который может быть получен при выполнении заявленной антенны, - увеличение широкополосности, улучшение коэффициента стоячей волны SWR, упрощение конструкции и уменьшение габаритов.
Для решения поставленной задачи с достижением технического результата в известной антенне, содержащей спиральную антенну, сформированную из проводников, расположенных в одной плоскости и выполненных в виде двухзаходной спирали, витки которой направлены встречно друг другу, два антенных элемента, расположенные в указанной плоскости и подсоединенные оппозитно друг другу к концам проводников крайних витков двухзаходной спирали соответственно, согласно изобретению двухзаходная спираль выполнена прямоугольной, в виде отрезков линий с прямыми углами витков, каждый из антенных элементов выполнен в виде равнобочной трапеции и подсоединен к концу проводника в вершине меньшего основания равнобочной трапеции, а основания равнобочных трапеций расположены параллельно отрезкам линий двухзаходной спирали.
Возможны дополнительные варианты конструктивного выполнения антенны, в которых целесообразно, чтобы:
- отрезки линий двухзаходной спирали были выполнены прямолинейными;
- проводники были выполнены в виде двухзаходной квадратообразной спирали;
- расстояния между оппозитными вершинами больших оснований равнобочных трапеций антенных элементов были равны между собой, и были равны расстояния между всеми смежными вершинами больших оснований;
- величины зазоров между проводниками двухзаходной спирали и толщины проводников были выбраны равными между собой;
- длина L меньшего основания равнобочной трапеции была выполнена равной L = l + 2 δ, где
l - длина отрезка прямой линии витка двухзаходной спирали, обращенного к основанию равнобочной трапеции,
δ - величина зазора между витками двухзаходной спирали;
- антенный элемент был сформирован из сплошной пластины;
- антенный элемент был сформирован из зигзагообразной нити, выполненной проводящей, причем углы изгиба зигзагообразной нити выбраны соответствующими форме равнобочной трапеции, при этом части зигзага зигзагообразной нити выполнены совпадающими с боковыми сторонами равнобочной трапеции, а соединяющие их части зигзага зигзагообразной нити расположены параллельно основаниям равнобочной трапеции;
- величины зазоров между проводниками двухзаходной спирали были выбраны равными величинам зазоров между частями зигзагообразной нити, расположенными параллельно основаниям равнобочной трапеции;
- зигзагообразная нить антенных элементов вдоль своей продольной оси была выполнена меандрообразной;
- зигзагообразная нить антенных элементов вдоль своей продольной оси была выполнена в виде структуры с постоянным шагом, которая между постоянными шагами определяется псевдослучайной последовательностью чисел 0 и 1 с равной средней частотой появления этих чисел;
- каждый из проводников вдоль своей продольной оси был выполнен меандрообразным;
- каждый из проводников двухзаходной спирали был выполнен вдоль своей продольной оси в виде структуры с постоянным шагом, которая между постоянными шагами определяется псевдослучайной последовательностью чисел 0 и 1 с равной средней частотой появления этих чисел;
- проводники и антенные элементы были выполнены с высоким удельным сопротивлением.
- отрезки линий двухзаходной спирали были выполнены прямолинейными;
- проводники были выполнены в виде двухзаходной квадратообразной спирали;
- расстояния между оппозитными вершинами больших оснований равнобочных трапеций антенных элементов были равны между собой, и были равны расстояния между всеми смежными вершинами больших оснований;
- величины зазоров между проводниками двухзаходной спирали и толщины проводников были выбраны равными между собой;
- длина L меньшего основания равнобочной трапеции была выполнена равной L = l + 2 δ, где
l - длина отрезка прямой линии витка двухзаходной спирали, обращенного к основанию равнобочной трапеции,
δ - величина зазора между витками двухзаходной спирали;
- антенный элемент был сформирован из сплошной пластины;
- антенный элемент был сформирован из зигзагообразной нити, выполненной проводящей, причем углы изгиба зигзагообразной нити выбраны соответствующими форме равнобочной трапеции, при этом части зигзага зигзагообразной нити выполнены совпадающими с боковыми сторонами равнобочной трапеции, а соединяющие их части зигзага зигзагообразной нити расположены параллельно основаниям равнобочной трапеции;
- величины зазоров между проводниками двухзаходной спирали были выбраны равными величинам зазоров между частями зигзагообразной нити, расположенными параллельно основаниям равнобочной трапеции;
- зигзагообразная нить антенных элементов вдоль своей продольной оси была выполнена меандрообразной;
- зигзагообразная нить антенных элементов вдоль своей продольной оси была выполнена в виде структуры с постоянным шагом, которая между постоянными шагами определяется псевдослучайной последовательностью чисел 0 и 1 с равной средней частотой появления этих чисел;
- каждый из проводников вдоль своей продольной оси был выполнен меандрообразным;
- каждый из проводников двухзаходной спирали был выполнен вдоль своей продольной оси в виде структуры с постоянным шагом, которая между постоянными шагами определяется псевдослучайной последовательностью чисел 0 и 1 с равной средней частотой появления этих чисел;
- проводники и антенные элементы были выполнены с высоким удельным сопротивлением.
За счет выполнения заявленной антенны в виде двухзаходной прямоугольной спирали и применения в ней антенных элементов, выполненных в виде равнобочной трапеции, удалось решить поставленную задачу. Это достигается тем, что обобщенная антенная система (АС) строится на основе принципа самодополнительности; ее элементом является двухзаходная прямоугольная спираль Архимеда; продолжения двухзаходной спирали выполнены в виде пластин с шириной, линейно возрастающей по мере удаления от центра спирали, либо в виде зигзагообразной проводящей нити, заполняющей площадь этих пластин. Дополнительный выигрыш в широкополосности АС достигается за счет выполнения всех проводников меандрообразными и из материала с высоким удельным сопротивлением.
Фиг. 1 изображает конфигурацию заявленной антенны - с антенными элементами в виде равнобочных трапеций из пластин.
Фиг. 2 - то же, что фиг. 1, - двухзаходную прямоугольную спираль Архимеда, продолжением которой является зигзагообразная нить с шириной, линейно возрастающей по мере удаления от центра спирали.
Фиг. 3 - то же, что фиг. 1, в которой все проводники и зигзагообразные нити антенных элементов выполнены меандрообразными.
Фиг. 4 - то же, что фиг. 1, в которой все проводники и зигзагообразные нити антенных элементов выполнены в виде меандрообразной непериодической структуры с постоянным шагом, периоды в которой определяются псевдослучайной последовательностью чисел 0 и 1 с равной средней частотой появления этих чисел.
Фиг. 5 - график коэффициента стоячей волны SWR, приведенного к волновому сопротивлению 75 Ом.
Малогабаритная сверхширокополосная антенна (фиг. 1) содержит спиральную антенну 1, сформированную из проводников, расположенных в одной плоскости и выполненных в виде двухзаходной спирали. Витки двухзаходной спирали направлены встречно друг другу. Проводники спиральной антенны 1 выполнены в виде отрезков линий с прямыми углами витков.
Два антенных элемента 2 расположены в плоскости двухзаходной спирали. Антенные элементы 2 подсоединены оппозитно друг другу к проводникам крайних витков двухзаходной спирали для каждого проводника одного и другого захода двухзаходной спирали, соответственно. Каждый из антенных элементов 2 выполнен в виде равнобочной трапеции и подсоединен к концу проводника в вершине меньшего основания равнобочной трапеции. Основания равнобочных трапеций расположены параллельно отрезкам линий двухзаходной спирали спиральной антенны 1. Отрезки линий двухзаходной спирали в частном случае могут быть выполнены прямолинейными. Упрощение конструкции и уменьшение ее габаритов достигается за счет выполнения устройства плоскостным, при котором все его отдельные элементы расположены в одной плоскости. Такое устройство легко реализовать конструктивно и технологически в микрополосковом исполнении. Широкополосность и улучшение коэффициента стоячей волны достигается за счет выполнения АС единой, в которой все элементы расположены в одной плоскости и удовлетворяют принципу самодополнительности.
Для полного удовлетворения критериям условий самодополнительности проводники спиральной антенны 1 (фиг. 1) могут быть выполнены в виде двухзаходной квадратной спирали с вершинами прямых углов каждого витка, расположенными в вершинах квадрата на одинаковых расстояниях по диагонали и по сторонам воображаемого квадрата с учетом разницы, возникающей из-за зазора между проводниками для их расположения в соответствии с формой спирали Архимеда.
Расстояния между оппозитными вершинами больших оснований равнобочных трапеций антенных элементов 2 также в этом исполнении могут быть выбраны равными между собой, как и выбраны равными расстояния между всеми смежными вершинами больших оснований. В этом варианте выполнения изобретения вершины больших оснований равнобочных трапеций антенных элементов 2 (фиг. 1) размещены в местах, соответствующих вершинам воображаемого квадрата, для построения всей антенной системы (АС) на основе принципа самодополнительности.
Величины зазоров между проводниками и толщина проводников двухзаходной спирали спиральной антенны 1 в варианте выполнения выбраны равными между собой.
Длина L меньшего основания равнобочной трапеции антенных элементов 2 выполнена равной L = l + 2 δ , где
l - длина отрезка прямой линии витка двухзаходной спирали, обращенного к основанию равнобочной трапеции,
δ - величина зазора между витками двухзаходной спирали.
l - длина отрезка прямой линии витка двухзаходной спирали, обращенного к основанию равнобочной трапеции,
δ - величина зазора между витками двухзаходной спирали.
В этом варианте выполнения вершины равнобочных трапеций расположены точно на диагонали воображаемого квадрата.
Антенный элемент 2 (фиг. 1) может быть выполнен непосредственно из проводящей пластины, что по сравнению с ближайшим аналогом позволяет повысить широкополосность, улучшить коэффициент стоячей волны SWR и уменьшить габариты устройства. Спиральная антенна 1 выполнена из витков с прямыми углами, а антенные элементы 2 объединены с ней, не являются отдельными элементами описанными, например, в (2), но в совокупности со спиральной антенной 1 удовлетворяют принципу самодополнительности.
Однако широкополосность может быть дополнительно повышена, если антенный элемент 2 (фиг. 2) сформирован из зигзагообразной нити 3, выполненной проводящей. Углы изгиба зигзагообразной нити 3 выбраны соответствующими форме равнобочной трапеции. Части зигзага зигзагообразной нити выполнены совпадающими с боковыми сторонами воображаемой равнобочной трапеции, а соединяющие их части зигзага зигзагообразной нити расположены параллельно основаниям воображаемой равнобочной трапеции. При этом зигзагообразная нить 3 (фиг. 2) визуально как бы заполняет всю площадь этих пластин (фиг. 1).
Для удовлетворения принципа самодополнительности величины зазоров между проводниками двухзаходной спирали (фиг. 2) выбраны равными величинам зазоров между частями зигзагообразной нити, расположенными параллельно основаниям равнобочной трапеции.
Широкополосность устройства в целом можно дополнительно повысить, если зигзагообразная нить 3 антенных элементов 2 вдоль своей продольной оси выполнена меандрообразной (фиг. 3). Для этого же каждый из проводников спиральной антенны 1 вдоль своей продольной оси выполнен меандрообразным. Форма проводника спиральной антенны 1 показана позицией 4 на фиг. 3 увеличенной.
Для подавления локальных резонансов, могущих приводить к увеличению КБВ и для дополнительного повышения широкополосности устройства в целом целесообразно, чтобы зигзагообразная нить 3 антенных элементов 2 вдоль своей продольной оси была выполнена в виде меандрообразной структуры с постоянным шагом, которая между постоянными шагами определяется псевдослучайной последовательностью чисел 0 и 1 с равной средней частотой появления этих чисел (фиг. 4). Точно также в виде меандрообразной структуры с постоянным шагом, которая между постоянными шагами определяется псевдослучайной последовательностью чисел 0 и 1 с равной средней частотой появления этих чисел может быть выполнен и каждый из проводников спиральной антенны 1. Форма проводника спиральной антенны 1 показана позицией 5 на фиг. 4 увеличенной, причем над фрагментом непериодической меандрообразной структуры надписана соответствующая ей часть псевдослучайной последовательности.
Проводники спиральной антенны 1 и антенные элементы 2 как при выполнении их в виде пластин, так и при выполнении их в виде зигзагообразной нити (фиг. 1-4) могут быть выполнены с высоким удельным сопротивлением. Например, для антенных элементов 2 из пластин с напылением на них резистивного слоя с плавно увеличивающейся величиной сопротивления в сторону основания равнобочной трапеции большей длины. А для проводников спиральной антенны 1 и для зигзагообразной нити 3 из резистивного провода с плавно изменяющимся сопротивлением от центра антенной системы (АС) к ее краям.
Работает малогабаритная сверхширокополосная антенна (фиг. 1-4) следующим образом.
На низких частотах спиральная антенна 1 (квадратообразная двухзаходная спираль Архимеда) функционирует как двухпроводная линия передачи, которая постепенно переходит в излучающую структуру - антенные элементы 2 в форме равнобочной трапеции. Антенные элементы 2 - это или проводящие пластины (фиг. 1), с шириной, линейно возрастающей по мере удаления от центра спирали, или зигзагообразная нить 3 (фиг. 2), заполняющая площадь равнобочных трапеций.
Выполнение (фиг. 3) проводников спиральной антенны 1 и зигзагообразной нити 3 меандрообразными (в форме позиции 4) позволяет создать скорость бегущей волны тока, равную приблизительно 0.4-0.5 от скорости волны тока вдоль гладкой структуры. Поэтому, несмотря на малые геометрические размеры антенной системы, λmax/10, где λmax - максимальная длина волны, ее относительная электрическая длина велика.
На нижних и средних частотах диапазона, диаграмма направленности такая же, как у широкополосного симметричного вибратора при SWR<4 (фиг. 5). На более высоких частотах, когда размеры квадратообразной спирали Архимеда становятся равными λ/7, где λ - рабочая длина волны, двухзаходная спираль является основной излучающей структурой. В области высоких частот диапазонные свойства антенной системы ограничены точностью выполнения условий возбуждения и изменением диаграммы направленности. Коэффициент стоячей волны SWR меняется в диапазоне частот от 1.5-3 (фиг. 6).
Устройство выполнено с использованием принципа самодополнительности, т. е. металлическая и щелевая части по форме и размерам абсолютно одинаковы, что позволяет обеспечить постоянство входного сопротивления R ≈ 100 Ом в широкой конечной полосе частот. Применение квадратообразной спирали Архимеда обусловлено меньшими в 4/π раз геометрическими размерами, по сравнению с круговой. Использование замедляющих структур и отсутствие гальванических соединений между элементами позволяет улучшить согласование устройства с питающей линией при его малых геометрических размерах. Возбуждающим устройством антенны может служить конический симметрирующий трансформатор, представляющий собой плавный переход от коаксиальной линии к двухпроводной.
Наиболее успешно заявленная антенна может быть промышленно применима в радиотехнической промышленности при создании антенно-фидерных устройств с улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками.
Источники информации
1. Сверхширокополосные антенны, перевод с английского С.В. Попова и В.А. Журавлева, под ред. Л.С. Бененсона. М.: Мир, 1964, с.151 - 154.
1. Сверхширокополосные антенны, перевод с английского С.В. Попова и В.А. Журавлева, под ред. Л.С. Бененсона. М.: Мир, 1964, с.151 - 154.
2. А.З. Фрадин. Антенно-фидерные устройства, М.: Связь, 1977 г.
3. Патент США N 5257032, H 01 Q 1/36, опубл. 26.10.93.
Claims (14)
1. Антенна, содержащая спиральную антенну, сформированную из проводников, расположенных в одной плоскости и выполненных в виде двухзаходной спирали, витки которой направлены встречно друг другу, два антенных элемента, расположенные в указанной плоскости и подсоединенные оппозитно друг другу к концам проводников крайних витков двухзаходной спирали соответственно, отличающаяся тем, что двухзаходная спираль выполнена прямоугольной, в виде отрезков линий с прямыми углами витков, каждый из антенных элементов выполнен в виде равнобочной трапеции и подсоединен к концу проводника в вершине меньшего основания равнобочной трапеции, а основания равнобочных трапеций расположены параллельно отрезкам линий двухзаходной спирали.
2. Антенна по п.1, отличающаяся тем, что отрезки линий двухзаходной спирали выполнены прямолинейными.
3. Антенна по п. 1, отличающаяся тем, что проводники выполнены в виде двухзаходной квадратообразной спирали.
4. Антенна по п.3, отличающаяся тем, что расстояния между оппозитными вершинами больших оснований равнобочных трапеций антенных элементов равны между собой, и равны расстоянию между всеми смежными вершинами больших оснований.
5. Антенна по п.1, отличающаяся тем, что величины зазоров между проводниками двухзаходной спирали и толщина проводников выбраны равными между собой.
6. Антенна по п.5, отличающаяся тем, что длина L меньшего основания равнобочной трапеции выполнена равной
L = l + 2δ,
где l - длина отрезка прямой линии витка двухзаходной спирали, обращенного к основанию равнобочной трапеции;
δ - величина зазора между витками двухзаходной спирали.
L = l + 2δ,
где l - длина отрезка прямой линии витка двухзаходной спирали, обращенного к основанию равнобочной трапеции;
δ - величина зазора между витками двухзаходной спирали.
7. Антенна по п.1, отличающаяся тем, что антенный элемент сформирован из сплошной пластины.
8. Антенна по п.1, отличающаяся тем, что антенный элемент сформирован из зигзагообразной нити, причем углы изгиба зигзагообразной нити выбраны соответствующими форме равнобочной трапеции, при этом части зигзага зигзагообразной нити выполнены совпадающими с боковыми сторонами равнобочной трапеции, а соединяющие их части зигзага зигзагообразной нити расположены параллельно основаниям равнобочной трапеции.
9. Антенна по п.8, отличающаяся тем, что величины зазоров между проводниками двухзаходной спирали выбраны равными величинам зазоров между частями зигзагообразной нити, расположенными параллельно основаниям равнобочной трапеции.
10. Антенна по п.8, отличающаяся тем, что зигзагообразная нить антенных элементов вдоль своей продольной оси выполнена меандрообразной.
11. Антенна по п.9, отличающаяся тем, что зигзагообразная нить антенных элементов вдоль своей продольной оси выполнена в виде структуры с постоянным шагом, которая между постоянными шагами определяется псевдослучайной последовательностью чисел 0 и 1 с равной средней частотой появления этих чисел.
12. Антенна по п.1, отличающаяся тем, что каждый из проводников вдоль своей продольной оси выполнен меандрообразным.
13. Антенна по п.12, отличающаяся тем, что каждый из проводников двухзаходной спирали выполнен вдоль своей продольной оси в виде структуры с постоянным шагом, которая между постоянными шагами определяется псевдослучайной последовательностью чисел 0 и 1 с равной средней частотой появления этих чисел.
14. Антенна по п.1, отличающаяся тем, что проводники и антенные элементы выполнены с высоким удельным сопротивлением.
Priority Applications (18)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000119213/09A RU2163739C1 (ru) | 2000-07-20 | 2000-07-20 | Антенна |
AU2001258958A AU2001258958B2 (en) | 2000-07-20 | 2001-04-23 | Antenna |
DE60120470T DE60120470T2 (de) | 2000-07-20 | 2001-04-23 | Antenne |
BR0112636-9A BR0112636A (pt) | 2000-07-20 | 2001-04-23 | Antena |
CA002415741A CA2415741C (en) | 2000-07-20 | 2001-04-23 | Antenna |
DE60131109T DE60131109T2 (de) | 2000-07-20 | 2001-04-23 | Antenne |
EP05028497A EP1643589B1 (en) | 2000-07-20 | 2001-04-23 | Antenna |
JP2002514834A JP3819362B2 (ja) | 2000-07-20 | 2001-04-23 | アンテナ |
PCT/RU2001/000165 WO2002009230A1 (fr) | 2000-07-20 | 2001-04-23 | Antenne |
US10/333,665 US6784853B2 (en) | 2000-07-20 | 2001-04-23 | Antenna |
CNB2004100789502A CN100521367C (zh) | 2000-07-20 | 2001-04-23 | 天线 |
IL153842A IL153842A (en) | 2000-07-20 | 2001-04-23 | antenna |
EP01932433A EP1343223B1 (en) | 2000-07-20 | 2001-04-23 | Antenna |
AU5895801A AU5895801A (en) | 2000-07-20 | 2001-04-23 | Antenna |
CNB018130453A CN1233067C (zh) | 2000-07-20 | 2001-04-23 | 天线 |
KR1020037000890A KR100651540B1 (ko) | 2000-07-20 | 2001-04-23 | 안테나 |
US10/874,446 US7015874B2 (en) | 2000-07-20 | 2004-06-23 | Antenna |
JP2005038409A JP2005137032A (ja) | 2000-07-20 | 2005-02-15 | アンテナ |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000119213/09A RU2163739C1 (ru) | 2000-07-20 | 2000-07-20 | Антенна |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2163739C1 true RU2163739C1 (ru) | 2001-02-27 |
Family
ID=20238089
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000119213/09A RU2163739C1 (ru) | 2000-07-20 | 2000-07-20 | Антенна |
Country Status (12)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US6784853B2 (ru) |
EP (2) | EP1343223B1 (ru) |
JP (2) | JP3819362B2 (ru) |
KR (1) | KR100651540B1 (ru) |
CN (2) | CN100521367C (ru) |
AU (2) | AU2001258958B2 (ru) |
BR (1) | BR0112636A (ru) |
CA (1) | CA2415741C (ru) |
DE (2) | DE60131109T2 (ru) |
IL (1) | IL153842A (ru) |
RU (1) | RU2163739C1 (ru) |
WO (1) | WO2002009230A1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2319259C2 (ru) * | 2003-11-21 | 2008-03-10 | Корпорация "Самсунг Электрониск Ко., Лтд" | Антенна |
RU2422954C2 (ru) * | 2009-06-02 | 2011-06-27 | Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" | Сверхширокополосная спиральная антенна |
RU2482580C2 (ru) * | 2008-06-26 | 2013-05-20 | Ар Эф Рэйдер, Ллс | Микрополосковая антенна для рассеивающего электромагнитное излучение устройства |
RU2657091C1 (ru) * | 2017-05-19 | 2018-06-08 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" | Плоский широкополосный вибратор |
Families Citing this family (96)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8155721B2 (en) * | 2004-01-12 | 2012-04-10 | Erchonia Corporation | Method and device for reducing undesirable electromagnetic radiation |
FR2866479A1 (fr) | 2004-02-12 | 2005-08-19 | Thomson Licensing Sa | Procede de fabrication d'une antenne et/ou d'un reseau d'antennes, antenne et/ou reseau d'antennes fabriques selon un tel procede |
EP1713022A4 (en) * | 2004-11-08 | 2008-02-20 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | ANTENNA MODULE AND WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM THEREWITH |
CN1835283A (zh) * | 2005-03-17 | 2006-09-20 | 富士通株式会社 | 标签天线 |
JP4330575B2 (ja) * | 2005-03-17 | 2009-09-16 | 富士通株式会社 | タグアンテナ |
US7767516B2 (en) | 2005-05-31 | 2010-08-03 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd | Semiconductor device, manufacturing method thereof, and manufacturing method of antenna |
US7519328B2 (en) | 2006-01-19 | 2009-04-14 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Wireless IC device and component for wireless IC device |
US9064198B2 (en) | 2006-04-26 | 2015-06-23 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Electromagnetic-coupling-module-attached article |
WO2008001561A1 (fr) | 2006-06-30 | 2008-01-03 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Disque optique |
JP4775442B2 (ja) | 2006-09-26 | 2011-09-21 | 株式会社村田製作所 | 電磁結合モジュール付き物品 |
US20080227466A1 (en) * | 2007-03-09 | 2008-09-18 | Rabanne Michael C | Modular GPS system for breathalyzer interlock |
JP4697332B2 (ja) | 2007-04-09 | 2011-06-08 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイス |
US8235299B2 (en) | 2007-07-04 | 2012-08-07 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Wireless IC device and component for wireless IC device |
CN101601055B (zh) | 2007-04-26 | 2012-11-14 | 株式会社村田制作所 | 无线ic器件 |
WO2008140037A1 (ja) | 2007-05-11 | 2008-11-20 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 無線icデバイス |
CN101542831B (zh) | 2007-07-09 | 2014-06-25 | 株式会社村田制作所 | 无线ic器件 |
KR101037035B1 (ko) | 2007-07-17 | 2011-05-25 | 가부시키가이샤 무라타 세이사쿠쇼 | 무선 ic 디바이스 및 전자기기 |
WO2009011375A1 (ja) | 2007-07-18 | 2009-01-22 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 無線icデバイスおよびその製造方法 |
US20090021352A1 (en) | 2007-07-18 | 2009-01-22 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Radio frequency ic device and electronic apparatus |
CN101682113B (zh) | 2007-07-18 | 2013-02-13 | 株式会社村田制作所 | 无线ic器件 |
US7701037B2 (en) * | 2007-07-31 | 2010-04-20 | International Business Machines Corporation | Orientation-independent multi-layer BEOL capacitor |
KR101082702B1 (ko) | 2007-12-20 | 2011-11-15 | 가부시키가이샤 무라타 세이사쿠쇼 | 무선 ic 디바이스 |
CN101601169B (zh) | 2007-12-26 | 2013-08-14 | 株式会社村田制作所 | 天线装置及无线ic器件 |
EP2251934B1 (en) | 2008-03-03 | 2018-05-02 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | Wireless ic device and wireless communication system |
WO2009110382A1 (ja) | 2008-03-03 | 2009-09-11 | 株式会社村田製作所 | 複合アンテナ |
EP2256861B1 (en) | 2008-03-26 | 2018-12-05 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Radio ic device |
JP4535209B2 (ja) | 2008-04-14 | 2010-09-01 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイス、電子機器及び無線icデバイスの共振周波数の調整方法 |
CN102037605B (zh) | 2008-05-21 | 2014-01-22 | 株式会社村田制作所 | 无线ic器件 |
WO2009142068A1 (ja) | 2008-05-22 | 2009-11-26 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイス及びその製造方法 |
CN104077622B (zh) | 2008-05-26 | 2016-07-06 | 株式会社村田制作所 | 无线ic器件系统及无线ic器件的真伪判定方法 |
JP4535210B2 (ja) | 2008-05-28 | 2010-09-01 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイス用部品および無線icデバイス |
JP4557186B2 (ja) | 2008-06-25 | 2010-10-06 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイスとその製造方法 |
EP2306586B1 (en) | 2008-07-04 | 2014-04-02 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | Wireless ic device |
JP5434920B2 (ja) | 2008-08-19 | 2014-03-05 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイス及びその製造方法 |
US8358134B1 (en) | 2008-10-24 | 2013-01-22 | Pure Technologies Ltd. | Marker for pipeline apparatus and method |
WO2010047214A1 (ja) | 2008-10-24 | 2010-04-29 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイス |
DE112009002399B4 (de) | 2008-10-29 | 2022-08-18 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Funk-IC-Bauelement |
US7859256B1 (en) | 2008-11-12 | 2010-12-28 | Electromechanical Technologies, Inc. | Defect discriminator for in-line inspection tool |
CN104362424B (zh) | 2008-11-17 | 2018-09-21 | 株式会社村田制作所 | 无线通信设备 |
WO2010079830A1 (ja) | 2009-01-09 | 2010-07-15 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイス、無線icモジュール、および無線icモジュールの製造方法 |
DE112009003613B4 (de) | 2009-01-16 | 2020-12-17 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Ic-bauelement |
JP5267578B2 (ja) | 2009-01-30 | 2013-08-21 | 株式会社村田製作所 | アンテナ及び無線icデバイス |
WO2010119854A1 (ja) | 2009-04-14 | 2010-10-21 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイス用部品及び無線icデバイス |
EP2568417B1 (en) | 2009-04-21 | 2018-07-04 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Antenna device and method of setting resonant frequency of antenna device |
CN102449846B (zh) | 2009-06-03 | 2015-02-04 | 株式会社村田制作所 | 无线ic器件及其制造方法 |
WO2010146944A1 (ja) | 2009-06-19 | 2010-12-23 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイス及び給電回路と放射板との結合方法 |
RU2400878C1 (ru) * | 2009-08-03 | 2010-09-27 | Министерство обороны Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени С.М. Буденного | Ультракоротковолновый вибратор для летательных аппаратов |
USD614175S1 (en) * | 2009-09-25 | 2010-04-20 | Avery Dennison Corporation | High frequency antenna |
WO2011037234A1 (ja) | 2009-09-28 | 2011-03-31 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイスおよびそれを用いた環境状態検出方法 |
WO2011040393A1 (ja) | 2009-09-30 | 2011-04-07 | 株式会社村田製作所 | 回路基板及びその製造方法 |
JP5304580B2 (ja) | 2009-10-02 | 2013-10-02 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイス |
CN102576939B (zh) | 2009-10-16 | 2015-11-25 | 株式会社村田制作所 | 天线及无线ic器件 |
CN102598413A (zh) | 2009-10-27 | 2012-07-18 | 株式会社村田制作所 | 收发装置及无线标签读取装置 |
CN108063314A (zh) | 2009-11-04 | 2018-05-22 | 株式会社村田制作所 | 通信终端及信息处理系统 |
WO2011055703A1 (ja) | 2009-11-04 | 2011-05-12 | 株式会社村田製作所 | 通信端末及び情報処理システム |
EP2498207B1 (en) | 2009-11-04 | 2014-12-31 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Wireless ic tag, reader/writer, and information processing system |
CN104617374B (zh) | 2009-11-20 | 2018-04-06 | 株式会社村田制作所 | 移动通信终端 |
GB2488450B (en) | 2009-12-24 | 2014-08-20 | Murata Manufacturing Co | Antenna and mobile terminal |
JP5652470B2 (ja) | 2010-03-03 | 2015-01-14 | 株式会社村田製作所 | 無線通信モジュール及び無線通信デバイス |
WO2011108341A1 (ja) | 2010-03-03 | 2011-09-09 | 株式会社村田製作所 | 無線通信デバイス及び無線通信端末 |
WO2011111509A1 (ja) | 2010-03-12 | 2011-09-15 | 株式会社村田製作所 | 無線通信デバイス及び金属製物品 |
CN102668241B (zh) | 2010-03-24 | 2015-01-28 | 株式会社村田制作所 | Rfid系统 |
JP5630499B2 (ja) | 2010-03-31 | 2014-11-26 | 株式会社村田製作所 | アンテナ装置及び無線通信デバイス |
JP5299351B2 (ja) | 2010-05-14 | 2013-09-25 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイス |
JP5170156B2 (ja) | 2010-05-14 | 2013-03-27 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイス |
WO2012005278A1 (ja) | 2010-07-08 | 2012-01-12 | 株式会社村田製作所 | アンテナ及びrfidデバイス |
CN102859790B (zh) | 2010-07-28 | 2015-04-01 | 株式会社村田制作所 | 天线装置及通信终端设备 |
JP5423897B2 (ja) | 2010-08-10 | 2014-02-19 | 株式会社村田製作所 | プリント配線板及び無線通信システム |
JP5234071B2 (ja) | 2010-09-03 | 2013-07-10 | 株式会社村田製作所 | Rficモジュール |
CN103038939B (zh) | 2010-09-30 | 2015-11-25 | 株式会社村田制作所 | 无线ic器件 |
JP5758909B2 (ja) | 2010-10-12 | 2015-08-05 | 株式会社村田製作所 | 通信端末装置 |
GB2501385B (en) | 2010-10-21 | 2015-05-27 | Murata Manufacturing Co | Communication terminal device |
CN105048058B (zh) | 2011-01-05 | 2017-10-27 | 株式会社村田制作所 | 无线通信器件 |
JP5304956B2 (ja) | 2011-01-14 | 2013-10-02 | 株式会社村田製作所 | Rfidチップパッケージ及びrfidタグ |
CN104899639B (zh) | 2011-02-28 | 2018-08-07 | 株式会社村田制作所 | 无线通信器件 |
JP5630566B2 (ja) | 2011-03-08 | 2014-11-26 | 株式会社村田製作所 | アンテナ装置及び通信端末機器 |
KR101191525B1 (ko) | 2011-03-24 | 2012-10-18 | 한양대학교 산학협력단 | 무선전력 송신장치, 무선전력 전달장치, 무선전력 수신장치 및 무선으로 전력 수신이 가능한 단말 장치 |
US20120249395A1 (en) * | 2011-03-30 | 2012-10-04 | Convergence Systems Limited | Ultra Thin Antenna |
CN103081221B (zh) | 2011-04-05 | 2016-06-08 | 株式会社村田制作所 | 无线通信器件 |
JP5482964B2 (ja) | 2011-04-13 | 2014-05-07 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイス及び無線通信端末 |
WO2012157596A1 (ja) | 2011-05-16 | 2012-11-22 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイス |
CN103370834B (zh) | 2011-07-14 | 2016-04-13 | 株式会社村田制作所 | 无线通信器件 |
DE112012001977T5 (de) | 2011-07-15 | 2014-02-20 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Funkkommunikationsvorrichtung |
CN204189963U (zh) | 2011-07-19 | 2015-03-04 | 株式会社村田制作所 | 天线装置以及通信终端装置 |
WO2013035821A1 (ja) | 2011-09-09 | 2013-03-14 | 株式会社村田製作所 | アンテナ装置および無線デバイス |
CN103380432B (zh) | 2011-12-01 | 2016-10-19 | 株式会社村田制作所 | 无线ic器件及其制造方法 |
WO2013096867A1 (en) * | 2011-12-23 | 2013-06-27 | Trustees Of Tufts College | System method and apparatus including hybrid spiral antenna |
JP5354137B1 (ja) | 2012-01-30 | 2013-11-27 | 株式会社村田製作所 | 無線icデバイス |
WO2013125610A1 (ja) | 2012-02-24 | 2013-08-29 | 株式会社村田製作所 | アンテナ装置および無線通信装置 |
CN104487985B (zh) | 2012-04-13 | 2020-06-26 | 株式会社村田制作所 | Rfid标签的检查方法及检查装置 |
KR101309097B1 (ko) | 2012-04-16 | 2013-09-25 | (주)엠투랩 | 무선 전력 전송용 공진기 |
US9733353B1 (en) * | 2014-01-16 | 2017-08-15 | L-3 Communications Security And Detection Systems, Inc. | Offset feed antennas |
EP2930470B1 (en) * | 2014-04-11 | 2017-11-22 | Thomson Licensing | Electrical activity sensor device for detecting electrical activity and electrical activity monitoring apparatus |
CN103972641A (zh) * | 2014-04-24 | 2014-08-06 | 小米科技有限责任公司 | 平面螺旋天线 |
CN104133163B (zh) * | 2014-06-06 | 2017-05-03 | 重庆大学 | Gis局部放电在线检测外置多频带特高频传感器 |
USD917434S1 (en) * | 2018-04-25 | 2021-04-27 | Dentsply Sirona Inc. | Dental tool with transponder |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3465346A (en) * | 1967-05-05 | 1969-09-02 | North American Rockwell | Circularly-polarizing spiral antenna having sawtooth conductors |
US3820117A (en) * | 1972-12-26 | 1974-06-25 | Bendix Corp | Frequency extension of circularly polarized antenna |
US4032921A (en) * | 1975-09-08 | 1977-06-28 | American Electronic Laboratories, Inc. | Broad-band spiral-slot antenna |
US5257032A (en) * | 1991-01-24 | 1993-10-26 | Rdi Electronics, Inc. | Antenna system including spiral antenna and dipole or monopole antenna |
RU2099829C1 (ru) * | 1996-07-23 | 1997-12-20 | Конструкторское бюро специального машиностроения | Устройство для крепления контррефлектора зеркальной антенны |
GB2345798A (en) * | 1999-01-15 | 2000-07-19 | Marconi Electronic Syst Ltd | Broadband antennas |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4387379A (en) * | 1980-10-14 | 1983-06-07 | Raytheon Company | Radio frequency antenna |
US5491490A (en) * | 1993-09-14 | 1996-02-13 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Photon-triggered RF radiator having discrete energy storage and energy radiation sections |
RU2099828C1 (ru) * | 1996-12-17 | 1997-12-20 | Акционерное общество закрытого типа "Научно-производственное предприятие "Компания "Финэкс" | Плоская резонансная антенна |
-
2000
- 2000-07-20 RU RU2000119213/09A patent/RU2163739C1/ru not_active IP Right Cessation
-
2001
- 2001-04-23 AU AU2001258958A patent/AU2001258958B2/en not_active Ceased
- 2001-04-23 CN CNB2004100789502A patent/CN100521367C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2001-04-23 CA CA002415741A patent/CA2415741C/en not_active Expired - Fee Related
- 2001-04-23 AU AU5895801A patent/AU5895801A/xx active Pending
- 2001-04-23 DE DE60131109T patent/DE60131109T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-04-23 KR KR1020037000890A patent/KR100651540B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2001-04-23 US US10/333,665 patent/US6784853B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-04-23 JP JP2002514834A patent/JP3819362B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2001-04-23 CN CNB018130453A patent/CN1233067C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2001-04-23 DE DE60120470T patent/DE60120470T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-04-23 EP EP01932433A patent/EP1343223B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-04-23 BR BR0112636-9A patent/BR0112636A/pt not_active IP Right Cessation
- 2001-04-23 EP EP05028497A patent/EP1643589B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-04-23 IL IL153842A patent/IL153842A/en active IP Right Grant
- 2001-04-23 WO PCT/RU2001/000165 patent/WO2002009230A1/ru active IP Right Grant
-
2004
- 2004-06-23 US US10/874,446 patent/US7015874B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2005
- 2005-02-15 JP JP2005038409A patent/JP2005137032A/ja active Pending
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3465346A (en) * | 1967-05-05 | 1969-09-02 | North American Rockwell | Circularly-polarizing spiral antenna having sawtooth conductors |
US3820117A (en) * | 1972-12-26 | 1974-06-25 | Bendix Corp | Frequency extension of circularly polarized antenna |
US4032921A (en) * | 1975-09-08 | 1977-06-28 | American Electronic Laboratories, Inc. | Broad-band spiral-slot antenna |
US5257032A (en) * | 1991-01-24 | 1993-10-26 | Rdi Electronics, Inc. | Antenna system including spiral antenna and dipole or monopole antenna |
RU2099829C1 (ru) * | 1996-07-23 | 1997-12-20 | Конструкторское бюро специального машиностроения | Устройство для крепления контррефлектора зеркальной антенны |
GB2345798A (en) * | 1999-01-15 | 2000-07-19 | Marconi Electronic Syst Ltd | Broadband antennas |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2319259C2 (ru) * | 2003-11-21 | 2008-03-10 | Корпорация "Самсунг Электрониск Ко., Лтд" | Антенна |
RU2482580C2 (ru) * | 2008-06-26 | 2013-05-20 | Ар Эф Рэйдер, Ллс | Микрополосковая антенна для рассеивающего электромагнитное излучение устройства |
RU2422954C2 (ru) * | 2009-06-02 | 2011-06-27 | Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" | Сверхширокополосная спиральная антенна |
RU2657091C1 (ru) * | 2017-05-19 | 2018-06-08 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" | Плоский широкополосный вибратор |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP3819362B2 (ja) | 2006-09-06 |
CN100521367C (zh) | 2009-07-29 |
JP2005137032A (ja) | 2005-05-26 |
KR100651540B1 (ko) | 2006-11-28 |
DE60120470D1 (de) | 2006-07-20 |
US20040227689A1 (en) | 2004-11-18 |
EP1343223B1 (en) | 2006-06-07 |
EP1643589A1 (en) | 2006-04-05 |
CN1233067C (zh) | 2005-12-21 |
CA2415741A1 (en) | 2002-01-31 |
AU2001258958B2 (en) | 2004-10-07 |
US7015874B2 (en) | 2006-03-21 |
US6784853B2 (en) | 2004-08-31 |
WO2002009230A1 (fr) | 2002-01-31 |
CA2415741C (en) | 2005-11-15 |
DE60120470T2 (de) | 2006-10-12 |
DE60131109T2 (de) | 2008-02-07 |
EP1343223A1 (en) | 2003-09-10 |
IL153842A (en) | 2007-12-03 |
BR0112636A (pt) | 2003-10-21 |
AU5895801A (en) | 2002-02-05 |
US20040032376A1 (en) | 2004-02-19 |
DE60131109D1 (de) | 2007-12-06 |
KR20030031960A (ko) | 2003-04-23 |
CN1443383A (zh) | 2003-09-17 |
IL153842A0 (en) | 2003-07-31 |
JP2004505481A (ja) | 2004-02-19 |
EP1343223A4 (en) | 2005-04-13 |
CN1585189A (zh) | 2005-02-23 |
EP1643589B1 (en) | 2007-10-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2163739C1 (ru) | Антенна | |
EP0198578B1 (en) | Dual polarised sinuous antennas | |
JP4206088B2 (ja) | 向上された帯域幅を有する平面形小型アンテナ及び小型ストリップ放射体 | |
AU699283B2 (en) | Toroidal antenna | |
US9899731B1 (en) | Octofilar antenna | |
JP4645351B2 (ja) | 周期構造を有するアンテナ | |
CN107636895A (zh) | 具有减小的辐射图案之间的干扰的天线系统和天线模块 | |
US6522222B1 (en) | Electromagnetic delay line with improved impedance conductor configuration | |
TW201104954A (en) | Multiple-band microstrip meander-line antenna | |
WO2015049816A1 (ja) | アンテナ装置 | |
JPH098547A (ja) | アンテナ装置 | |
TW201711282A (zh) | 天線 | |
SE432035B (sv) | Riktantennelement av typ v-formad dipol | |
CN105659433A (zh) | 紧凑型多级天线 | |
KR20050073629A (ko) | 안테나 | |
RU2514094C1 (ru) | Мультипольная антенна (варианты) | |
CN120200010A (zh) | 一种低剖面宽带极化可重构天线 | |
CN119627385A (zh) | 一种双通带fsr的单元结构、双通带fsr及天线罩 | |
RU133655U1 (ru) | Микрополосковая спиральная антенна с двусторонней круговой поляризацией | |
CN119742575A (zh) | 一种外围具有单极子圆环阵列的贴片天线 | |
CN119764844A (zh) | 一种自互补对数周期齿形介质谐振器天线 | |
JP2004129045A (ja) | 可変位相調整器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160721 |