350 руб
Журнал «Радиотехника» №5 за 2019 г.
Статья в номере:
Двухдиапазонная совмещенная антенная система на основе однорезонансного искусственного магнитного проводника
Тип статьи: научная статья
DOI: 10.18127/j00338486-201905(I)-10
УДК: 621.396
Авторы:

В.С. Верба – чл.-корр. РАН, Засл. деятель науки РФ, д.т.н., профессор,  ген. конструктор – первый зам. ген. директора АО «Концерн «Вега» (Москва)

E-mail: mail@vega.su, vvs.msk@gmail.com

А.П. Волков – к.т.н., АО «Концерн «Вега» (Москва) E-mail: alexander.p.volkov@gmail.com

В.В. Какшин – сотрудник, АО «Концерн «Вега» (Москва)

И.Ю. Рыжов – сотрудник, АО «Концерн «Вега» (Москва)

К.В. Козлов – сотрудник, АО «Концерн «Вега» (Москва)

А.П. Курочкин – д.т.н., профессор, АО «Концерн «Вега» (Москва)

Аннотация:

Исследована возможность построения совмещенных двухдиапазонных антенных систем на основе однорезонансного искусственного магнитного проводника. 

Разработано техническое решение совмещенной двухдиапазонной антенной системы с отношением рабочих частот антенн fhf / flf = 3, комплексированной с искусственным магнитным проводником. 

Приведены рассчитанные с помощью электродинамического моделирования характеристики согласования, развязки и направленности разработанной совмещенной антенной системы.

Показано, что устранить отмеченные резонансы можно путем выбора типа элемента ВЧ-антенны, использования фидера ВЧ-антенны с фильтрующими свойствами. На основе проведенных исследований разработана совмещенная двухдиапазонная АС на основе АМС с отношением рабочих частот ВЧ- и НЧ-антенн fhf / flf = 3. Высота разработанной АС составляет 0,16λLF (на 36% меньше по сравнению с классическим случаем совмещенных вибраторно-вибраторных АС) при полосе рабочих частот 40% в НЧ-диапазоне и 14% в ВЧ-диапазоне по уровню КСВ ≤ 2. Развязка между антеннами различного диапазона не превышает −30 дБ.

Страницы: 101-107
Список источников
  1. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования / Под ред. В.С. Вербы. М.: Радиотехника. 2010. С. 680.
  2. Проблемы антенной техники / Под ред. Л.Д. Бахраха и Д.И. Воскресенского. М.: Радио и связь. 1989. С. 368.
  3. Пономарев Л.И., Степаненко В.И. Сканирующие многочастотные антенные решетки / Под ред. Л.И. Пономарева. М.: Радиотехника. 2009. 328 с.
  4. Pokuls R., Uher J., Pozar D.M. Dual-Frequency and Dual-Polarization Microstrip Antennas for SAR Applications // IEEE Trans. Antennas Propag. 1998. V. 46. № 9. P. 1289−1296.
  5. Engheta N., Ziolkowski R.W. Metamaterials: physics and engineering exploration. John Wiley & Sons. 2006. P. 440.
  6. Sievenpiper D.F., Zhang L., Broas R.F.J., et al. High–impedance electromagnetic surfaces with a forbidden frequency band // IEEE Trans. on microwave theory and techniques. 1999. V. 57. № 11. P. 2059−2074.
  7. Volkov A.P., Kozlov K.V., Kurochkin A.P., Grinev A.Yu. Enhanced Directivity of Low-Profile Wideband Antenna Based on Artificial Magnetic Conductor // IEEE Conference Publications: Radiation and Scattering of Elec-tromagnetic Waves (RSEMW). 2017. P. 2179−2184.
  8. B. Li, Y.-Z. Hu, W. Hu, et al. Wideband Dual-Polarized Patch Antenna With Low Cross Polarization and High Isolation // IEEE Antennas and Wireless Propag. Letters. 2012. V. 11. P. 427−430.
Дата поступления: 20 марта 2019 г.