ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

  • ISSN (Print) 0033-8494
  • ISSN (Online) 3034-5901

Бипериодическая линейная решетка

Код статьи
10.31857/S0033849424070035-1
DOI
10.31857/S0033849424070035
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 69 / Номер выпуска 7
Страницы
622-631
Аннотация
Рассмотрена антенна с последовательным питанием, которая содержит две совмещенные линейные решетки (линейки) элементарных резонансных излучателей, расположенные в общей апертуре. Показано, что такая антенна может работать как в двухдиапазонном режиме, так и в режиме с одним расширенным диапазоном частот. Установлено, что в двухдиапазонном режиме антенна имеет максимальное усиление в заданном направлении в двух отдельных полосах частот, при сближении которых образуется один общий расширенный частотный диапазон. В рамках приближенной модели предложена процедура синтеза антенны. С помощью системы HFSS исследуются несколько вариантов волноводно-щелевой решетки, содержащей две линейки продольных щелей. Численное моделирование подтверждает результаты приближенной теории. Показано, что предлагаемая решетка может работать в обоих указанных режимах, что значительно расширяет функциональные возможности антенн данного типа.
Ключевые слова
волноводно-щелевая антенная решетка двухдиапазонная антенна бипериодическая антенная решетка антенная решетка с последовательным питанием
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
14

Библиография

  1. 1. Уолтер К.Х. Антенны бегущей волны. М: Энергия, 1970.
  2. 2. Casula G. A., Mazzarella G., Montisci G., Muntoni G. // Electronics. 2021. V. 10. № 11. С. 1311.
  3. 3. Hirokawa J., Miyagawa T., Ando M., Goto N. // Dig. IEEE Antennas and Propagation Society Intern. Symp. Chicago. 18-25Jun. 1992. N.Y.: IEEE. 1992. V.3. P. 1471.
  4. 4. Casula G. A., Montisci G., Mazzarell, G. et al. // J. Electromagnetic Waves and Appl. 2013. V. 27. № 17. P. 2155.
  5. 5. Kang Y., Noh E., Kim K. // IEEE Antennas and Wireless Propag. Lett. 2020. V. 19. № 8. P. 1395.
  6. 6. Mishra G., Sharma S. K., Chieh J. C. S. // IEEE Trans. 2020. V. АР-68. № 12. P. 7947.
  7. 7. Yi H., Li L., Han J., Shi Y. // IEEE Access. 2019. V. 7. P. 111466.
  8. 8. Chaudhuri S., Kshetrimayum R.S., Sonkar R.K., Mishra M. // Electron. Lett. 2019. V. 55. № 20. P. 1071.
  9. 9. Hirokawa J., Ando M., Goto N. et al. // IEEE Trans. 1995. V. VT-44. № 4. P. 749.
  10. 10. Банков С.Е. // РЭ. 2004. Т. 49. № 6. С. 701.
  11. 11. Goto N. Single-Layered Radial Line Slot Antenna. US Patent № 5175561. Publ. December 29,1992.
  12. 12. Cheng Y.J., Hong W., Fan K., Wu Y. // IEEE Trans. 2011.V. AP-59. № 1. P. 40.
  13. 13. Qiu L., Xiao K., Chai S. L. et al. // IEEE Trans. 2016. V. AP-64. № 11. P. 4639.
  14. 14. Zhang L., Li L., Yi H. // 2018 Cross Strait Quad-Regional Radio Science and Wireless Technology Conf. (CSQRWC). Xuzhou. 21-24 Jul. N.Y.: IEEE, 2018. Paper No. 8455559.
  15. 15. Ishimaru A., Bernard G. // IRE Trans. 1962. V. AP-10. № 2. P. 151.
  16. 16. Банков С.Е., Ан Дж. // РЭ. 2007. Т. 52. № 8. С. 932.
  17. 17. Банков С.Е. Антенные решетки с последовательным питанием. М.: Физматлит, 2013.
  18. 18. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи с распределенными параметрами. М.: Радио и связь, 1980.
  19. 19. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. М: Мир, 1989.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека