Частотно-перестроювана циліндрична дієлектрична резонансна антена, збуджена хвилеводом

Основний зміст сторінки статті

A. Voloshyn
N. A. Ruda
Yuriy Vasiliovich Prokopenko
Yurii Myhailovych Poplavko

Анотація

В роботі запропоновано метод перебудови смуги робочих частот циліндричної діелектричної резонансної антени. В основі методу лежить мікромеханічна перебудова циліндричного діелектричного резонатора, що складається з двох полуциліндрів, розділених повітряним зазором. Перевагами запропонованого методу є широкий діапазон перебудови і збільшення коефіцієнта корисної дії антени. Досліджено два типи конструкцій антен, збуджених хвилеводом в режимі стоячої і біжучої хвилі. Представлені основні характеристики антен. Проведено аналіз залежностей коефіцієнта відбиття, центральної робочої частоти і форми діаграми спрямованості від взаємного розташування частин циліндричного діелектричного резонатора. Досліджено вплив геометричних розмірів та електрофізичних параметрів резонатора на ефективність перебудови частоти, ефективність випромінювання і коефіцієнт посилення антени.

Бібл. 11, рис. 7.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Voloshyn, A., Ruda, N. A., Prokopenko, Y. V., & Poplavko, Y. M. (2014). Частотно-перестроювана циліндрична дієлектрична резонансна антена, збуджена хвилеводом. Електроніка та Зв’язок, 19(6), 119–125. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2014.19.6.113596
Розділ
Системи телекомунікацій зв'язку та захисту інформації

Посилання

Kwai-Man Luk, Kwok-Wa Leung (2003), “Dielectric Resonator Antenna”. England, Baldock, Research Studies Press Ltd. P. 388.

K. W. Leung and K. K. So (2005), “Frequency-tunable designs of the linearly and circularly polarized dielectric resonator antennas using a parasitic slot”. IEEE Transactions Antennas and Propagation Society. Vol. 53, pp. 572–576.

Z. Li, C. Wu and J. Litva (1996), ”Adjustable frequency dielectric resonator antenna”. Electroics Let-ters. Vol. 32, pp. 606–607.

Z. N. Chen, K.W. Leung, K. M. Luk, and E. K. N. Yung (1997), “Effect of parasitic disk on a coaxial probe-fed dielectric resonator antenna”. Microwave Opt. Technol. Letters. Vol. 15, pp. 166–168.

H.K. Ng and K.W. Leung (2005), “Frequency Tuning of the Dielectric Resonator Antenna Using a Loading Cap”. IEEE Transactions Antennas and Propagation Society. Vol. 53, no. 3, pp. 1229–1232.

C. X. Hao, K.W. Leung and X. Q. Sheng (2011), “Frequency-Tunable Differentially Fed Rectangular Dielectric Resonator Antennas”. IEEE Transactions Antennas and Propagation Society. Vol. 10. pp. 884–887.

George Drossos, Zhipeng Wu and Lionel E. Davis (1999), “The air gap effect on a microstrip- coupled cylindrical dielectric resonator antenna”. Microwave and optical technology letters. Vol 20, no 1, pp. 36 – 40.

G.P. Junker, A.A. Kishk, A.W. Glisson and D.Kajfe (1994), “Effect of air gap on optical dielectric resonator antenna operating in TM01 mode”. Electronics letters. Vol. 30, no. 2, pp. 97 – 98.

Y. Poplavko, Y. Prokopenko, V. Molchanov, Y. Pashkov, oth. (2009), “Tunable microwave devices with electromechanical control”. Microwave devices and engineering. Vol.1, pp. 49 — 59. (Rus.)

A. Trubin (2009), “Microwave antennas, based on dielectric resonators circular arrays”. National Technical University of Ukraine “KPI” Journal – Radio Engineering. No 38, pp. 78 – 83. (Rus.)

Poplavko Yu. M., Prokopenko Yu. V., Molchanov V. I., Dogan A. (2001), ”Frequency-tunable micro-wave dielectric resonator”. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. Vol. 48, pp. 1020-1027.