Частотно-перестраиваемая цилиндрическая диэлектрическая резонансная антенна, возбуждаемая волноводом

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

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

Аннотация

В работе предложен метод перестройки полосы рабочих частот цилиндрической диэлектрической резонансной антенны. В основе метода лежит микромеханическая перестройка составного цилиндрического диэлектрического резонатора (СЦДР). Преимуществами предложенного метода являются широкий диапазон перестройки и увеличение коэффициента полезного действия антенны. Исследованы два типа конструкций антенн, возбуждаемых волноводом в режиме стоячей и бегущей волны. Представлены основные характеристики антенн. Проведен анализ зависимостей коэффициента отражения , центральной рабочей частоты и формы диаграммы направленности от взаимного расположения составных частей цилидрического диэлектрического резонатора. Исследовано влияние геометрических размеров и электрофизических параметров резонатора на эффективность перестройки частоты, эффективность излучения и коэффициент усиления антенны.

Библ. 11, рис. 7.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Voloshyn, A., Ruda, N. A., Prokopenko, Y. V., & Poplavko, Y. M. (2014). Частотно-перестраиваемая цилиндрическая диэлектрическая резонансная антенна, возбуждаемая волноводом. Электроника и Связь, 19(6), 119–125. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2014.19.6.113596
Раздел
системы телекоммуникации, связи и защиты информации

Библиографические ссылки

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.