КОРЕКТОР ПОЛЯРИЗАЦІЇ АНТЕННО-ФІДЕРНОГО ТРАКТУ МОБІЛЬНОЇ ЦИФРОВОЇ ТРОПОСФЕРНОЇ СТАНЦІЇ
DOI:
https://doi.org/10.36994/2788-5518-2025-02-10-02Ключові слова:
кросполяризаційна розв’язка, лінійно-поляризовані хвилі, відкрита нелінійна структура, наноплівка, частково заповнений діелектриком квадратний хвилевод, модуль коефіцієнта відображення, власні векторні функції, функції Матьє.Анотація
Анотація. Перспективні мобільні цифрові тропосферні станції мають антенно-фідерні тракти, побудовані на частково заповнених діелектриком хвилеводах. В склад антенно-фідерного тракту входять поляризаційні селектори, призначені для забезпечення роботи мобільних цифрових тропосферних станцій в режимах двох лінійних поляризацій – горизонтальної та вертикальної, що потребує забезпечення відповідної кросполяризаційної розв’язки. Коректор поляризації призначений для корекції паразитного поляризаційного зсуву, що вноситься деполяризаторами. Наведена конструкція поляризаційного селектора на частково заповненому діелектриком квадратному хвилеводі. В даній роботі пропонується пристрій, а саме коректор поляризації на частково заповнених діелектриком квадратному хвилеводі, який забезпечує більш високу кросполяризаційну розв’язку для лінійно-поляризованих хвиль. Цей пристрій коректує положення лінійно-поляризованої хвилі в горизонтальній та вертикальній площинах. Проведено аналіз тематичної літератури. Коретор поляризації представляє собою металізований плоско-поперечний стик з двома ортогональними щілинами з увімкненими в них відкритими нелінійними структурами. В роботі досліджено коректор поляризації у вигляді металізоваого плоско-поперечного стику з двома ортогональними щілинами з увімкненими в них відкритими нелінійними структурами. В кожну з ортогональний щілин увімкнено відкриту нелінійну структуру у вигляді наноплівки. Наявність тонких ВНС в щілинах у вигляді наноплівок відповідає рівню нанотехнологій. Регулювання вольтамперних параметрів через відкриті нелінійні структури забезпечує необхідну реактивну провідність стику та модуля коефіцієнта трансформації, а ті в свою чергу необхідну кросполяризаційну розв’язку для лінійно-поляризованих хвиль. Записано коефіцієнт кросполяризаційної розв’язки в термінах S-матриці. Приведені власні векторні функції частково заповненого діелектриком квадратного хвилеводу, які виражені через функції Матьє. Для розрахунків функції Матьє представлені у вигляді тригонометричних рядів та рядів по функціям Бесселя першого роду. Отримані чисельні результати для коефіцієнта кросполяризаційної розв’язки в залежності від модуля коефіцієнта відображення при різних утриманнях членів рядів функції Матьє.
Посилання
Почерняєв В. М., Сивкова Н. М., Магомедова М. С. Поляризаційний селектор на частково заповнених діелектриком хвилеводах. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. 2024. Т.14. № 4. С. 28–31.
Почерняєв В. М., Сивкова Н. М., Магомедова М. С. Мобільна вузлова цифрова тропосферна станція. Системи озброєння і військова техніка. 2024. № 4 (76). C. 6–15.
Почерняев В. Н. Повхлеб В. С. Состояние и направления развития мобильных цифровых тропосферных систем связи. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 2. С. 51–60.
Почерняєв В., Магомедова М. Вібраторна антенна решітка для мобільної цифрової іоносферної станції. Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології. 2022. № 2 (04). С. 50–58. DOI: https://doi.org/10.36994/2788-5518-2022-02-04-05.
Pochernyaev V., Syvkova N. Broadband switch on partially filled by dielectric rectangular waveguide. The scientific heritage. 2021. № 60 (60). VOL 1. С. 49–52. ISSN 9215-0365.
Pochernyaev V., Syvkova N., Mahomedova M. Switch-filter on a rectangular waveguide partially filled by dielectric. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska. 2022. № 12 (3). P. 8–11.
Почерняев В. Н. Устройства на частично заполненных диэлектриком волноводах. Киев : УКНИПСК, 2000. 223 с.
Почерняєв В. М., Сивкова Н. М., Магомедова М. С. Обмежувач потужності НВЧ на частково заповнених діелектриком прямокутних хвилеводах. Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології. 2022. № 1 (03). С. 90–101.
Почерняєв В. М., Сивкова Н. М., Магомедова М. С. Пристрій регулювання потужністю НВЧ на частково заповнених діелектриком прямокутних хвилеводах. Інфокомунікаційні та інформаційні технології. 2021. № 2 (02). С. 161–171.
Почерняєв В. М., Сивкова Н. М. Пристрій управління потужністю НВЧ на частково заповненому діелектриком прямокутному хвилеводі. Інфокомунікаційні та інформаційні технології. 2021. № 1 (01). С. 81–89.
Pochernyaev V., Mahomedova M., Syvkova N. Комутаційний фазообертач на частково заповненому діелектриком прямокутному хвилеводі. Системи управління, навігації та зв’язку. 2023. Т. 1 (71). С. 171–176.
Почерняєв В. М., Магомедова М. С., Сивкова Н. М. Фазо-частотний пристрій на частково заповненому діелектриком прямокутному хвилеводі. Системи управління, навігації та зв’язку. 2022. № 4 (70). С.158–161.
Почерняєв В. М., Сивкова Н. М. Перемикач на хвилеводному трійнику, частково заповнений діелектриком. The scientific heritage. 2022. VOL 1. № 84 (84). С. 53–57. ISSN 9215-0365.
Почерняєв В.М., Сивкова Н.М. Фільтр на хвилеводних трійниках, що частково заповнені діелектриком. The scientific heritage. 2021. № 75 (75). VOL 1. С. 42–47. ISSN 9215-0365
Pochernyaev V., Syvkova N., Mahomedova M. Microwave mixer on rectangular waveguides partially filled by dielectric. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska. 2023. 13 (4). 126–131.
Справочник по цифровым радиорелейным системам. Женева : МСЕ, 1996.
Matthias Nickel et al. A liquid crystal based tunable polarization selector in a microwave imaging radiometer. 11th German Microwave Conference – GeMiC. 2018. DOI: http://doi.org/10.23919/GEMIC.2018.8335036.
Qingsong Jia et al. A Multifunctional Broadband Linear-Circular Polarization Conversion Transmission Metasurface. International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology – ICMMT. 2023. DOI: http://doi.org/10.1109/ ICMMT58241.2023.10277184.
Sergey V. Skovorodnikov et al. Application of Higher-order Wave Modes Filter for Measurement of Phased Antenna Array Elements. Antennas Design and Measurement International Conference – ADMInC. 2021. DOI: http://doi.org/10.1109/ ADMInC54110.2021.9671007.
Sheng Jie Yang et al. Millimeter-Wave Dual-Polarized Filtering Antenna Design for 5G AiP Application. IEEE MTT-S International Microwave Filter Workshop – IMFW. 2021. DOI: http://doi.org/ 10.1109/IMFW49589.2021.9642335.
Wenwei Wang et al. Circularly Polarized Patch Antenna With Filtering Performance Using Polarization Isolation and Dispersive Delay Line. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 2020. 19 (8). Pp. 1457–1461 DOI: http://doi.org/10.1109/ LAWP.2020.3005709.
Tao Xu et al. A Wideband Circularly Polarized Filtering Patch Antenna With Strip Network. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 2023. 22 (12). Pp. 2826–2830. DOI: http://doi.org/ 10.1109/LAWP.2023.3300168.
Jixing Wang et al. A Wideband Circularly Polarized Filtering Antenna Based on Slot-Patch Structure. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 2023. 22 (8). Pp. 1858–1862. DOI: http://doi.org/ 10.1109/LAWP.2023.3267053.
Kai Huang et al. Dual-Polarized Filtering Antenna Based on a Second-Order SIR Filter. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 2024. 23 (1). Pp. 154–158. DOI: http://doi.org/ 10.1109/LAWP.2023.3320655.
Pan-Pan Zhang et al. Design of Single-Layer Circularly Polarized Filtering Reflectarray Antenna. IEEE MTT-S International Wireless Symposium – IWS. 2023. DOI: http://doi.org/ 10.1109/IWS58240.2023.10222869.
Guangshang Cheng et al. A Stacked Circularly Polarized Filtering Antenna With Crossed Slot. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 2023. 22 (12). Pp. 2935–2939. DOI: http://doi.org/ 10.1109/LAWP.2023.3305600.
Xinyu Song et al. Planar circularly polarization filter antenna design for the 2.4 GHz Bluetooth band. International Applied Computational Electromagnetics Society Symposium – ACES-China. 2022. DOI: http://doi.org/10.1109/ACES- China56081.2022.10064915].
Xiuxiang Zhong et al. Circularly Polarized Filtering Antenna Based on Integrated Substrate Gap Waveguide. IEEE MTT-S International Wireless Symposium – IWS. 2021 DOI: http://doi.org/10.1109/IWS52775.2021.9499709.
Zheng Y. Y. et al. A Compact Full-metal Circularly Polarized Filtering Antenna with an Embedded Metasurface. IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes for RF and THz Applications – IMWS-AMP. 2022. DOI: http://doi.org/ 10.1109/IMWS-AMP54652.2022.10106855.
Zhou Jian et al. A Wideband Circularly Polarized Filtering Antenna Based on Stacked Patch Structure. IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes for RF and THz Applications – IMWS-AMP. 2023. DOI: http://doi.org/10.1109/IMWS-AMP57814.2023.10381421.
Li Hui-Min et al. Compact Broadband Filtering Differential Dielectric Resonator Antenna for Dual-Polarized Applications. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 2024. 23 (1). DOI: http://doi.org/10.1109/LAWP.2023.3325411.
He Yejun et al. Dual-Polarized Filtering Antenna Array for 5G Base Station Applications. International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology – ICMMT. 2022. DOI: http://doi.org/10.1109/ICMMT55580.2022.10022492.
Zhao Weitao et al. A Millimeter-Wave Dual-Polarized Filtering Patch Antenna Array Supported by High-Order SIW Cavity. IEEE 5th International Conference on Electronic Information and Communication Technology – ICEICT. 2022. DOI: http://doi.org/ 10.1109/ICEICT55736.2022.9909079.
Yuan Hang et al. A Wideband and High Gain Dual-Polarized Filtering Antenna Based on Multiple Patches. IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 2022. 70 (10). Pp. 9843–9848. DOI: http://doi.org/ 10.1109/TAP.2022.3177494.
Zhai Jian Hong et al. Millimeter-Wave Wideband Circularly Polarized Filtering Antenna for Satellite Communication. 16th UK-Europe-China Workshop on Millimetre Waves and Terahertz Technologies – UCMMT. 2023. DOI: http://doi.org/10.1109/ UCMMT58116.2023.10310621.
McLachlan N. Theory and Application of Mathieu Functions. Oxford, 1947. 402 p.
Gradshteyn I. S., Ryzhik I. M. Table of Integrals, Series, and Products. Academic Press, 2007. 1121 p.
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

