31-39

ВЛИЯНИЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ И ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОЛИРОВАННОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ
ЩЕЛЕВОЙ АНТЕННЫ В ПЛАЗМЕ

О. Ш. Даутов, М. С. Аль-Абади
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева – КАИ,
Российская Федерация, 420111, Казань, ул. К. Маркса, 10
E-mail: dautov_kstu@mail.ru

АННОТАЦИЯ

С помощью строгой модели, полученной на основе метода интегро-функциональных уравнений и приложения MathCad, анализируются направленные свойства покрытой слоем диэлектрика сферической щелевой антенны, окружённой плазмой. Исследуется зависимость диаграммы направленности от частоты и влияние толщины диэлектрического покрытия на характеристики излучения. В рассматриваемом диапазоне частот диаграмма направленности изменяется незначительно, и данная антенна может использоваться в качестве широкополосной. Отмечено значительное влияние толщины диэлектрика на направленные свойства и уровень излучения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  

сферическая щелевая антенна; диаграмма направленности; диэлектрический материал; плазма; интегро-функциональное уравнение.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ (pdf)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.     Leung K. W. Theory and experiment of a rectangular slot on a sphere // IEEE. 1998. Vol. 46. P. 2117.
2.     Phongcharoenpanich C., Krairiksh M. and Takada J. Dyadic Green's functions of a concentric conducting spherical cavity // Proc. Asia- Pacific Microwave Conference. 1997. Vol. 2. P. 757.
3.     Manju Bhaskar, Thomaskutty Mathew. Micro strip multi-stopband filter based on tree fractal slotted resonator // International Journal of Electrical and Computer Engineering. 2019. Vol. 9, No 5. P. 3657.
4.     Leung K. W. Analysis of the zonal and rectangular slots on a conducting spherical cavity // IEEE. 2001. Vol. 49. P. 1739-1745.
5.     Leung K. W. Rectangular and zonal slots on a sphere with a backing shell: theory and experiment // IEEE. 2003. Vol.51, No.7. P. 1434-1442.
6.     Jalal Naghar, Otman Aghzout, Azzeddin Naghar. Design Study of a Miniaturized Multi-layered Antenna-in-package for 2.4 GHZ Wireless Communication // International Journal of Electrical and Computer Engineering. 2018. Vol. 8. No 5. P. 1739.
7.     Dinar A. M., Mohd Zain A. S., Salehuddin F. Comprehensive identification of sensitive and stable ISFET sensing layer high-k gate based on ISFET/electrolyte models. International Journal of Electrical and Computer Engineering. 2019. Vol. 9, No 2. P. 926.
8.     Berdnik S. L., Vasylkovskyi V. S., Nesterenko M. V. and Penkin Yu. M. Radiation fields of the spherical slot antenna in a material medium // International Conference on Antenna Theory and Techniques. 2015. Pp. 1-3.
9.     Sahar N. M., Islam M.T., Misran N. Design of dualband antenna for RFID applications // International Journal of Electrical and Computer Engineering. 2019. Vol. 9. No 4. P. 3146.
10. Towaij S. J., Hamid M. A. K. Diffraction by a multilayered dielectric-coated sphere with an azimuthal slot // IEEE. 1971. Vol.118, No.9. P. 1209.
11. Straton J. A., and Chu L. J. Steady-state solutions of electromagnetic field problems. Pt. Forced oscillations of a conducting sphere // Appl. Phys. 1941. No. 12. P. 236.
12. Ekajit Khoomwong and Chuwong Phongcharo­enpanich. Analysis of an Arbitrarily Rotated Slot on a Conducting Spherical Cavity // IEEE. 2007. P. 1–4.
13. Slavko Rupčić, Vanja Mandrić, Davor Vinko. Radiation Pattern of Waveguide Antenna Arrays on Spherical Surface - Experimental Results // International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems. 2010. Vol. 1. No 1. P. 31.
14. John W.Marini. Radiation and admittance of an insulated slotted-sphere antenna surrounded by a strongly ionized plasma sheath // Jornal of research of the national bureau of standards. 1960. Vol. 64. No. 5. P. 525.
15. Марков Г. Т., Чаплин А.Ф. Возбуждение электромагнитных волн. М., Л.: Энергия, 1967. С. 376.
16. Даутов О. Ш. Эквивалентность интегральных и интегро-функциональных уравнений электродинамических задач дифракции на неоднородных телах // Известия вузов. Радиофизика. 1991. T. 34. № 8. C. 936. 

Для цитирования: Даутов О. Ш., Аль-Абади М. С. Влияние рабочей частоты и толщины покрытия на характеристики изолированной сферической щелевой антенны в плазме // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2021. № 1 (49). С. 31-39. DOI: https://doi.org/10.25686/2306-2819.2021.1.31

© 2006-2025 Поволжский государственный технологический университет, ФГБОУ ВО «ПГТУ».
При использовании текстовой информации, фото- и видеоматериалов ссылка на сайт обязательна.

Разработано компанией «Цитрус»

Нашли ошибку?
Выделите текст с ошибкой и
нажмите Ctrl+Enter



Здесь тоже можно
прокручивать колесиком мыши