[实用新型]一种对电磁波入射方向有不对称响应的接收天线有效

专利信息
申请号: 201120143705.0 申请日: 2011-05-09
公开(公告)号: CN202167610U 公开(公告)日: 2012-03-14
发明(设计)人: 张涛;陈洁;武东博;赵嘉功 申请(专利权)人: 北京师范大学
主分类号: H01Q1/36 分类号: H01Q1/36;H01Q1/52
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100875 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 电磁波 入射 方向 不对称 响应 接收 天线
【说明书】:

技术领域  本实用新型涉及一种对电磁波入射方向有不对称响应的接收天线,属电磁波技术领域。该天线外露部分是一段金属线,接受电磁波照射。当金属线绕某一轴作原位转动时,金属线沿逆时针和顺时针转动过程中接收天线的输出是关于转动角不对称的。可以利用这样的特性对电磁波到达方向等指标进行检测,并简化检测设备和方法。 

背景技术  在很多应用领域存在对电磁波接收和检测的需求,其中,现有的线天线技术是直接利用电磁波极化作用而工作的,一般当电磁波极化与线天线方向一致时天线有最大的输出信号。线天线技术经多年的发展已经得到广泛的应用,基本能够满足多数应用场合的需求。但还存在以下问题:在有些应用场合,比如采用天线阵列对电磁波到达方向检测时,希望接收天线对电磁波到达方向有不对称的响应输出,并且对电磁波到达方向的变化有较高的检测灵敏度,以便简化对电磁波到达方向检测的设备和方法,并降低检测成本。现有金属线类型天线的响应输出或者关于电磁波到达方向是对称的,或者对电磁波到达方向的变化不够敏感,无法满足上述要求。 

检索结果表明,没有发现针对上述问题的、对电磁波入射方向有不对称响应的接收天线的文献报道。本实用新型采用特别设计的天线,解决上述问题。 

发明内容  本实用新型的目的是提供一种对电磁波入射方向有不对称响应的接收天线,它利用金属线、二极管和电阻结合的简单天线结构,实现对电磁波入射方向有不对称响应的特性。 

本实用新型解决上述问题所采用的技术方案是:一种对电磁波入射方向有不对称响应的接收天线,其主体部分包括一段金属线、一个二极管和一个电阻。金属线接受电磁波照射。金属线是横截面呈圆形、椭圆形或多边形的线,或者是薄膜形状的线。金属线本身呈现为一个几何形状,该几何形状是直线、弧线或多边形,并且关于金属线两个端点的连线的中垂线不呈轴对称。这一点是该接收天线不同于其他类似天线的主要特征之一,也正是这一点差别造成它们功能的根本性差异,即天线的输出关于转动角不对称。从金属线的两个端点引电路进入遮挡材料内连接,从连接点引出两个输出端;其中一个输出端通过一个二极管输出,另一个输出端通过一个电阻输出。工作时使电磁波照射金属线,当金属线作原位转动时,金属线沿逆时针和顺时针转动过程中接收天线的输出是关于转动角不对称的。 

本实用新型的有益效果是:该天线对电磁波入射方向有不对称的响应,可应用于对电磁波的入射方向、极化方向敏感的接收和检测等设备上,使设备结构和检测方法得以简化,并降低成本,比如可应用于探测电磁波到达方向的设备。该天线结构简单,便于制造,成本低,使用方便,有利于实际应用。 

附图说明  下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。 

图1为本实用新型的第一个实施例构造的主视图(剖视图)。 

图2为本实用新型的第一个实施例构造的左视图。 

图3为本实用新型的第二个实施例构造的主视图(剖视图)。 

图4为本实用新型的第二个实施例构造的左视图。 

图中1.金属线,2.二极管,3.输出端,4.遮挡材料,5.外端面,6.电阻,7.端点。 

具体实施方式  本实用新型的目的是这样实现的:把金属线固定在遮挡材料的外端面上,遮挡材料可以是各种形状和结构,只要能起到遮挡作用并对天线接收的影响小即可。遮挡材料外端面上的金属线接受电磁波照射,与金属线相连接的二极管和电阻布置在遮挡材料内部,避免电磁波照射。以上的结构即组成对电磁波入射方向有不对称响应的接收天线 

在图1和图2所示的实施方案中,金属线1呈平面三角形(缺一边),该平面三角形关于两个端点7的连线的中垂线不呈轴对称,这就导致天线的输出关于转角不对称,并且输出对转角的变化有较高的灵敏度;金属线1固定在遮挡材料4的外端面5上,从金属线1的两个端点7分别引电路进入遮挡材料4内部连接,从连接点引出两个输出端3,两个输出端3中的一个通过二极管2输出,另一个通过电阻6输出。工作时使电磁波照射金属线1,当金属线1在其所在的平面内作原位转动时(其余部件跟随转动),沿逆时针和顺时针转动过程中接收天线的输出是关于转角不对称的。比如,接收天线转动,使两个端点7的连线的中垂线分别偏离电磁波入射方向正θ度和负θ度时,天线的输出不相等(假定逆时针转动角度为正,顺时针转动角度为负)。 

在图3和图4所示的实施方案中,金属线1呈平面扇形(缺一边),该平面扇形关于两个端点7的连线的中垂线不呈轴对称,这就导致天线的输出关于转角不对称,并且输出对转角的变化有较高的灵敏度;金属线1固定在遮挡材料4的外端面5上,从金属线1的两个端点7分别引电路进入遮挡材料4内部连接,从连接点引出两个输出端3,两个输出端3中的一个通过二极管2输出,另一个通过电阻6输出。工作时使电磁波照射金属线1,当金属线1在其所在的平面内作原位转动时,沿逆时针和顺时针转动过程中接收天线的输出是关于转角不对称的。比如,接收天线转动,使两个端点7的连线的中垂线分别偏离电磁波入射方向正θ度和负θ度时,天线的输出不相等(假定逆时针转动角度为正,顺时针转动角度为负)。 

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