Изобретение относится к симметричным экранированным рамочным антеннам и может использоваться для измерения переменных и импульсных магнитных полей в условиях больших электрических помех.
Известна селективная симмеричная экранированная рамочная антенна, выполненная из одного витка коаксиального кабеля. Двойной подстроечный конденсатор подсоединен к началу и концу жилы кабеля в нижней части витка. Средний вывод двойного подстроечного конденсатора соединен с экраном кабеля в верхней части витка. Несимметричный фидер приемника подсоединен параллельно одной половине подстроечного конденсатора.
Недостаток селективной симметричной антенны малая действующая высота (один эффективный виток).
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому положительному эффекту к изобретению является экранированная рамочная антенна, содержащая первый и второй отрезки коаксиального кабеля, каждый из которых образует по крайней мере один виток, при этом на первых концах каждого отрезка кабеля между центральным и внешним проводниками включена нагрузка.
Однако указанная рамочная антенна имеет недостаточно высокую действующую высоту и узкую полосу пропускания.
Технический результат изобретения одновременное увеличение действующей высоты и полосы пропускания антенны.
Технический результат достигается тем, что в экранированной рамочной антенне, содержащей первый и второй отрезки коаксиального кабеля, каждый из которых образует по крайней мере один виток, при этом на первых концах каждого отрезка кабеля между центральным и внешним проводниками включена нагрузка, новым является то, что витки первого и второго отрезков коаксиального кабеля имеют противоположные направления намотки, на их вторых концах центральный и внешний проводники первого отрезка коаксиального кабеля соединены соответственно с внешним и центральным проводниками второго отрезка коаксиального кабеля, а на первых концах внешние проводники соединены накоротко.
Принципиальная электрическая схема рамочной антенны представлена на чертеже.
Рамочная антенна содержит два отрезка 1 и 2 коаксиального кабеля, каждый из которых образует по меньшей мере один виток. Витки кабеля намотаны в противоположном направлении относительно друг друга. На первых концах каждого отрезка 1 и 2 кабеля между центральным и внешним проводниками включены нагрузки 3 и 4. Внешние проводники отрезков 1 и 2 кабеля на первых концах соединены накоротко, причем это место соединения является средней точкой антенны и может заземляться. Вторые концы отрезков 1 и 2 кабеля расположены диаметрально противоположно первым концам. На вторых концах центральный и внешний проводники первого отрезка кабеля соединены соответственно с внешним и центральным проводниками второго отрезка кабеля.
При воздействии на антенну магнитного поля напряженностью Н и частотой ω в первом контуре антенны, образованном центральным проводником кабеля 1, внешним проводником кабеля 2 и нагрузкой 3 и являющемся "положительным" плечом ан- тенны, индуцируется ЭДС = -μo(n1+n2)S1•jωH
во втором контуре антенны, образо-ванном центральным проводником кабеля 2, внешним проводником кабеля 1 и нагрузкой 4 и являющемся "отрицательным" плечом антенны, индуцируется ЭДС = -μo(n2+n1)S2•jωH
где n1 n2 числа витков первого и второго кабеля; S1 S2 площади поперечных сечений витков первого и второго кабелей; μo 4 π· 10-7 Г/м магнитная постоянная.
На резистивных нагрузках 3 и 4 антенны появляются соответственно напряжения
= -= • где R3 R4 сопротивления нагрузок; L1 L2 индуктивности "положительного" и "отрицательного" плеч антенны.
Указанные противофазные напряжения с нагрузочных резисторов 3 и 4 поступают далее на симметричный передающий кабель, а с него на осциллограф с дифференциальным входом. Здесь благодаря инвертору и высокому (≈200) коэффициенту подавления синфазных сигналов выходные противофазные сигналы с антенны отделяются от помех на передающем кабеле и собственно антенне и складываются друг с другом. В итоге на экране осциллографа воспроизводится кривая напряжения, пропорциональная напряжен- ности магнитного поля и учетверенному числу витков первого или второго кабеля:
= • μo2n1S1•jωH ≈ .
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ШИРОКОПОЛОСНАЯ РАМОЧНАЯ АНТЕННА | 1991 |
|
RU2054765C1 |
ЭКРАНИРОВАННАЯ МАГНИТНАЯ РАМОЧНАЯ АНТЕННА | 2010 |
|
RU2433513C1 |
РАМОЧНАЯ АНТЕННА | 2014 |
|
RU2566387C1 |
РАМОЧНАЯ АНТЕННА | 2006 |
|
RU2318275C1 |
ЭКРАНИРОВАННАЯ РАМОЧНАЯ АНТЕННА | 2009 |
|
RU2393596C1 |
РАМОЧНАЯ АНТЕННА | 1990 |
|
SU1809722A1 |
Рамочная антенна | 2016 |
|
RU2645452C1 |
ДАТЧИК ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ | 2008 |
|
RU2371729C1 |
ПЕТЛЕВОЙ ВИБРАТОР | 2009 |
|
RU2387058C1 |
ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 1991 |
|
RU2054795C1 |
Использование: при измерении переменных и импульсных магнитных полей в условиях больших электрических помех. Сущность изобретения: рамочная антенна выполнена из двух отрезков коаксиального кабеля, каждый из которых образует по крайней мере один виток, причем витки первого и второго отрезков имеют противоположное направление намотки. На первых концах каждого отрезка между центральным и внешним проводниками включена нагрузка, а на вторых концах центральные и внешние проводники первого отрезка центрального кабеля соединены соответственно с внешним и центральными проводниками второго отрезка. Достигнуты расширение полосы и повышение чувствительности антенны. 3 з. п. ф-лы, 1 ил.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННЫХ СТЕБЛЕЙ СВЕРЛ ОДНОСТОРОННЕГО РЕЗАНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1997 |
|
RU2136423C1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1996-02-20—Публикация
1991-03-04—Подача