Original title:
Reflektorová Dipólová Anténa pro Sekundární Radarové Pásmo
Translated title:
Reflector Dipole Antenna for Secondary Radar Band
Authors:
Krehan, Vojtěch ; Dušek, Filip (referee) ; Kuřátko, David (advisor) Document type: Bachelor's theses
Year:
2026
Language:
cze Publisher:
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Abstract:
[cze][eng]
Tato bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem, simulací a fyzickou realizací dipólové antény s reflektorem pro systém sekundárního přehledového radaru (SSR), pracující v pásmu 1030 a 1090 MHz. Cílem práce je vytvořit funkční anténní systém splňující přísné požadavky na impedanční přizpůsobení a směrovost. Navržená anténa využívá principu širokopásmového dipólu s kovovými rameny, který je buzen štěrbinovým napájením s integrovaným mikropáskovým balunem na substrátu IS400. Konstrukce je doplněna o hliníkový tyčový reflektor pro potlačení zadního vyzařování a 3D tištěný dielektrický kryt (radom) z materiálu ABS pro ochranu před vnějšími vlivy. Návrh a optimalizace proběhly v prostředí CST Studio Suite, přičemž reálné dielektrické vlastnosti materiálu krytu byly experimentálně ověřeny vlnovodovou metodou NRW. Fyzický prototyp antény byl následně změřen v bezodrazové komoře. Získané výsledky potvrzují vysokou shodu se simulacemi, prototyp antény dosahuje v celém pracovním pásmu činitele odrazu lepšího než -15,3 dB a realizovaného zisku přesahujícího 7 dBi při šířce svazku 78° až 86° v azimutální rovině.
This bachelor thesis deals with the comprehensive design, simulation, and physical realization of a reflector dipole antenna for the Secondary Surveillance Radar (SSR) system operating in the 1030 and 1090 MHz band. The aim of the thesis is to create a functional antenna system meeting strict requirements for impedance matching and directivity. The designed antenna utilizes a broadband dipole principle with metal arms, driven by aperture coupling with an integrated microstrip balun on an IS400 substrate. The structure is supplemented by an aluminum rod reflector to suppress back radiation and a 3D-printed ABS dielectric radome for environmental protection. The design and optimization were performed in CST Studio Suite, with the real dielectric properties of the radome material experimentally verified using the waveguide NRW method. The physical prototype of the antenna was subsequently measured in an anechoic chamber. The obtained results confirm high agreement with the simulations; the real model achieves a reflection coefficient better than -15.3 dB and a realized gain exceeding 7 dBi across the entire operating band, with a beamwidth of 78° to 86° in the azimuthal plane.
Keywords:
1030 MHz; 1090 MHz; anechoic chamber; Antenna; aperture coupling; CST Studio Suite; dipole; microstrip; NRW method; radome; reflector; SSR; 1030 MHz; 1090 MHz; Anténa; bezodrazová komora; CST Studio Suite; dipól; mikropásek; NRW metoda; radom; reflektor; SSR; štěrbinové napájení
Institution: Brno University of Technology
(web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library. Original record: http://hdl.handle.net/11012/258353