
- •Оглавление
- •Назначение антенн и их общая характеристика.
- •1.1 Классификация антенн.
- •Основные электрические параметры антенны.
- •2.1 Параметры I группы.
- •1. Режим бегущей волны (рбв)
- •2.Режим стоячих волн (рсв)
- •3.Режим смешанных волн (рСмВ)
- •Параметры второй группы
- •Диаграмма направленности (дн).
- •Фазовая диаграмма направленности (фдн).
- •Поляризационная диаграмма направленности (пдн).
- •Коэффициент усиления g.
- •Принцип взаимности и приемные антенны.
- •4. Специфические требования, предъявляемые к приемной антенне.
- •4.1 Требования, предъявляемые к приемным и передающим антеннам могут несколько отличаться.
- •5. Шумовая температура антенны.
- •Метод определения электромагнитного поля антенны.
- •6.1 Поле излучения линейных антенн.
- •6.2 Поле излучения аппертурных антенн.
- •6.3 Излучение элементарного электрического диполя.
- •6.4 Излучение элементарной электрической площадки источника Гюйгенса.
- •Симметричный вибратор в свободном пространстве.
- •7.1 Направленные свойства симметричного вибратора. Его диаграмма направленности.
- •7.2 Сопротивление излучения.
- •7.3 Входное сопротивление симметричной линии.
- •Уточненная схема замещения симметричного вибратора.
- •7.5 Действующая длина симметричного вибратора.
- •Кнд симметричного вибратора.
- •Взаимное влияние вибраторов.
- •8.1 Учет влияния Земли на параметры вибратора.
- •8.2 Частные случаи
- •Петлевой вибратор Пистолькорса.
- •Симметричный щелевой вибратор.
- •Направленные свойства системы излучателей.
- •9.1 Поле линейной системы идентичных излучателей (линейной антенной решетки).
- •9.2 Плоская двумерная антенная решетка.
- •9.3 Методы устранения дифракционного максимума у антенной решетки.
- •Многовибраторные директорные антенны.
- •Широкодиапазонные, или частотнонезависмые, антенны.
- •Тема: Питание вибраторных антенн.
- •Апертурные антенны.
- •Тема: Влияние амплитудного и фазового распределений на параметры дн антенны.
- •Влияние фазового распределения на параметры диаграммы направленности антенны.
- •Линейная фазовая ошибка.
- •Квадратичная фазовая ошибка.
- •Кубическая фазовая ошибка.
- •Тема: Открытый конец волновода (окв).
- •Тема: Рупорные антенны. Виды рупорных антенн.
- •Параметры рупорных антенн.
- •Пирамидальный рупор.
- •Конический рупор.
- •Расчет рупорных антенн.
- •Достоинства рупорных антенн:
- •Недостатки рупорных антенн:
- •Зеркальные антенны.
- •Параболоид вращения.
- •Параболический цилиндр.
- •Расчет диаграммы направленности зеркальной антенны.
- •Управление положением дн в за.
- •Порядок расчета зеркальной антенны.
- •Уменьшение воздействия отраженной волны на облучатель.
- •Облегченные конструкции зеркал.
8.2 Частные случаи
1. Земля идеально проводящая и вибратор расположен непосредственно над поверхностью земли.
Поле создаваемое таким вибратором над поверхностью земли будет определяться суммой полей от истинного и фиктивного источников. Поле, создаваемое истинным источником и фиктивным источником в следствии равенства фаз и амплитуд токов будут совпадать по фазе и складываться арифметически.
будет
увеличиваться в 2 раза
Таким образом, и сопротивление излучения будет в 2 раза больше, чем сопротивление излучение такого же вибратора но находящегося в свободном пространстве.
II.
III.
А) ДН у несимметричного вертикального вибратора над поверхностью земли будет совпадать с ДН симметричного вибратора с длинной 2l
II.
III.
Для
того, чтобы во
II
чтобы
необходимо чтобы
Б) Вертикальный вибратор, расположенный на высоте h над идеально проводящей землёй.
– это
добавка возникающая за счет фиктивного
изображения вибратора.
РИСУНОК ИЗ КНИГИ!
Когда
высота h=
и более
т.е.
влияние земли на входное сопротивление
вибратора (вертикального) можно пренебречь
В) Идеально проводящая земля и горизонтальный вибратор расположенный непосредственно над поверхностью земли.
Т.к. поля создаваемые этими токами равны по величине и противофазны, результирующее излучение будет отсутствовать.
Г) Горизонтальный вибратор поднятый на высоту h над поверхностью земли.
величина
векторов
одинакова,
а направление противоположно.
Поле создаваемое горизонтальным вибратором вблизи земли будет =0, но во всех остальных точках наблюдения будет отличаться от 0.
РИСУНОК ИЗ КНИГИ!!!
Д) Земля имеет конечную. А не бесконечную проводимость.
В данном случае влияние земли так же может быть учтено при помощи метода зеркальных изображений. Разница заключается лишь в том, что величину тока антенны в её изображении нужно умножить на комплексный коэффициент отражения Френеля соответствующий параметрам почвы и углы падения на землю отраженного луча.
,
где Г – коэффициент отражения Френеля.
Петлевой вибратор Пистолькорса.
или
К
– коэффициент укорочения, зависящий
от соотношения
.
—
эквивалентный диаметр вибратора, который
определяется следующим образом:
Величина
входного сопротивления может регулироваться
в достаточно широких пределах за счет
изменения соотношения
.
для
МВ:
для
ДМВ:
Точка O – точка нулевого заряда или нулевого потенциала, поэтому крепление вибратора к любой опоре может осуществляться в любой точке без изолятора.