
- •Учебные вопросы
- •1. Антенные решетки поперечного, осевого и наклонного излучения, условия их существования.
- •Ширину дн на уровне 0,5 по мощности можно определить по формуле:
- •2. Плоская антенная решетка, множитель решетки и его анализ.
- •3. Антенные решетки с неравномерным амплитудным распределением. Понятие об оптимальных дн.
- •4. Влияние геометрических и электрических параметров ар на ширину главного лепестка дн и ее кнд.
- •5. Неэквидистантные антенные решетки.
5. Неэквидистантные антенные решетки.
Ослабление боковых лепестков при заданной ширине главного лепестка может быть получено не только оптимальным амплитудным распределением в эквидистантной АР, но и оптимальным расположением излучателей в неэквидистантной равноамплитудной решетке. Эти две системы в некотором смысле подобны друг другу. В первом случае распределение высокочастотной энергии вдоль антенной решетки обеспечивается неравномерным амплитудным распределением, а во втором - расположением излучателей, как это показано на рисунке:
Однако, как показывают расчеты, их диаграммы направленности оказывается практически одинаковым.
Помимо
возможности уменьшения уровня бокового
излучения, неэквидис-тантные антенные
решетки позволяют расширить диапазон
рабочих частот АР. Как показывает
анализ, одним из основных факторов,
ограничивающих диапазон рабочих частот
эквидистантной АР является возможность
возникновения паразит-ных интерференционных
максимумов высших порядков в области
реальных углов при уменьшении рабочей
длины волны. Действительно, при уменьшении
λ условие
может выполниться не только при m
= 0, но и при m
= ± 1 . При переходе же к неэквидистантной
АР геометрическая периодичность
коорди-нат расположения элементов
АР разрушается, следовательно разрушается
и пе-риодичность ее множителя по
обобщенной угловой координате. Таким
образом, интерференционная картина
поля излучения АР будет изменяться и
паразитные интерференционные максимумы
высших порядков будут существенно
подавлены. Подводя итог вышесказанному,
можем отметить следующие достоинства
неэквидистантных АР:
- нет необходимости обеспечивать сложное неравноамплитудное распределение;
- отсутствуют или существенно подавляются паразитные интерференцион-ные максимумы высших порядков при уменьшении рабочей частоты;
- упрощается в целом конструкция АР, т.к. при заданной ширине ДН число элементов меньше, чем у эквидистантной.
К недостаткам таких АР следует отнести сложность управления главным лепестком ДН при сканировании и сложность их расчета.