- •Пояснительная записка к курсовой работе по дисциплине "Антенны и устройства свч" на тему: «Проектирование зеркальной антенны»
- •Введение
- •Выбор геометрических размеров рупорного облучателя.
- •Расчет дн облучателя в плоскостях е и н
- •Определение геометрических размеров зеркала
- •Построение дн зеркальной антенны
- •Расчет фидерного тракта, вращающихся сочленений и узлов
- •Дроссельно-фланцевые соединения:
- •Расчет вращающегося сочленения:
- •Расчет кпд, ку, кнд антенны Коэффициент полезного действия антенны (кпд):
- •Коэффициент усиления антенны (ку):
- •Коэффициент направленного действия антенны (кнд):
- •Коэффициент бегущей волны (кбв):
- •Список используемой литературы:
Расчет кпд, ку, кнд антенны Коэффициент полезного действия антенны (кпд):
Так как диаграмма направленности рупорного облучателя симметрична относительно оси антенны и может быть аппроксимирована функцией cosn(), при n=1, то коэффициент полезного действия антенны равен:
cos2n+1(0)
= 0,939
Коэффициент усиления антенны (ку):
КУ (G) антенны показывает во сколько раз необходимо увеличить подводимую мощность при переходе от направленной антенны к абсолютно ненаправленной антенне, чтобы получить то же значение напряженности поля в точке приема.
Коэффициент усиления зеркальной антенны равен:
S = R2 – площадь раскрыва.
- коэффициент использования поверхности (КИП) зеркальной антенны, который полностью определяется характером амплитудного распределения поля в раскрыве зеркала.
- коэффициент полезного действия антенны.
g = эффективность зеркальной антенны.
Так как угол раскрыва зеркала был выбран из условия максимальной эффективности антенны, то при g=0,82 КУ будет равен:
КИП антенны: = 0,873.
Коэффициент направленного действия антенны (кнд):
Коэффициент направленного действия зеркальной антенны равен:
D = 4225.7
Коэффициент бегущей волны (кбв):
Определим величину КБВ тракта как:
Если принять, что
реальный
окажется не выше рассчитанного с
вероятностью P(x)=0.9, то параметр, зависящий
от этой вероятности будет
Из неоднородностей имеем 3 фланца, 1 вращающийся переход, 2 изгиба.
Вращающееся
сочленение -
=0,05
Волноводный изгиб - =0,01
Фланец - =0,005
.
Выводы
В курсовом проекте разрабатывается зеркальная параболическая антенна с рупорным облучателем.
Рассчитанная антенна конструктивно выполняется в виде металлического зеркала с установленным в фокусе рупорным облучателем. Питание антенны осуществляется прямоугольным волноводом, который также служит элементом крепления облучателя в фокусе. Так как антенна должна обеспечивать сектор механического сканирования от -1800 до 1800 в горизонтальной плоскости, то в фидерном тракте, питающем антенну, предусмотрено вращающееся сочленение.
Чтобы защитить антенну от влажности, коррозии, снега, обледенения и сильного ветра предлагается покрасить антенну в серый цвет лакокрасочным покрытием ОСТ4Г00114.202, ГОСТ 9.104-79. Метод нанесения – распыление. Крепление антенны предлагается выполнить из стали и покрасить в серый цвет. Облучатель закрывается тонким диэлектрическим колпаком, прозрачным для волны, но предохраняющим от вредного воздействия окружающей среды.
Местом установки такой антенны является самолет.
Список используемой литературы:
1) «Расчет антенн СВЧ». Пособие по курсовому проектированию по антенно-фидерным устройствам. Часть 2. Под редакцией Д.И. Воскресенкского, 1973 г.-126с., ил.
2) «Антенны и устройства СВЧ». Д.И. Воскресенкский, В.Л. Гостюхин, В.М. Максимов, Л.И. Пономарев. М.: Изд-во МАИ, 1999 г.-528с., ил.
3) «Расчет и конструирование вращающихся сочленений». Пособие для курсового проектирования по курсу «Антенно-фидерные устройства» под ред. Б.Я. Мякишева М.: Изд-во МАИ, 1962 г.-48с., ил.
4) «Антенны и устройства СВЧ». Расчет и проектирование антенных решеток и их излучающих элементов. Под ред. Д.И. Воскресенкского. М.: Изд-во Советское радио, 1972 г.-320с., ил.
5) «Расчет антенн СВЧ». Пособие по курсовому проектированию по антенно-фидерным устройствам. Часть 1. Под редакцией Д.И. Воскресенкского, 1970 г.-207с., ил.
