- •1. Первое уравнение Максвелла. Физический смысл.
- •2. Второе уравнение Максвелла. Физический смысл.
- •3.Третье и четвёртое уравнения Максвелла
- •4. Перенос энергии эмв. Вектор Пойтинга.
- •9. Элементарный электрический вибратор – излучатель радиоволн
- •10. Характеристики антенн
- •11. Зеркальные антенны
- •12 Рупорно-волноводные антенны
- •13. Линзовые антенны
- •15 Антенны бегущей волны
- •16. Диполь Надененко
- •17. Логопериодические антенны
- •18. Спиральные антенны
- •19. Директорные антенны (типа «волновой канал»)
- •20. Двухзеркальные антенны.
- •21. Облучатели зеркальных антенн
- •22. Петлевой вибратор Пистолькорса
- •24. Рамочные и магнитные антенны
11. Зеркальные антенны
Зеркальные или рефлекторные антенны состоят из облучателя и рефлектора. Большое распространение получили антенны с параболическим рефлектором. Для радиоволн отражающую поверхность рефлекторов выполняют из металла с хорошей проводимостью: алюминия и его сплавов, меди, латуни, биметалла. Поверхность рефлектора параболических антенн обычно выполняется в виде параболоида вращения.
Зеркальная параболическая антенна
12 Рупорно-волноводные антенны
Рупорные облучатели. Существенное снижение коэффициента отражения от открытого конца волновода достигается путем увеличения линейных размеров раскрыва волновода, т.е перехода к рупору.
Рупорная антенна представляет собой волновод с плавно меняющимся сечением. При расширении узкой стенки волновода рупор называют Е-секториалъным, широкой стенки волновода — Н – секториальным. Если у волновода при переходе к рупору изменяются оба размера, рупор называется пирамидальным. Круглый волновод при плавном увеличении сечения переходит в конический рупор.
13. Линзовые антенны
Принцип действия линзовых антенн основан на свойстве диэлектрических линз изменять скорость, а следовательно, и направление распространения ЭМВ, падающих на линзы. По существу, линзовые антенны, как и зеркальные, преобразуют сферические или цилиндрические волны от облучателя в плоские. В зеркальных антеннах процесс преобразования обусловлен отражением волн от зеркала, а в линзовых – преломлением лучей в линзе. Различают два вида линзовых антенн – с замедляющими и ускоряющими линзами.
Замедляющая линза имеет выпуклую форму, и в ней лучи, близкие к оси линзы z , замедляются сильнее, чем лучи, более удаленные от оси.
Ускоряющая линза имеет вогнутую грань. Контур такой линзы представляет эллипс.
На практике применяются линзовые антенны двух типов: с раскрывом прямоугольной и круглой форм. Иногда для широкополосного согласования линзы со свободным пространством на ее поверхность, формирующую плоскую ЭМВ, приходится накладывать многослойное согласующее покрытие. В оптике такие покрытия называются просветляющими.
14. Диэлектрические антенны. На практике используются диэлектрические антенны (ДА) двух типов: короткая и протяженная. Короткая ДА имеет примерно одинаковые продольный и поперечный размеры и по существу представляет собой линзу. Протяженная ДА может быть выполнена в виде стержня постоянного диаметра или сужающегося к концу, полой диэлектрической трубки - отрезка диэлектрического волновода, составного стержня из отрезков стержней разного диаметра.
Принцип действия ДА основан на использовании свойств поверхностной волны, интенсивность которой убывает по радиальной координате r согласно экспоненциальному закону:
где
число, характеризующее скорость убывания
интенсивности по r.
Распределение интенсивности поля по
r
15 Антенны бегущей волны
Принцип действия. Для приема коротких волн, как правило, используются диапазонные антенны, в том числе горизонтальный симметричный вибратор, относящийся к слабонаправленным антен- I нам, ромбические антенны РГ и РГД и антенны бегущей волны об- ладающие значительной направленностью.
Антенна бегущей полны состоит из двухпроводной линии, которая в начале соединяется с входом приемника, а в конце замкнута на активное сопротивление, равное волновому сопротивлению линии и N симметричных вибраторов, подключенных к двухпроводной линии на равном расстоянии
