
- •Содержание
- •Введение
- •Тип облучателя – Рупор пирамидальный Уровень боковых лепестков – 19дБ
- •Определение геометрических размеров параболического зеркала
- •Определение диаметра раскрыва
- •Расчет геометрических и электродинамических характеристик облучателей.
- •Расчет пространственной диаграммы направленности и определение параметров параболической антенны.
- •Расчет полного коэффициента использования площади, эффективной площади, коэффициента направленного действия и коэффициента усиления антенны.
- •Конструктивный расчёт антенны
- •Выбор конструкции зеркала
- •Определение допусков на неточность изготовления.
- •Сопоставление расчетного и заданного уровня боковых лепестков, выработка рекомендаций для обеспечения соответствия этих уровней.
- •Заключение
- •Список литературы
Некоммерческое акционерное общество
«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ»
Кафедра РТ
Пояснительная записка к курсовому проекту
по дисциплине: «АФУиРРВ»
на тему: «Малошумящие однозеркальные параболические антенны»
Специальность:5В0719-Радиотехника, электроника и телекоммуникации
Выполнил: Мырзашова Ж.Г. Группа: БРк-10-03
№ зач.кн.:103235
Руководитель: к.т.н., доцент Достиярова А.М.
_____________________ «______» __________________________2013г.
А
Содержание
Введение |
3 |
Техническое задание |
4 |
Исходные данные |
5 |
Выбор фидера. Определение шумовой температуры фидерного тракта Тафу и КПД |
6 |
Определение диаметра раскрыва |
7 |
Определение угла раскрыва и фокусного расстояния зеркальной антенны |
8 |
Расчет геометрических и электродинамических характеристик облучателей. |
11 |
Распределение поля в апертуре зеркала |
15 |
Расчет пространственной диаграммы направленности и определение параметров параболической антенны |
17 |
Расчет полного коэффициента использования площади, эффективной площади, коэффициента направленного действия и коэффициента усиления антенны |
19 |
Конструктивный расчёт антенны. Расчет профиля зеркала |
21 |
Выбор конструкции зеркала |
22 |
Определение допусков на неточность изготовления |
22 |
Сопоставление расчетного и заданного уровня боковых лепестков, выработка рекомендаций для обеспечения соответствия этих уровней |
24 |
Заключение |
26 |
Список литературы |
27 |
Введение
Параболические антенны в последнее время находят все более широкое применение в космических и радиорелейных линиях связи. В 1888 году известный немецкий физик Г. Герц, в своих опытах по СВЧ оптике впервые применил в качестве фокусирующего устройства параболический цилиндр. Интерес к зеркальным антеннам не ослабевает и в наши дни в связи со стремительным развитием космических радиотехнических систем и комплексов.
Достаточная простота и легкость конструкции, возможность формирования самых разнообразных диаграмм направленности, высокий КПД, малая шумовая температура – вот основные достоинства, зеркальных антенн, обуславливающих их широкое применение в современных радиосистемах.
Целью данной курсовой является освоение методики проектирования зеркальных параболических антенн: определение их основных электродинамических параметров и конструктивный расчет. В курсовой работе определение поля излучения параболической антенны производится апертурным методом, который широко применяем при проектировании зеркальных антенн.
Техническое задание
Выбор фидера. Определение шумовой температуры фидерного тракта Тафу и КПД.
расчет геометрических параметров параболоида:
диаметров раскрыва;
оптимизация геометрии антенны по максимальному отношению сигнал/шум;
аппроксимация аналитического вида ДН облучателя функцией вида cosn/2φ и выбор числа n;
определение угла раскрыва и фокусного расстояния.
Расчет геометрических и электродинамических параметров облучателя.
Расчет распределения поля в апертуре зеркала.
Расчет ДН параболической антенны.
Вычисление шумовых температур антенной системы.
Расчет полного коэффициента использования площади, эффективной площади, КНД и КУ антенны.
Конструктивный расчет антенны:
расчет профиля зеркала;
выбор конструкции зеркала;
определение допусков на точность изготовления зеркала и установки облучателя.
Сопоставление расчетного и заданного уровня боковых лепестков, выработка рекомендации для обеспечения соответствия этих уровней.
Исходные данные
Рабочая частота f – 1,4 ГГц
Ширина ДН на уровне половины мощности 20,5Н – 57 мрад
Ширина ДН на уровне половины мощности 20,5Е – 62 мрад