
- •Раздел №1. Антенно-фидерные устройства рэт. Тема №1. Основные характеристики и параметры антенн.
- •Радиотехнические характеристики и параметры передающих антенн, Определяющие преобразовательные свойства.
- •Особенности поля в дальней зоне.
- •Дна. Виды и параметры дн.
- •Коэффициент направленного действия. Коэффициент усиления. Поляризационная диаграмма. Рабочий диапазон частот.
- •П ринцип взаимности
- •Мощность в нагрузке приемной антенны. Эффективная площадь антенны, кип, кнд, ку, кпд.
- •Тема №2. Общая теория систем излучателей.
- •Множитель системы линейной дискретной системы с равномерным амплитудным и линейным фазовым распределением.
- •Анализ множителя линейной дискретной системы
- •Множитель системы прямоугольно раскрыва с разделяющимся амплитудно-фазовым распределением.
- •Множитель системы в главных плоскостях.
- •Круглый излучающий раскрыв.
- •Тема №3. Вибраторные и щелевые антенны.
- •3.1. Симметричный вибратор.
- •Полоса пропускания и способы ее расширения
- •Компенсационный способ.
- •Комбинированный способ.
- •3.3. Сложные директорные антенны.
- •3.4. Волноводно-щелевые антенны.
- •Тема №4. Рупорные и линзовые антенны.
- •4.1. Рупорные антенны.
- •4.2. Линзовые антенны.
- •Зонирование линз
- •Тема №5. Зеркальные антенны.
- •5.1. Параболические зеркальные антенны.
- •Основные геометрические соотношения параболических зеркал.
- •5.2. Понятие о многозеркальных антеннах.
- •Тема №6. Фар и специальные типы антенн.
- •6.1. Фазированные антенные решетки.
- •6.2. Специальные типы антенн.
Дна. Виды и параметры дн.
ДН по полю называют
зависимость амплитуды поля от
пространственных углов
при неизменных условиях наблюдения и
возбуждения. Нормированная ДН.
ДН по мощности называется зависимость плотности потока излучаемой мощности от пространственных углов при неизменных условиях наблюдения и возбуждения. Нормированная ДН.
Нормированная ДН обеспечивает облегчение сравнения направленных свойств различных антенн.
Д
Н
имеет сложную многолепестковую структуру.
ДН характеризуют формой главного лепестка и шириной ДН в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
К параметрам ДН любой антенны мы можем отнести:
Вид ДН
Ширину ДН в двух ортогональных плоскостях
Уровень боковых лепестков.
Ширину
ДН могут измерять по уровню половинной
мощности
(0,707
по Амплитуде) или по нулевому уровню
.
Как правило ширину ДН измеряют по
.
Т
ороидальная(если
вращать элементарный электрический
или симметричный вибратор)
Игольчатая – как ручка(ширина в обеих плоскостях одинаковая).
Веерная - в одной плоскости широкая в другой узкая. Используется в дальномерах.
Косекансная(спец вида) используется в радиолокации.
От выбора ДН зависит выбор способа обзора пространства.
Уровень боковых лепестков снижает мощность, скрытность, электромагнитную совместимость, помехозащищенность. Ширина ДН влияет на точность измерения координат и на разрешающую способность.
Ниже изображены ДН в прямоугольной системе координат, в полярной системе координат и реже отображают ДН картографическим способом.
Фазовая ДН- называют
зависимость начальной фазы поля от
пространственных углов
при неизменных условиях
наблюдения(фиксированного расстояния
от начала координат) и возбуждения. Для
характеристики фазы удобно рассматривать
эквифазные поверхности которые тесно
связаны с фазовой ДН. Эквифазная
поверхность(фронт волны) представляет
собой поверхность в пространстве во
всех точках которой в данный момент
времени фаза одинакова.(16) уравнение
эквифазной поверхности,
начальная
фаза тока,
фазовая ДН.
Решаем относительно
получаем уравнение сферы.
В отличии от
амплитудной ДН, фазовая ДН зависит от
положения начала координат на антенне.
Если сместить начало координат на
,то
в новой фазовая ДН будет определяться:
Если можно найти такое положение начала координат в антенне, где фазовая ДН=const или меняется скачком от одного лепестка к другому, то говорят что начало координат совпадает НК совпадает с фазовым центром антенны. В этом случае фронт волны представляет собой часть сферы хотя бы в пределах ДН, следовательно, антенна имеет фазовый центр. Также, Если в пределах ДН получаем сферическую волну и фаза там либо постоянна либо меняется скачком на п при переходе от одного главного луча на другой, то имеется фиктивный фазовый центр.
Облучатель помещаем в фазовый центр, если фазового центра нет то можно совместить облучатель с фокусом параболоида, тем самым обеспечить в пределах ДН сферическую волну, эту точку принимаю за фиктивный(условный) фазовый цент антенны.