- •77 ) Что понимается под Дифракция электромагнитных волн
- •80) Написать волновое уравнения эмв
- •81)Классификация антенн
- •84) Амплитудная диаграмма направленности (дн
- •85) Фазовая дн.
- •86) Коэффициент усиления.
- •87) Входное сопротивление антенны
- •88) Мощности, подводимые к антенне и излученные антенной.
- •93)Основные характеристики и параметры антенн
- •92 Общие принципы построения антенн
- •Основные параметры антенн.
- •94) В чем отличается коэффициент направленного действия d от коэффициента усиления
- •95) В чем отличается передающей антенны от принимающей
85) Фазовая дн.
Фазовая
ДН –
представляет собой зависимость фазы
поля основной поляризации от угловых
координат в дальней зоне при постоянстве
расстояния от точки наблюдения до начала
выбранной системы координат. Форма ФДН
существенно зависит от положения начала
отсчета координат.
Антенна имеет фазовый центр, если существует точка, относительно которой ФДН является постоянной функцией (за вычетом возможных скачков фазы на 1800 при переходе через нуль амплитудной ДН). Эта точка и есть фазовый центр.
Физический фазовый центр – точка, из которой исходят сферические волны. В большинстве случаев антенны не имеют фазового центра.
Рассмотрим остронаправленные антенны. Как правило, важна форма фазовой ДН в пределах главного лепестка. Поэтому вводят понятие частичного фазового центра, который определяют, как центр кривизны поверхности равных фаз в направлении главного лепестка.
Для этого лепестка определяют фазовый центр
86) Коэффициент усиления.
Коэффициент усиления (КУ) показывает во сколько раз должна быть увеличена мощность, подведенная к направленной антенне, при замене ее ненаправленной, не имеющей силовых потерь и идеально согласованной антенной, чтобы напряженности поля, создаваемые ими в точке приема были одинаковы.
– излученная
мощность
В направленной антенне существуют потери:
а) на отражение
б) тепловые (омические)
а) + б) = характеризуют КПД =
– модуль коэффициента
отражения
Как правило, КУ – измеряется.
Таким образом КНД характеризуется излучаемой мощностью, а КУ характеризуется подводимой мощностью.
87) Входное сопротивление антенны
входное сопротивление антенны. Считается, что оно представляет собой последовательно соединённые реактивное и активное сопротивления. Но в антенне или в фидере нет реального резистора, конденсатора или катушки индуктивности. Всё это только результат расчёта эквивалентных им сопротивлений антенной цепи. Пусть в качестве нагрузки будет использован некий «чёрный ящик», на входной разъём которого подаётся ВЧ напряжение. На этом разъёме реально можно измерить мгновенное напряжение u’ и ток i’, а также разницу фазы между ними j. Входное сопротивление есть рассчитанное активное и реактивное сопротивления, подключая к которым данное ВЧ напряжение получим точно такие же u’, i’ и j. Известно, что такой эквивалент может иметь как последовательное (serial, Zs=Rs+jXs), так и параллельное (parallel, Zp=Rp||+jXp) соединение активных и реактивных сопротивлений. Каждому последовательному соединению активного (Rs) и реактивного (Xs) сопротивлений соответствует параллельное соединение активного (Rp) и реактивного (Xp) сопротивлений. В общем случае Rs№Rp и Xs№Xp. Привожу формулы, по которым можно пересчитать численные значения с одного соединения на другое.
Например, пересчитаем последовательное соединение Zs=40+j30W в параллельное Zp.
Чаще используют эквивалент последовательного включения, но и эквивалент параллельного включения имеет такое же практическое значение. Zs называется импедансом последовательного включения, R – резистансом, X – реактансом, а Zp импедансом параллельного включения. В параллельном включении часто используется админтанс, но это проводимость, и наглядность при его использовании сильно уменьшается. Обычно термин „импеданс“ указывает, что речь идёт о последовательном соединении эквивалентного активного и реактивного сопротивлений.
