- •Айнакулов э.Б. Теория свч техники
- •Введение
- •1.1 Поле излучения ээи
- •Диаграмма направленности ээи.
- •Поверхностные волны Полное внутреннее отражение.
- •Поле в первой среде при нормальной поляризации.
- •Поле во второй среде при нормальной поляризации.
- •1.3 Падение плоской волны на металлический поверхность Волны электрического типа.
- •1.4 Волны магнитного типа
- •1.4.1 Двухплоскостной волновод.
- •1.5 Направляющие системы и направляемые электромагнитные волны
- •1.5.1 Направляющие системы
- •1.5.2 Классификация направляемых волн
- •1.6 Поперечные электромагнитные волны
- •1.7 Электрические волны
- •Характеристическое сопротивление.
- •1.8 Направляющие системы Прямоугольный волновод. Электрические волны ( и ).
- •1.9 Магнитные волны
- •1.9.1 Волна н10
- •1.9.2 Круглый волновод
- •1.10 Электрические волны
- •1.11 Магнитные волны ( , )
- •1.11.1 Коаксиальный волновод
- •1.9.8 Волна t. Волновое сопротивление коаксиальной линии
- •1.12 Электрические и магнитные волны
- •1.9.10 Диаграмма типов волн в коаксиальной линии
- •1.13 Колебательные системы свч. Объемные резонаторы Эволюция электромагнитных колебательных систем
- •1.13.1 Объемный резонатор из отрезка прямоугольного волновода
- •Тип колебаний: h10p Структура поля: h101
- •1.13.2 Общая задача о колебаниях в прямоугольном резонаторе. Классификация типов волн
- •1.13.3 Цилиндрический объемный резонатор.
- •1.13.4 Способы возбуждения объемных резонаторов
- •Абсорбционный способ включения
- •Проходной способ включения Два элемента связи
- •1.13.5 Добротность объемных резонаторов
- •1.13.6 Коаксиальный резонатор
- •Основной недостаток: существуют потери на излучение
- •1.14. Линии передачи поверхностной волны
- •2. Основные элементы трактов свч
- •2.1.Возбуждение электромагнитных волн в линиях передачи
- •Р ис.29.4. Конструкция возбуждения волны Hl1
- •Р ис.29.8. Возбуждение с помощью отверстия связи
- •Р ис.29.10. Переходы между коаксиальной и полосковыми линиями
- •29.3. Аттенюаторы
- •Р ис.29.12.Поглощающий аттенюатор
- •Р ис.29.14. Т- образное соединение р ис.29.15. П-образное соединение
- •Р ис.29.16. Чип-резистор
- •29.4. Тройники
- •Р ис.29.19. Y-сочленение
- •Р ис.29.21. Волноводный н-плоскостной т-тройник
- •Р ис.29.26. Эквивалентная схема полоскового или коаксиального тройника
- •Р ис.29.28.Полосковый тройник с балластными сопротивлениями
- •29.5. Фазовращатели
- •Р ис.29.31.Структура р-I-n-диода
- •Р ис.29.33. Эквивалентная схема дискретного фазовращателя на переключаемых отрезках линии
- •29.6. Поляризационные устройства
- •Р ис.29.36. Π-поляризатор
- •Р ис.29.38. Конструкция поляризационного разделительного фильтра
- •29.7.Направленные ответвители
- •29.8.Согласованные нагрузки
- •29.9.Ферритовые устройства свч
- •29.9.1.Невзаимные и управляющие устройства свч с ферритами
- •29.9.2. Фазовые циркуляторы
- •29.9.3.Ферритовые фазовращатели
- •29.10.Антенные переключатели
- •Тема 32. Фидеры
- •Если провода фидера выполнены из многопроволочных цилиндров, то
- •Темы 30 и 31. Антенны наземного и космического сегментов спутниковых систем связи и вещания, радиотелескопы
- •30.1. Антенны для спутниковой и космической радиосвязи
- •30.2.Радиотелескопы
- •31.1. Виды антенных подвесок
- •31.2.Головки спутниковых приемных антенн
- •Совмещенном конвертере
- •31.3. Тюнеры Структурная схема аналогового ресивера
- •Структурная схема цифрового ресивера
- •Спутниковые ресиверы нового поколения
- •Сети mcpc/ Frame Relay
- •Сети iDirect
- •Решения для корпоративных клиентов
- •Структура цикла tdma
- •Защитные интервалы в цикле tdma
- •Литература
31.2.Головки спутниковых приемных антенн
В зависимости от типа крепления принимающие головки делятся на три группы:
А) для прямофокусных антенн – головки с прямофокусным облучателем (рис.31.4);
Б) для офсетных антенн – головки с офсетным облучателем (рис.31.5);
В) фланцевые головки, к которым присоединяется отдельный облучатель под любой тип антенн (рис.31.6).
Рис.31.4.Внешний вид принимающей головки C-диапазона с прямофокусным облучателем
Рис.31.5.Внешний вид принимающей головки C-диапазона с офсетным облучателем
Рис. 31.6.Фланцевая принимающая головка C-диапазона
В приемном тракте между приемной антенной и кабелем снижения существуют три основных звена, объединенных в принимающую головку (рис.31.7): облучатель; поляризатор; конвертер. В ряде случаев в эту цепочку включается деполяризатор. Рассмотрим их последовательно.
а)
б)
Рис.31.7.Приемный тракт антенны спутникового телевидения:
а – структурная схема; б – внешний вид
Облучатель – слабонаправленная антенна, которая установлена в фокусе параболического отражателя, призванная передать принятую антенной энергию по волноводу к конвертеру. Облучатель устанавливается до конвертера.
Рис. 31.8.Облучатель конвертера Ku-диапазона
Существуют головки, принимающие оба диапазона (рис.31.9). Благодаря оригинальной конструкции совмещенного облучателя C (3,4…4,2 ГГц) - и Ku (10,7…12,75 ГГц) -диапазонов появляется возможность установки двух конвертеров С-диапазона и двух конвертеров Ku-диапазона.
Рис. 31.9. Облучатель, совмещенный С- и Ku-диапазонов с ортогональными разделителями поляризации
Рис.31.10. Конусообразное окончание облучателя Ku-диапазона в
Совмещенном конвертере
Поляризатор – элемент, устанавливаемый между облучателем и конвертером, который предназначен для выбора необходимого вида поляризации принимаемой радиоволны.
Механический поляризатор. В его состав входит элемент связи с электрическим трактом конвертера (петлеподобный или штыревой проводник) и исполнительный механизм (рис.31.11). Элемент связи, как антенна, входит в электромагнитное поле волновода и преобразует его энергию в электрический ток.
Рис.31.11.Структурная схема механического поляризатора
В механических поляризаторах переход с одной поляризации на другую осуществляется повышением напряжения питания от 13 В (V-поляризация) до 18 В (Н-поляризация). Система с переключением позволяет получать два фиксированных значения поляризации, выбор которой происходит механическим перемещением – поворотом вокруг своей оси элемента связи с помощью шагового электродвигателя.
Поляризатор с магнитным управлением (рис.31.12). В нем выбор поляризации осуществляется изменением величины тока в катушке, намотанной на ферритовый сердечник.
Примечание. Поляризация сигнала, который передается со спутника, строго параллельна (Н) или перпендикулярна (V) поверхности Земли только на долготе самого спутника.
Рис. 31.12. Принцип действия поляризатора с магнитным управлением
Деполяризатор – это устройство, которое преобразует сигнал круговой поляризации в линейную. Деполяризатор, преобразующий один вид поляризации поля в волноводе круглого сечения в другой, представлен на рис.31.13. Это отрезок волновода, в котором имеются продольные неоднородности в виде диэлектрических пластин (материал тефлон или др.) и металлических стержней (Н или V).
Рис. 31.13.Принцип действия деполяризатора
а) б)
Рис. 31.14. Конвертеры с установленным деполяризатором:
a – C-диапазона; б – Ku-диапазона
