
- •Воронеж 2016
- •1. Основы теории антенн
- •1.1. Общие сведения об антеннах
- •1.2. Классификация антенн
- •1.3. Основные задачи теории антенн
- •1.4. Структура антенны. Электродинамические основы теории излучения антенн
- •1.5. Свойства электромагнитного поля антенн в дальней, промежуточной и ближней зонах
- •1.6. Расчет характеристик поля излучения в дальней зоне
- •1.7. Основные принципы технической электродинамики
- •1.8. Излучение элементарных источников
- •2. Основные электрические характеристики антенн
- •2.1. Характеристики направленности антенн в режиме излучения. Векторная комплексная характеристика направленности антенны
- •2.2. Коэффициент направленного действия и коэффициент усиления антенны
- •2.3. Входное сопротивление и полоса рабочих частот антенны
- •2.4. Характеристики антенн в режиме приема
- •2.5. Мощность, выделяющаяся в нагрузке приемной антенны
- •2.6. Согласование передающей и приемной антенн по поляризации
- •2.7. Шумовая температура приемной антенны
- •3. Излучение антенных решеток
- •3.1. Линейные антенные решетки с равноамплитудным возбуждением и линейным изменением фазы токов
- •3.2. Влияние неравномерности амплитудного распределения на направленность излучения линейных антенных решеток
- •3.3. Влияние фазовых искажений на дн линейной антенной решетки
- •3.4. Входное сопротивление излучающего элемента и мощность излучения антенной решетки
- •3.5. Кнд линейных антенных решеток
- •3.6. Понятие о непрерывном излучателе
- •3.7. Плоские антенные решетки
- •4. Излучение возбужденных поверхностей. Основы теории апертурных антенн
- •4.1. Направленные свойства прямоугольного и круглого раскрывов с синфазным и равноамплитудным возбуждением
- •4.2. Влияние неравномерного амплитудного распределения поля на диаграмму направленности излучающей поверхности
- •4.3. Кнд излучающей поверхности
- •5. Вибраторные антенны и решетки
- •5.1. Основы теории симметричного электрического вибратора
- •Решение уравнения (5.2) имеет вид [10, 11]
- •Приведем несколько распределений и по длине вибратора для различных , рассчитанных по формулам (5.4) и (5.6):
- •Не зависит от угла , то есть представляет собой окружность.
- •Диаграммы направленности сэв
- •Нормированная дн по напряженности поля
- •5.5. Симметричный щелевой вибратор
- •5.6. Излучение системы из двух вибраторов
- •5.7. Директорные антенны
- •5.8. Влияние идеально электропроводящей и бесконечно протяженной поверхности на излучение расположенных вблизи нее антенн
- •5.9. Несимметричный электрический вибратор
- •5.10. Коллинеарные антенны
- •5.11. Способы и устройства подключения вибраторных антенн к линиям передачи
- •6. Щелевые антенны и антенные решетки
- •Волноводно-щелевые антенные решетки
- •6.2. Перспективные щелевые антенные решетки свч и квч
- •7. Полосковые и микрополосковые антенны и антенные решетки
- •7.1. Принципы действия и основные характеристики резонаторных полосковых антенн
- •7.2. Линейные и плоские полосковые антенные решетки
- •8. Антенны вытекающей волны
- •8.1. Принципы построения антенн вытекающей волны
- •8.2. Плоские антенные решетки вытекающей волны
- •8.3. Плоские дифракционные антенны
- •9. Апертурные антенны
- •9.1. Волноводные излучатели
- •9.2. Рупорные антенны
- •9.3. Зеркальные антенны
- •Влияние отражений от зеркала на входное сопротивление антенны (реакция зеркала на облучатель)
- •Линзовые антенны
- •10. Широкополосные антенны
- •10.1. Логопериодические вибраторные антенны
- •10.2. Спиральные антенны
- •11.1. Фазированные антенные решетки
- •Характеристики фар
- •Соответственно, минимальное число излучателей [4, 14, 47]
- •Дискретность изменения фазы приводит к скачкообразному перемещению дн в пространстве и определяет точность установки дн.
- •11.2. Многолучевые антенные решетки
- •12. Методы экспериментальных исследований антенн. Автоматизированное проектирование антенно-фидерных устройств
- •12.1. Измерение диаграмм направленности антенн
- •12.2. Измерение коэффициента усиления антенны
- •12.3. Программные средства компьютерного моделирования и системы автоматизированного проектирования устройств свч и антенн
- •Антенно-фидерные устройства в авторской редакции
- •Подписано к изданию 05.02.2016. Объем данных 9000 Кб
- •3 94026 Воронеж, Московский просп., 14
3.2. Влияние неравномерности амплитудного распределения на направленность излучения линейных антенных решеток
Как показал анализ направленных свойств
АР с равноамплитудным возбуждением
элементов, УБЛ ДН в режиме нормального
излучения (−13,2 дБ) слишком высок для
ряда практических применений АР. При
этом было обнаружено, что основной вклад
в формирование побочного излучения АР
и БЛ ДН вносят крайние элементы решетки.
Поэтому разумно предположить, что УБЛ
можно снизить при использовании
спадающего к краям АР распределения
амплитуд токов. Вместе с тем такое
распределение токов вызывает расширение
ГЛ ДН по сравнению с ДН равноамплитудной
АР той же длины. На сегодняшний день
предложено и исследовано множество
различных законов амплитудного
распределения токов, обеспечивающих
снижение УБЛ до заданных значений [2—5,
9—14]. Классическим примером служит так
называемое косинусоидальное распределение,
широко используемое во многих антеннах
и обеспечивающее снижение уровня первых
боковых лепестков до значения
(−23 дБ). Анализ линейных синфазных АР с
косинусоидальным амплитудным
распределением показывает, что за
снижение УБЛ приходится расплачиваться
увеличением ширины ДН до значений [2—5,
9—14]:
;
. (3.23)
Более существенное снижение УБЛ достигается при амплитудном распределении, резко спадающем к краям решетки, но при этом сильнее расширяется ГЛ ДН. Напротив, увеличение амплитуды токов в крайних излучателях АР влечет за собой значительный рост УБЛ и обычно не используется. В последующих разделах пособия свойства излучающих систем с различными амплитудными распределениями будут рассмотрены более подробно. Отметим только, что для антенных решеток можно пользоваться данными, полученными для непрерывных линейных излучателей той же длины L=Nd.
Все полученные выше результаты анализа ДН равноамплитудных АР из изотропных элементов, характерные для режима наклонного излучения, остаются справделивыми и в случае решеток с неравномерным амплитудным распределением токов.
3.3. Влияние фазовых искажений на дн линейной антенной решетки
Реальное фазовое распределение токов в линейной АР может отличаться от требуемого, в частности из-за неточностей изготовления или по другим причинам. Возникающие фазовые ошибки могут быть систематическими или случайными [3—5, 14]. Анализируя влияние систематических ошибок на направленные свойства АР, обычно рассматривают линейные, квадратичные и кубические ошибки, соответственно пропорциональные первой, второй или третьей степени номера излучающего элемента в АР [2]:
,
где Ψmaxi — максимальные величины фазовых ошибок на краях АР по отношению к центральному элементу, i=1; 2; 3.
В случае исходного линейного фазового распределения и линейных фазовых ошибок независимо от вида амплитудного распределения происходит отклонение направления максимального излучения от исходного [2—5, 9—14]. Новое направление максимума ГЛ ДН будет определяться фазовым сдвигом токов с учетом ошибки, т.е. величиной ψ−δΨ.
В случае квадратичных фазовых ошибок обычно имеет место расширение ГЛ ДН, рост УБЛ и пропадание нулей в ДН (так называемое «заплывание» нулей) [2—5, 9—14].
Влияние на ДН АР кубических фазовых ошибок в первом приближении аналогично влиянию линейных ошибок, т.е. приводит к дополнительному отклонению ГЛ ДН с одновременным возрастанием уровня бокового излучения со стороны, в которую отклоняется направление максимального излучения [2—5, 9—14]. Следует отметить, что искажения формы и паразитные отклонения ГЛ ДН, обусловленные фазовыми ошибками, уменьшаются при использовании спадающих к краям АР амплитудных распределений. Интересно, что существует класс амплитудно-фазовых распределений (АФР), обеспечивающий существование фазового центра, совпадающего с центром излучающей системы. Это распределения с четной зависимостью амплитуды относительно центра антенны и нечетной (с точностью до константы) зависимостью фазы [2].