
- •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
5.10. Коллинеарные антенны
Несимметричные электрические вибраторы (штыревые антенны) из-за слабой направленности излучения целесообразно применять в качестве антенн носимых и возимых радиостанций. В то же время, в составе приемопередатчиков, например, стационарных радиостанций, базовых станций систем сотовой связи желательно иметь антенны с круговой ДН в горизонтальной плоскости и узкой (шириной в среднем порядка 10 град.) ДН в вертикальной плоскости. Такие антенны обеспечивают КНД и КУ 8-15 дБ и позволяют, в частности, при одной и той же мощности передатчика существенно увеличить радиус действия системы связи по сравнению с вариантом использования обычного несимметричного вибратора. Примером антенн, обладающих подобными характеристиками, служат так называемые коллинеарные антенны ОВЧ-СВЧ диапазонов в виде линейных решеток соосно расположенных СЭВ, полосковых вибраторных или резонаторных излучателей и др. [9, 18].
Один из эффективных способов реализации коллинеарной антенны предусматривает использование линейной антенной решетки, в которой комбинируется несколько синфазных коллинеарных излучающих элементов с последовательным (рис. 5.30) [18] или параллельным питанием. Типовые конструкции коллинеарных антенных решеток УВЧ и СВЧ диапазонов с последовательным питанием приведены на рис. 5.30 [9, 18], на котором показаны: решетка вертикальных излучателей с фазирующими секциями (а); так называемая СОСО антенна из полуволновых отрезков коаксиального кабеля (б); альтернативный вариант СОСО антенны в виде печатной коллинеарной антенны ОМА [18]. Антенна ОМА (рис. 5.30) отличается компактностью, технологичностью и возможностью формирования спадающего к краям решетки амплитудного распределения.
Рис. 5.30. Варианты коллинеарных антенн
Представленные на рис. 5.30 антенны построены по одному принципу: в линейной решетке с последовательным питанием излучателей с помощью фазоинвертирующих элементов или путем переменно-фазного включения обеспечивается синфазное возбуждение излучателей на заданной рабочей частоте. Такие антенны работают в режиме, близком к режиму нормального излучения, с небольшим отклонением ГЛ ДН от нормали к оси решетки с целью обеспечения хорошего согласования антенн по входу. При изменении рабочей частоты ДН сканирует в пространстве, как у любой линейной антенной решетки с последовательным возбуждением элементов.
Коллинеарные антенны с последовательным питанием характеризуются КУ порядка 8-15 дБ; ширина полосы рабочих частот не превышает 5-10 %. Форма ДН в экваториальной плоскости близка к круговой: неравномерность КУ составляет в среднем 1,5-2 дБ.
На практике применяются и коллинеарные антенны с параллельной схемой возбуждения излучающих элементов, работающие в режиме нормального излучения в широкой (более 10 %) полосе частот.
5.11. Способы и устройства подключения вибраторных антенн к линиям передачи
К несимметричной антенне несимметричный фидер можно подключить непосредственно: центральный проводник к вибратору, а внешний к заземлению, противовесу или корпусу, если входное сопротивление антенны равно волновому сопротивлению фидера. В противном случае между антенной и фидером ставят согласующий трансформатор.
Непосредственное подключение несимметричной линии передачи — коаксиального фидера к симметричному вибратору, как это показано на рис. 5.31, а без симметрирующего устройства нарушает распределение токов в плечах вибратора и приводит к появлению токов на поверхности внешнего проводника фидера. В результате возникает антенный эффект фидера и при работе горизонтального вибратора на передачу создается паразитное излучение с вертикальной поляризацией, а при работе на прием счет асимметрии происходит прием вертикально ЭМВ. В целом, ДН может искажаться непредсказуемым образом.
Рис. 5.31. Эффект нарушения симметрии СЭВ при питании несимметричной линией передачи
На рис. 5.32 показано несколько распространенных вариантов питания СЭВ с помощью симметричных и несимметричных линий передачи [5, 10, 11].
а б в
Рис. 5.32. Варианты питания полуволновых СЭВ
Сплошной СЭВ на рис. 5.32, а питается симметричной двухпроводной ЛП, точки подключения которой симметрично смещены относительно середины СЭВ (точка а) так, чтобы обеспечить равенство входного сопротивления СЭВ и волнового сопротивления линии для снижения КСВ в линии (схема шунтового питания).
СЭВ, питаемый коаксиальным кабелем со стандартным волновым сопротивлением 75 Ом с помощью симметрирующего мостикового устройства, показан на рис. 5.32, б. Экранирующая оплетка кабеля и дополнительная металлическая трубка, замкнутые перемычкой, образуют четвертьволновый короткозамкнутый на конце отрезок двухпроводной линии, обладающий высоким входным сопротивлением. При этом электрические токи по оплетке кабеля и по поверхности трубки практически не протекают и симметрия СЭВ не нарушается. Устройство достаточно широкополосное и работает в относительной полосе частот до ±(20-30) %.
СЭВ, питаемый коаксиальным кабелем с
помощью симметрирующего волнового
U-колена, показан на рис.
5.32, в. U-колено состоит из
двух отрезков кабеля с волновым
сопротивлением 75 Ом длиной
и
,
— средняя рабочая длина волны в кабеле.
Относительная полоса рабочих частот
составляет ±(10-15) % средней частоты.
В [2, 5, 10, 11, 17] описаны и другие варианты питания обычных и петлевых СЭВ симметричными и несимметричными линиями передачи.