- •1 Понятие антенны Классификация антенн.
- •2 Радиотехнические характеристики передающих антенн
- •3 Основные радиотехнические параметры приемных антенн
- •4 Основные параметры передающих и приемных антенн.
- •5 Методы исследования приемных антенн
- •6 Диаграмма направленности формы её графического представления
- •7 Частотная характеристика антенны
- •8 Сопротивление излучения, входное сопротивление
- •9 Излучающий раскрыв. Эффективная площадь антенны. Коэффициент использования площади. Коэффициент поляризационной эффективности.
- •10 Шумовая температура приемной антенны
- •11 Характеристики и параметры линейного симметричного вибратора
- •12 Система вибраторных излучателей множитель системы
- •13 Взаимодействие пассивного и активного вибраторов антенна волновой канал
- •14 Входное сопротивление в многовибраторной антенне
- •Применение 50 и 75Ом кабелей.
- •Кабельные сборки
- •21 Устройство и принцип действия антенны бегущей волны
- •22 Спиральные антенны
- •23 Рупорные антенны способы формирования высокой направленности рупорной антенны
- •24 Конструкция и классификация зеркальных антенн
- •25 Фазированные антенные решетки
- •26. Частотные диапазоны сетей мобильной связи 2g, 3g, 4g, 5g
- •27. Типы антенн базовых станций мобильной связи. Панельные антенны, характеристики
- •28. Антенны мобильных телефонов и смартфонов. Типы антенн, режимы работы.
- •38 Распространение радиоволн над неровной поверхностью Земли
- •39 Распространение радиоволн над неоднородной трассой
- •40 Состав и строение тропосферы и ионосферы
- •41 Определение радиуса кривизны луча в тропосфере
- •42 Виды абсолютный рефракции. Учёт атмосферной рефракции в формулах
- •43 Дальнее тропосферное распространение радиоволн
- •44 Замирания и методы борьбы с ними
- •45 Ослабление радиоволн в тропосфере
- •46 Процессы ионизации и рекомбинации в ионосфере
- •47 Распространение ионосферных коротких волн
- •48 Особенности распространения радиоволн различных диапазонов
- •49 Помехи и их влияние на распространение радиоволн
- •50 Логопериодическая антенна
- •51 Линза Люнеберга. Применение.
- •52. Линза Ротмана. Принцип работы. Применение.
- •53. Многолучевые антенны. Диаграммообразующие схемы Батлера, Бласса, Нолана.
Применение 50 и 75Ом кабелей.
Наименьшее
затухание в линии будет тогда, когда
коэффициент
затухания – ‘’а’’ волн в коаксиальном
волноводе;
максимален. Для того, чтобы найти
максимум функции вспомним следующее
правило: если дифференцируемая функция
имеет в точке
экстремум, то ее производная обращается
в ноль в этой точке; если при прохождении
через какую-то точку знак производной
меняется с плюса на минус, то эта точка
будет максимумом, а если с минуса на
плюс, то минимумом.
Продифференцируем функцию коэффициента
затухания по ,
Приравняв производную к нулю, решим
уравнение
Волновое сопротивление волновода
при таком соотношении диаметров оплетки
и центральной жилы составляет 77 Ом,
Наименьшее ослабление сигнала в
коаксиальном кабеле достигается при
данном волновом сопротивлении. Для
приемных систем было принято как
стандарт округленное значение — 75 Ом.
В случае передатчика, то есть когда
важен коэффициент передачи по мощности,
с учетом напряженности пробоя коаксиальной
линии получаем следующее:
известная
со школы формула, только в ней нам
следует учесть напряженность пробоя
и вместо
использовать волновое сопротивление
Напряженность
пробоя
выразив
отсюда
и подставив в формулу мощности получим,
Продифференцируем
по а
Приравняв производную к нулю, решим
уравнение,
При таком соотношении диаметров
волновое сопротивление коаксиального
волновода
Максимальный коэффициент передачи
по мощности с точки зрения передатчика
наблюдается при сопротивлении 30 Ом, с
учетом максимального напряжения
пробоя.
Думаю, не сложно догадаться, зная
оптимальные волновые сопротивления
для приемника и передатчика, какое
оптимальное сопротивление коаксиального
волновода для приемопередатчика.
Правильно, 50 Ом.
На практике же самым распространенным
коаксиальным кабелем является 50 Ом
кабель, поскольку в нем совмещена
возможность передачи радиосигналов с
небольшими потерями в кабеле, а так же
близкие к предельно достижимым показания
электрической прочности и передаваемой
мощности.
В телевидении применение 75 Ом
коаксиальных кабелей объясняется тем,
что как было посчитано выше, такие
кабели обладают наименьшим ослаблением
сигнала, что и нужно для телевизионного
приемника.
Кабельные сборки
Кабельная сборка — сочетание кабеля и соединителя с дополнительной защитой и маркировкой либо без них, имеющее установленные технические характеристики.
Кабель, применяемый в радиочастотных сборках, является достаточно сложной композиционной структурой, содержащий внутренний и наружный металлические проводники, полимерную или минеральную изоляцию между ними и защитную оболочку.
Гибкая кабельная сборка — сборка, в которой кабель может подвергаться многократным изгибам.
Полугибкая кабельная сборка — сборка, не предназначенная для многократных изгибов кабеля при эксплуатации, но для которой допустимы изгибы или формование, облегчающие монтаж.
Полужёсткая кабельная сборка — сборка, не предназначенная для изгибов или перегибов после изготовления. Любые изгибы или перегибы при монтаже или эксплуатации могут ухудшить ее рабочие характеристики.
По конструктивному исполнению изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальные кабели разделяют на:
Кабели со сплошной изоляцией, в которых всё пространство между внутренним и внешним проводниками заполнено изоляционным материалом.
Кабели с полувоздушной (воздушно-диэлектрической) изоляцией помимо полимера содержат определённое количество воздуха или газообразных включений, что позволяет добиться относительного снижения потерь.
