- •Общая схема разработки моделей в среде Simulink
- •Типы массива
- •Подрешетки
- •Типы элемента
- •Постройте опции
- •Помогутка:
- •Возможности сканирования ДН в Sensor Array Analyzer
- •1. Настройка параметров сканирования
- •2. Автоматическое или ручное сканирование
- •3. Использование различных методов оценки
- •Учет точности задания амплитуд и фаз
- •1. Точность задания входных сигналов
- •2. Влияние ошибок на оценку ДН
- •Рэлеевское затухание
- •Рэлеевское затухание
- •Райсианское затухание
- •Основные концепции
- •Общая структура модели
- •Пример реализации в Simulink
- •Шаги:
- •Пример кода/схемы
- •Дополнительные рекомендации
- •Метод моментов (MoM)
- •Метод моментов (MoM)
- •Питание передающих антенн сд, дв, сдв
- •Приемные антенны св, дв и сдв диапазонов
- •Антенна со смещенным облучателем (офсетная антенна)
- •Особенности офсетных зеркальных антенн
- •Недостатки офсетных параболических антенн
- •ГОЛИАФ
- •ТРИДЕКО
- •ЗОНТИЧНАЯ АНТЕННА
физический размер (диаметр) зеркала по отношению к длине волны, тем выше усиление.
● Диаграмма направленности (ДН): Антенны этого типа формируют узкий луч, что обеспечивает высокую степень концентрации энергии в определенном направлении. Форма ДН может быть круговой или контурной в зависимости от конструкции.
● Ширина луча (ширина основного лепестка ДН): Это показатель остроты направленности. У высокоэффективных антенн он составляет всего несколько градусов или даже доли градуса.
● Уровень боковых лепестков: Характеризует долю энергии, излучаемую вне основного направления. Чем ниже уровень боковых лепестков, тем лучше антенна защищена от помех с других направлений.
● Поляризация: Зеркальные антенны могут работать с различными типами поляризации – линейной (вертикальной/горизонтальной), круговой или эллиптической, что зависит от конструкции облучателя.
● Коэффициент стоячей волны (КСВ): Показатель согласования антенны с фидером, оптимальные значения находятся в интервале 1,1–1,3.
Конструктивные особенности и эксплуатационные параметры
● Рабочий частотный диапазон: Зеркальные антенны эффективны в широком диапазоне частот, как правило, от 1,7 до 23,6 ГГц и выше, что делает их универсальным решением для различных систем связи, включая спутниковую связь и радиорелейные линии.
● Размер и форма: Размеры варьируются от небольших спутниковых «тарелок»
(0,5 м) до огромных радиотелескопов. Форма зеркала обычно представляет
собой параболоид вращения.
● Материал: Зеркала изготавливаются из металла (алюминий) или диэлектрической основы с металлическим покрытием/сеткой.
● Устойчивость к внешним воздействиям: Подвержены влиянию ветровых нагрузок и температурных колебаний, которые могут деформировать зеркало и ухудшить характеристики.
● Надежность: Конструктивно просты и не имеют сложных электронных
компонентов в самом зеркале, что обеспечивает высокую надежность работы.
Офсетная антенна — это тип антенны, которая генерирует электромагнитные волны в определенном направлении. Поляризованные антенны используют структуру и материал антенны для выбора направления колебаний электромагнитных волн. Офсетные антенны обычно используются в беспроводной связи, радиолокации, спутниковой связи и других областях.
Антенна со смещенным облучателем (офсетная антенна)
Одним из недостатков зеркальных антенн с облучателями является создание
облучателем тени, затенение им зеркала в случае, когда он находится на пути луча антенны. В режиме приема область тени представляет собой некоторое пятно на
поверхности зеркала непосредственно перед облучателем. В режиме излучения облучатель вместе с элементами его крепления создает препятствие для лучей, исходящих от рефлектора параболической антенны.
Для решения этой проблемы облучатель может быть смещен из фокуса. Такую антенну называют антенной со смещенным облучателем или офсетной антенной. В офсетной антенне облучатель находится в стороне от пути распространения волн так, что искажения диаграммы направленности антенны не происходит. Облучатель направлен вверх относительно оси параболоида, при этом нижняя часть параболоида удаляется из конструкции антенны (Рисунок 1). В результате получается параболоид меньших размеров с увеличенным фокусным расстоянием. Следовательно, облучатель размещается на большем расстоянии от рефлектора и поэтому должен обладать более высокой направленностью для того, чтобы избежать потерь за счет прохождения лучей мимо рефлектора. Поэтому для такой конструкции требуется облучатель больших размеров и, как правило, она сложнее и дороже в изготовлении.
Офсетная спутниковая антенна представляет собой лишенный симметрии отрезок из параболоида вращения, имеющего облучатель в фокусе, который находится ниже геометрического центра тарелки. Такое расположение препятствует затенению полезной площади зеркала облучателем и его опорами, повышая коэффициент полезного использования. Отражатель эллиптической формы располагается практически вертикально или направлен вниз. Такая форма предупреждает скопление внутри чаши тарелки атмосферных осадков, которые мешают качественному приему сигнала.
Облучатель находится ниже центра тяжести антенны, что увеличивает устойчивость конструкции к ветровым нагрузкам.
Офсетные тарелки принимают сигнал диапазона C, Ku с круговой, а также линейной поляризацией. Доступен прием комбинированного или сигнала диапазона Ка.
