
- •Кафедра: мртус
- •Курсовой проект
- •По курсу: Антенно-фидерные устройства.
- •Тема проекта: “ проектирование
- •Передающей афар ”.
- •3.Выбор и расчет облучателя 8
- •1. Задание.
- •2. Расчеты параметров.
- •Определение межэлементного расстояния.
- •2.2 Определение ∆.
- •2.3 Нахождение числа элементов афар.
- •Энергетический потенциал передающей афар.
- •2.5 Блок – схема афар.
- •2.6 Точность выставления луча.
- •3. Выбор и расчет облучателя.
- •Из развертки витка спирали очевидно l
2.2 Определение ∆.
∆ - параметр, определяющий относительное уменьшение возбуждения на краю антенны. Найдем ∆, используя формулу уровня боковых лепестков:
t ~ -(13 + 13∆ + 22∆2)
тогда:
-13 - 13∆ - 22∆2 = -19
22∆2 + 13∆ - 6 = 0
D = b2 - 4ac = 169+4 22 6 = 697
∆ = 0,3045 дБ.
2.3 Нахождение числа элементов афар.
Для нахождения числа элементов будем использовать формулу, определяющую ширину главного лепестка по уровню 0,5:
∆0,5 = (1 + 0,636∆2 ) 51о
N1 d
или
∆0,5 = 51о = 51о .
N1 0,6 0,6 N1
∆0,5 = 4о (по условию)
тогда можем выразить N1 - число элементов в сечении:
N1 = 51о = 21,25
4о 0,6
Возьмем N1 22 – число элементов в сечении. Т.к. решетка квадратная, то общее число излучателей N будет определяться как:
N = N12 = 484 (22x22).
-
Энергетический потенциал передающей афар.
Энергетический потенциал передающей АФАР определяется как:
Ппрд = N2 pog ,
N- число излучателей,
po – излучаемая мощность одного излучателя в заданном секторе сканирования,
g – минимальное усиление одного излучателя в заданном секторе сканирования.
Прежде чем определить энергетический потенциал, найдем минимальное значение усиления излучателя g:
g = 4 So A
2
So = d 2 = 0,362 - геометрическая площадь под излучателями,
А=1/2 – коэффициент уменьшения энергетического потенциала на краю сектора сканирования,
- коэффициент использования площади ( = 0,7).
g = 4 0,362 0,5 0,7
2
g = 1,58.
Тогда энергетический потенциал будет определяться как:
Ппрд = N2 po g = 4842 10Вт 1,58
Ппрд = 3,7 10 6 Вт.
2.5 Блок – схема афар.
1
возбудитель
484
делитель
на 484 канала
N = 484 элемента. Необходимо использовать многоэтажную схему возбуждения. Лучше использовать ∆22 , но существуют только бинарные делители, поэтому будем использовать тридцатидвухканальный делитель мощности.
Возб.
Найдем L - суммарные потери, которые определяются путем суммирования
-
потерь на деление (Lна дел = 3 n),
-
омических потерь в делителе мощности (Lдел = 0,3÷0,5 дБ),
-
потерь в кабелях (Lкаб = 0,5÷1 дБ)
-
потерь в фазовращателях (Lфв = 2÷3 дБ)
L = Lна дел + n Lдел + Lкаб + Lфв =
= 3 n + n 0,5 + 1 + 2 = 3 9 + 9 0,5 + 1 + 2
= 34,5 дБ
Т.е. потери на 9-ти этажах превышают коэффициент усиления (Kp=23 дБ) оконечного УМ. Следовательно будем использовать предусилители.
Возьмем мощность предусилителя Рпрд равную Ро - выходной мощности. Коэффициент усиления Kпpд=Kp=23дБ. Тогда
Kp = 23.2 = 46 дБ
а суммарные потери равны L = 34,5 дБ.
Т.о. сигнал усилится на 46 – 34,5 = 11,5 дБ
Поскольку выполняется условие L<Kp, то можем найти мощность возбудителя:
Рвозб = Po L = 10 Вт 34,5 дБ
Kp 46 дБ
Рвозб = 7,72 Вт
Т.е. выполняется условие Рвозб< Ро (7,72< 10).