 
        
        - •Задание №1.
- •Задание №2.
- •Задание №3.
- •Задание №4.
- •Задание №5.
- •Задание №6.
- •Задание №7.
- •Задание №8.
- •Задание №9.
- •Задание №10.
- •Задание №11.
- •Задание №12.
- •Задание №13.
- •Задание №14.
- •Тип ас – линзовая антенна с прямоугольным раскрывом и облучателем в виде линейки полуволновых вибраторов, возбуждаемых полем прямоугольного волновода с волной типа н10.
- •Задание №15.
- •Тип ас – линзовая антенна с металлопластинчатой линзой и рупорным облучателем, формирующим осесимметричную дн.
- •Задание № 16.
- •Тип ас – линзовая антенна с металлопластинчатой линзой и рупорным облучателем, формирующим осесимметричную дн.
- •Задание №17.
- •Тип ас – линзовая антенна с диэлектрической линзой и рупорным облучателем, формирующей осесимметричную дн.
- •Задание №18.
- •Тип ас – линзовая антенна с диэлектрической линзой и рупорным облучателем, формирующей осесимметричную дн.
- •Задание №19.
- •Задание №20.
- •Задание №21.
- •Задание №22.
- •Задание №23.
- •Задание №24.
- •Задание № 25.
- •Задание №26.
- •Задание №27.
- •Задание №28.
- •Список литературы:
Задание №13.
Плоская волноводно-щелевая антенна (ВЩА).
Исходные данные:
- длина волны излучения в свободном пространстве = 3.2 (см); 
- закон распределения амплитуды поля – косинусоидальный; 
- ширина ДН в главных плоскостях: 20.5(о=0) = 2.0, 20.5(о=/2) = 5.0; 
- излучающие щели расположены на широкой стенке волновода; 
- линейные ВЩА запитываются с краю; 
- максимальная мощность излучения Р = 30 (кВт); 
- уровень амплитуды поля на краю раскрыва = 0; 
- направление максимума излучения в главных плоскостях о=30о,о=15о. 
Содержание курсового проекта:
Введение.
1. Патентный поиск.
- Структурная схема АФС и ее роль в РТС. 
- Выбор типа линии передачи и расчет электрической прочности линии передачи. 
- Исходные данные для проектирования и их анализ. 
- Расчет геометрических и электрических параметров антенны. Он включает в себя: 
- разработка структуры схемы питания ВЩА, реализующей заданное амплитудно-фазное распределение; 
- расчет параметров магистрального волновода; 
- расчет геометрических и электрических параметров плоской ВЩА; 
- расчет геометрических параметров линейной ВЩА; 
- расчет ДН линейной ВЩА; 
- определение количества линейных ВЩА в плоской решетке; 
- определение параметров щелей связи магистрального волновода с линейной ВЩА; 
- расчет геометрических параметров щелей излучения; 
- расчет ДН плоской ВЩА в плоскости, перпендикулярной продольной оси ВЩА; 
- расчет КНД плоской ВЩА. 
- Расчет элементов фидерного тракта. 
- Техника безопасности. 
Заключение.
Содержание.
Графические материалы:
- ДН элементарного излучателя ВЩА в обеих ортогональных плоскостях; 
- ДН ВЩА в обеих ортогональных плоскостях; 
- конструкция элементов фидерного тракта; 
- схема питания ВЩА, реализующая заданное амплитудно-фазное распределение; 
- общий вид (конструкция) ВЩА. 
Литература:1, 6, 7, 13, 14, 17, 18.
Задание №14.
Линзовая антенна РЛС обнаружения.
Тип ас – линзовая антенна с прямоугольным раскрывом и облучателем в виде линейки полуволновых вибраторов, возбуждаемых полем прямоугольного волновода с волной типа н10.
Исходные данные для проектирования:
- рабочая длина волны излучения = 3.2 (см); 
- относительная диэлектрическая проницаемость линзы = 2.5; 
- ширина ДН по половинной мощности в горизонтальной плоскости 20.5(=0) = 1.5; 
- ширина ДН по половинной мощности в вертикальной плоскости 20.5(=/2) = 20.0; 
- тип поляризации сигнала – линейная; 
- максимальная импульсная мощность излучения Римп= 50 (кВт); 
- сектор сканирования в азимутальной плоскости - 360; 
- сектор сканирования в угломестной плоскости - 30. 
Содержание курсового проекта:
Введение.
1. Патентный поиск.
- Структурная схема АФС и ее роль в РТС. 
- Выбор типа линии передачи и расчет электрической прочности линии передачи. 
- Исходные данные для проектирования и их анализ. 
- Расчет геометрических и электрических параметров антенны. Он включает в себя: 
- расчет геометрических параметров линзы; 
- расчет геометрических размеров облучателя линзовой антенны; 
- расчет ДН облучателя линзовой антенны в главных ортогональных плоскостях; 
- расчет ДН линзовой антенны в главных ортогональных плоскостях; 
- расчет коэффициента усиления антенны. 
- Допуски на изготовление антенны (смещение облучателя антенны из фокуса). 
- Расчет элементов фидерного тракта. 
- Техника безопасности. 
Заключение.
Содержание.
Графические материалы:
- конструкция элементов фидерного тракта; 
- ДН облучателя линзовой антенны в обеих ортогональных плоскостях; 
- ДН линзовой антенны в обеих ортогональных плоскостях; 
- общий вид линзовой антенны. 
Литература: 1, 6, 7, 13, 14, 17, 18.
