- •Назначение и антенн и их общая характеристика.
- •Классификация антенн.
- •Основные параметры антенн.
- •Диаграмма направленности.
- •Амплитудная дн
- •Фазовая дн.
- •Коэффициент усиления.
- •Входное сопротивление антенны.
- •Мощности, подводимые к антенне и излученные антенной.
- •Действующая длина симметричного вибратора.
- •Направленное действие системы излучателей. Поле идентичных излучателей, одинаково ориентированных в пространстве (Теорема перемножения дн).
- •Поле линейной системы идентичных излучателей.
- •Взаимное влияние вибраторов. Введение.
- •Комплексные сопротивления системы вибраторов.
- •Взаимные сопротивления параллельных полуволновых вибраторов.
- •Симметричный щелевой вибратор.
- •Питание вибраторных антенн.
- •Сопротивление излучения вибратора.
- •Коэффициент направленного действия вибратора.
- •Конструкции вибраторных антенн.
- •Симметрирование полуволнового вибратора при запитке его коаксиалом.
- •Использование полуволнового вибратора в сложных антенных системах.
- •Волноводные излучатели и рупорные антенны.
- •Пирамидальный рупор.
- •Расчет рупорных антенн.
- •Способы уменьшения длины рупора.
- •Применение рупорных антенн.
- •Линзовые антенны. Назначение и принцип действия линзовых антенн.
- •Уравнение профилей линзы.
- •Ускоряющие металлические линзы.
- •Выбор фокусного расстояния и коэффициента преломления металлических линз.
- •Зонирование линз.
- •Полоса пропускания линзовых антенн.
- •Поле в раскрыве и поле излучения ускоряющей линзы.
- •Линзы с широкоугольным сканированием луча в пространстве.
- •Цилиндрическая линза.
- •Применение линзовых антенн.
- •Зеркальные антенны. Общие сведения и принципы действия.
- •Преобразование сферической и цилиндрической волны в плоские при помощи зеркал.
- •Геометрические характеристики и основные свойства параболоидного зеркала.
- •Методы расчета поля излучения.
- •Апертурный метод расчета поля излучения.
- •Определение поля в раскрыве параболоидного зеркала.
- •Определение поля излучения параболического зеркала.
- •Связь между диаграммой направленностью параболоидной антенны и распределения поля в ее раскрыве.
- •При равномерном распределении поля коэффициенты согласно системе уравнений принимают следующие значение
- •Нормальная дн описывается выражением
- •Кнд и ку зеркальных антенн.
- •Полная мощность облучателя определяется выражением
- •Антенные решетки с управляемой диаграммой направленностью. Общие сведения об антенных решетках.
- •Поле линейной системы идентичных излучателей.
- •Параметры диаграммы направленности линейной антенной решетки.
- •Способы электрического управления положением антенного луча.
- •Многолучевые антенные решетки.
Питание вибраторных антенн.
Для питания антенн в диапазоне ультракоротких волн открытые линии из-за антенного эффекта обычно не используются, а большей частью для этой цели применяется экранированный, в частности коаксиальный фидер.
Рис. 31. Непосредственное
подсоединение
коаксиального
фидера к симметричному
вибратору.
епосредственное
присоединение коаксиального несимметричного
фидера к симметричной антенне нарушает
симметрию токов в ней и приводит к
появлению тока на наружной поверхности
экрана фидера. При непосредственном
соединении, как показано на рис. 31,
выходное напряжение фидера возникает
не только между входными зажимами
симметричного вибратора, но и между
одним из зажимов вибратора (правым на
рисунке) и оболочкой фидера. Напряжение
между зажимами вибратора вызывает в
нем симметричные токи, замыкающиеся с
одной половины на другую, как показано
сплошными линиями на рисунке.
Напряжение между правой половиной
вибратора и экраном кабеля вызывает
дополнительный ток, замыкающийся с
этой половины вибратора на оболочку
фидера, как показано пунктирными линиями.
Появление тока снаружи экрана приводит
к излучению фидера. Кроме того, нарушается
симметрия токов в половинах вибратора.
Все это заметно искажает диаграмму
направленности антенны, что считается
недопустимым.
Поэтому для соединения коаксиального фидера с симметричной антенной применяются специальные переходные устройства, называемые также симметрирующими устройствами. Основная задача, которую они выполняют, заключается в обеспечении электрической симметрии каждой половины антенны относительно оболочки фидера.
На практике применяется довольно большое количество подобных переходных устройств. Наиболее распространенные из них рассматриваются ниже.
Рис. 32. Симметрирующее
устройство типа
«U-колено»
)
«U-колено». Схема
симметрирующего устройства типа
«U-колено» показана
на рис. 32. Центральный провод коаксиального
фидера присоединяется к зажиму А левой
половины вибратора. От этой точки
напряжение к зажиму Б правой половины
вибратора подается через участок
кабеля длиной
,
где
— длина волны в кабеле. Фаза напряжения
на участке длиной
изменяет свой знак на обратный. Поэтому
к зажимам вибратора подводится требуемое
противофазное напряжение. Оболочки
всех отрезков кабелей соединены между
собой и заземлены. При указанной схеме
питания обе половины вибратора совершенно
симметричны относительно оболочки
кабеля.
U-колено является трансформатором сопротивления по той причине, что входное сопротивление нагрузки общего фидера (Ф) между точками A3 в четыре раза меньше, чем входное сопротивление вибратора на зажимах АБ.
Схема U-колено может быть использована также для перехода с коаксиального кабеля на симметричный двухпроводный фидер, открытый или экранированный.
К недостаткам рассмотренного переходного устройства относится то, что оно может применяться только при работе на одной волне или, точнее, в узкой полосе частот, так как геометрические размеры устройства связаны определенным образом с длиной волны.
Рис. 33.
Симметрирующее устройство
типа
«четвертьволновый стакан»
)
«Четвертьволновый стакан». Переходное
устройство типа «четвертьволновый
стакан» показано на рис. 33. Металлический
цилиндр («стакан») длиной в четверть
волны охватывает с небольшим зазором
внешнюю оболочку кабеля и припаян с
нижней стороны к этой оболочке. Верхняя
часть цилиндра не соединена с оболочкой
и может быть закрыта диэлектрической
шайбой. Внутренняя поверхность указанного
цилиндра и наружная поверхность кабеля
образуют четвертьволновую линию,
короткозамкнутую на конце, входное
сопротивление которой (на зажимах 2-3)
при достаточно большом волновом
сопротивлении этой линии будет очень
велико.
Таким образом, зажим 1 антенны изолирован от наружной оболочки кабеля непосредственно, а зажим 2 изолирован от оболочки (от точки 3) большим входным сопротивлением отрезка четвертьволновой линии. Следовательно, обе половины вибратора оказываются примерно в одинаковых условиях относительно оболочки кабеля и симметрия вибратора не нарушается.
Сопротивление нагрузки для фидера (в точках 1-2) при точной настройке стакана остается примерно равным входному сопротивлению самой симметричной антенны.
Рассмотренное переходное устройство так же, как и «U-колено», является весьма узкополосным.
Рис. 34. Симметрирующая щель
)
Симметрирующая щель. На рис. 34 показано
переходное устройство в виде отрезка
коаксиального фидера с двумя продольными
щелями. Длина каждой щели равна четверти
длины волны (
).
Одна половина симметричного вибратора
(левая на рисунке) присоединяется
непосредственно к наружной оболочке
кабеля; другая половина (правая)
присоединяется одновременно к центральной
жиле и к оболочке кабеля. При таком
соединении каждая половина вибратора
оказывается совершенно симметричной
относительно оболочки кабеля вследствие
чего не нарушается симметрия токов в
половинах вибратора. А вследствие
того, что длина расщепленного участка
оболочки составляет четверть волны,
входные зажимы симметричного вибратора
изолированы от сплошной оболочки фидера.
В рассмотренном переходном устройстве
симметричное возбуждение сохраняется
не только на резонансной волне
но и при изменении длины волны. В последнем
случае, однако, ухудшается согласование
между коаксиальным фидером и вибратором.
Тем не менее указанное переходное
устройство является более широкополосным,
чем «U-колено» или
«четвертьволновый стакан».
