
- •Антенны
- •Комплексная векторная характеристика направленности
- •Амплитудная хна
- •Диаграмма направленности антенны (дна)
- •Поляризационная хна
- •Сопротивление излучения антенны
- •Входное сопротивление антенны
- •Коэффициент полезного действия (кпд) антенны
- •Электрическая прочность и высотность антенны
- •Высотность антенны
- •Диапазон рабочих частот антенны
- •Коэффициент направленного действия (кнд)
- •Приёмные антенны, их характеристики и параметры
- •Основные характеристики и параметры приёмной антенны
- •Эквивалентная схема приёмной антенны
- •Излучающие системы Решетки, излучатели
- •Теорема умножения хна
- •Прямолинейные излучающие системы Идеальный прямолинейный излучатель ипли
- •Свойства множителя направленности ипли
- •Множитель направлености ипли имеет:
- •Ширина луча ипли
- •Ширина Луча ипли При Осевом Излучении
- •Кнд ипли (для случая изотропных элементов ипли)
- •Влияние амплитудного распределения возбуждения на параметры прямолинейной антенны ( пла )
- •Влияние фазовых искажений на параметры прямолинейной антенны
- •Распределение фазовой ошибки возбуждателя.
- •Квадратичные фазовые искажения
- •Кубичные фазовые искажения
- •Случайные фазовые искажения
- •Эквидистантой прямолинейной антенной решетки. Способы подавления побочных главных максимумов.
- •Ограничение шага решетки
- •Применение направленных элементов
- •Не эквидистантное расположение излучателей
- •Кнд прямолинейной антенной решетки
- •Излучающие раскрывы Исходные соотношения
- •Тема: Антенна стоячей волны (асв)
- •Симметричный вибратор
- •Афр возбуждения
- •Хн симметричного вибратора.
- •Свойства хн симметричного вибратора
- •Укорочение λ/2 симметричного вибратора.
- •Действующая длина симметричного вибратора.
- •Полоса пропускания симметричного вибратора.
- •Питание св
- •Симметричная приставка
- •Конструкция несимметричного вибратора
- •Щелеые антенны
- •Антенны бегущей волны
- •Излучатели прямолинейного провода с бегущей волной тока
- •Ромбическая антенна
- •Однопроводные антенны бегущей волны
- •Директорная антенна(антенна типа волновой канал)
- •Директорная антенна типа волновой канал( антенна Уда-Яги)
- •Сложные директорные антенны
- •Спиральные антенны
- •Диэлектрические стержневые антенны
- •Частотно-независимые антенны бегущей волны
- •Апертурные антенны
- •Волноводные излучатели
- •Рупорные антенны
- •Ширина луча по уровню половины мощности
- •Кнд оптимальных секториальных рупоров
- •Зеркальные антенны
- •Допуски на отклонение профиля параболоида зеркала
- •Преимущества двухзеркальных антенн
- •Распространение радиоволн
- •Естественная природная среда;
- •1) В наличии отраженной от земли волны;
- •2) В ограниченности дальности прямой видимости вследствие сферической земли;
- •3) В дифракции выпуклостей земли;
- •4) Поглощение части энергии электромагнитной волны, которая распространяется вдоль земли.
- •Влияние атмосферы
- •Формула Радиосвязи
- •Область пространства существенная для ррв
- •Общие свойства зоны Френеля:
- •Влияние Земли на распространение радиоволн
Сложные директорные антенны
В целях сужения ДН и повышения КНД применяют сложные системы состоящие из ряда директорных антенн, расположенных в одной горизонтальной плоскости. Использование двух директорных антенн с расстоянием между ними 1.25λ, позволяет сузить ДН до 25 градусов. Применение 4х ДА с расстоянием между ними 1.3λ до 10-15 градусов. Применение нескольких волноводных каналов, расположенных в горизонтальной плоскости сужают ДН только в горизонтальной плоскости, не изменяя её в вертикальной.
Спиральные антенны
Спиральная А состоит из металлического проводника диаметром от 0.003 до 0.06λ, свернутого по образующей цилиндра или конуса спирали, расположенной над плоским экраном так, что ось спирали перпендикулярна плоскости экрана.
а – радиус намотки;
d – расстояние между витками;
α – угол подъема.
По возбужденной спирали может распространятся ряд волн, относительные амплитудные и фазовые скорости которых зависят от α и величины βа.
Возможны следующие типы:
Волна Т0 имеет фазовую скорость близкую к скорости света, существует при малых длинах витка. Распределения тока по витку спирали приблизительно такие же как у электрически малой рамки. А вдоль осине излучает, по виду ДН режим называется режимом бокового излучения.
Волна Т1 фазовая скорость растет с увеличением βа, можно приближенно считать, что по большей части спирали распространяется волна с фазовой скоростью меньше скорости света. По виду ДН режим называется режимом осевого излучения.
С увеличением βа создаются условия для создания волны Т2, которой соответствует режим конического излучения.
Наиболее часто применяется режим осевого излучения.
При прохождении бегущей волны фазовая скорость волны провода оказывается несколько меньше скорости света, за счет чего каждый последующий соседний виток имеет запаздывающую фазу тока. Это позволяет рассматривать такую А как А бегущей волны.
Направленные свойства одиночного витка выражены слабо. Можно считать, что:
Направленные свойства А определяется заглавным образом множителем решетки
Коэффициент укорочения волны СА автоматически поддерживается в пределах ξ=1,0…1,4 .
Оптимальные размеры А определяются экспериментально. Угол подъема спирали выбирается в пределах α=10°…15°.
Длина витка l ≈ λср.
Радиус и шаг спирали
Ширину главного лепестка СА по половине мощности и по нулевому значению определяется по следующей формуле:
Коэффициент направленного действия:
Простая конструкция и хорошие диапазонные свойства СА объясняют ее широкое применение в условиях, где требуется работа с угловой поляризацией и относительно невысокие направленные свойства.
Для увеличения направленных свойств СА могут соединятся параллельно, образуя синфазные решетки, для расширения диапазона рабочих частот СА выполняют коническими.
СА также применяют в качестве облучателей А зеркального типа.
СА могут быть двухзаходные (ДСА). В этом случае спираль питается симметричным фидером. ДСА со спиралями, навитыми в противоположные стороны, создает 2 волны со встречными круговыми поляризациями. Меняя сдвиг по фазе, можно управлять плоскостью поляризации.