Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Двухзеркальные антенны




РУПОРНО-ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ АНТЕННЫ

Рупорно-параболические антенны (РПА) широко применяются на РРЛ. Антенна состоит из пирамидального рупорного облуча­теля, к которому непосредственно присоединен осенесимметричный параболический рефлектор (рис. 12.13,а), фокус которого совмещен с фазовым центром рупора. Рупор РПА берется значительно короче, чем это определяется уравнениями (12.5), (12.6) или (12.7), т. е. в своем раскрыве имеет сферическую волну со зна­чительными фазовыми искажениями.


Сферическая волна рупора параболическим рефлектором преобразуется в плоскую с измене­нием направления распространения на 90°. Хорошее согласование (Кбв≥0,96) обеспечивается установкой между волноводом и рупором плавного волноводного перехода с изменяющимся сечени­ем длиной приблизительно 8λ и отсутствием реакции рефлектора на рупор, который вынесен из поля отраженной волны. Отсутст­вие элементов настройки позволяет одну РПА использовать в ря­де диапазонов, например в диапазонах 2, 4, 6, 8 и 11 ГГц. Габа­риты РПА определяются углом раствора: чем больше этот угол, тем меньше объем антенны.

 

По сравнению с однозеркальными двухзеркальные антенны имеют более высокий коэффициент защитного действия, короче фидер, а следовательно, и с меньшими потерями. Наличие двух криволинейных поверхностей позволяет применять глубокие реф­лекторы с углами раскрыва до 210۫., создавать в раскрыве боль­шого зеркала оптимальное распределение амплитуд поля, повы­шая КИП, что особенно важно в антеннах с большими площа­дями раскрывов.

Двухзеркальная антенна Кассегрена имеет малое зеркало с поверхностью гиперболоида (двухполостного) и обозначается АДГ. Эта антенна состоит из параболического зеркала 1, малого зеркала 2 и облучателя 3 (рис. 12.15,а). Облучателем является ко­нический рупор, к которому диэлектрическим кожухом крепится малое гиперболическое зеркало. Амплитудное распределение по­ля в раскрыве АДГ определяется ДН облучателя и имеет макси­мальное поле в центре с постепенным спадом к периферии раскры­ва

Улучшить распределение амплитуд поля в раскрыве, т. е. сде­лать его более равномерным в центре с резким спадом на краях, можно установкой специального фланца в виде усеченного кону­са 4 на малом зеркале. В АДГ реакция малого зеркала на облу­чатель вызывает рассогласование волновода и затрудняет согла­сование в широком диапазоне частот.

Хорошее амплитудное распределение позволяют получить так называемые квазипараболические антенны, в которых поверхно­сти зеркал специально выполняют несколько отличающимися от параболоида и гиперболоида (рис. 12.15,6).

 

 

Антенны с эллиптическим малым зеркалом обозначаются АДЭ. В АДЭ (рис. 12.15,в) поверхность малого зеркала образуется вращением - эллипса с фокусами F1 и F2 вокруг оси облучателя. Фокус большого зеркала совмещен с фокусом F2, а фокус F1 — с фа­зовым центром облучателя. В АДЭ — точка, a F2 — окруж­ность. Облучатель выполняется в виде конического рynopa. Все лучи, созданные облучателем и отраженные малым зеркалом, по законам геометрической оптики должны пройти через фокус F2. При этом более мощный поток центральной части рупора оказы­вается на краях большого зеркала, а периферийный — в центре. Это улучшает амплитудное распределение поля и повышает КИП раскрыва до 0,6 и более. В АДЭ реакция малого зеркала на об­лучатель мала. Антенна практически без элементов настройки может работать в двух смежных диапазонах, например 4 и 6 ГГц.

 
 

 

5.1.22.Антенные устройства радиорелейных линий связи. Фидерные тракты радиорелейных линий. Фильтры СВЧ.

 

5.1.45.Особенность применения базовых станций сотовой связи в диапазоне 900 МГц и 1800 МГц с точки зрения распространения радиоволн. См выше

5.1.46Обеспечение работы базовых станций сотовой связи в крупном населенном пункте, работающих на одной частоте.

См выше

 

5.1.475.1.39 Источники электромагнитного излучения на предприятиях связи. Поясните, как проявляется негативное воздействие электромагнитного излучения на человека, и какие существуют основные способы снижения воздействия поля на человека. Укажите сроки поверки напряженности электромагнитного поля.

 

Источниками (естественными и искусственными) являются:

- мощные радиостанции; промышленное электрическое оборудование; исследовательские установки; контрольно-измерительные устройства; атмосферное электричество; радиоизлучение солнца и галактик.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 1831; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.016 сек.