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) |
Основные характеристики антенн авиационных РЭС
Основные характеристики и принцип действия антенн авиационных РЭС различного назначения Назначение и классификация антенн
Антенна - это устройство, предназначенное для излучения (передающая антенна) и приема (приемная антенна) ЭМВ. Одна и та же антенна может выполнять функции передающей и приемной (свойство обратимости). Передающая антенна осуществляет преобразование энергии ВЧ-колебаний, поступающих от передатчика РЭС, в ЭМВ, распространяющиеся от антенны в окружающее пространство. Приемная антенна улавливает ЭМВ источников излучения и преобразует их в энергию ВЧ-колебаний, поступающих на вход приемника. Антенны классифицируют по нескольким признакам (не под запись): по назначению антенны делятся на передающие, приемные и приемопередающие, в зависимости от области применения — на радиолокационные, радиосвязные, радионавигационные, телевизионные и др.; по диапазону рабочих частот — на антенны мириаметровых волн, КМВ, ДКВ и УКВ; по принципу действия и конструкции антенны подразделяют на проволочные, щелевые, акустического типа (волноводные и рупорные), оптического типа (зеркальные, линзовые), спиральные, поверхностных волн, по геометрии излучающих элементов - на линейные антенны и антенны с излучающим раскрывом (апертурой), по распределению в пространстве излучаемой энергии ЭМВ -антенны делятся на направленные и ненаправленные. Кроме того, антенны подразделяют также по способу управления положением диаграммы направленности антенны (с механическим, электромеханическим и электрическим сканированием), по месту установки (наземные, подземные, корабельные, самолетные). Возможна классификация антенн и по другим признакам.
К основным характеристикам - антенн относят: - диаграмма направленности антенны (ДНА), - ширина диаграммы направленности, - коэффициент направленного действия, - КПД, - коэффициент усиления антенны, - эффективная площадь антенны.
ДНА характеризует способность антенны концентрировать ВЧ энергию в определенном направлении. Различают диаграмму направленности по напряженности и по мощности. Диаграмму направленности по мощности определяют как отношение , где: П (Ф,Θ,Д) - плотность потока мощности на направлении и удалении Д, создаваемая реальной антенной; ПНН=РИЗЛ/4πД2 - плотность потока мощности, создаваемая на этой же дальности Д ненаправленной (изотропной) антенной; РИЗЛ - мощность излучения, одинаковая для обеих антенн.
Диаграмма направленности антенны по напряженности определяется при одинаковой мощности РИЗЛ направленной и ненаправленной антенны, следующим образом: ,
где: – напряженность поля в заданной точке , создаваемая реальной антенной. ЕНН (Д) – напряженность поля на дальности Д, создаваемая изотропной антенной. Поскольку плотность потока мощности пропорциональна квадрату напряженности поля, то .
В пространстве ДНА по мощности – это объемная фигура, ограниченная замкнутой поверхностью . В общем случае ДНА по мощности представляет собой несколько объемных лепестков. Как показано на рисунке 2, форма ДНА может быть тороидальной, игольчатой, веерной, косекансной.
Рис. 2. Диаграмма направленности антенн: тороидальная (а); игольчатая (б); веерная (в); косекансная (г); 1 - главный (основной) лепесток; 2 - боковые лепестки; 3 - задний лепесток
Изобразить пространственную ДНА довольно сложно, поэтому пользуются ее сечениями: и . При этом - ДНА в горизонтальной плоскости, а - ДНА в вертикальной плоскости. Плоские ДНА изображаются в полярной или прямоугольной системах координат, как показано на рисунке 3, а и б – соответственно.
Рис. 3. Диаграмма направленности антенны в полярной (а) и в прямоугольной (б) системах координат
Ширина ДНА (или ) – это угол, образованный двумя лучами, в пределах которого или . Здесь - максимальное значение пространственной ДНА. В теории доказано, что ширина ДНА обратно пропорциональна соответствующему размеру антенны:
, где: dАГ, dАВ – горизонтальный и вертикальный размеры антенны.
Коэффициент направленного действия (КНД) характеризует степень концентрации мощности в направлении максимального излучения и по определению равен максимальному значению пространственной ДНА, то есть: . КНД зависит от ширины ДНА по соответствующей координате: . КПД антенны определяется как отношение мощности сигнала, излучаемого антенной, к мощности, поступающей в антенну от передатчика: , на практике = 0,7……0,9. КПД характеризует эффективность преобразования антенной подводимой к ней ВЧ-энергии в энергию ЭМВ. Коэффициент усиления антенны (КА) определяется аналогично КНД, но с учетом потерь в антенне: . Эффективная площадь антенны по смыслу определяет принимаемую антенной мощность РПРМ=ПА, где ПА – плотность потока мощности принимаемой радиоволны. Обычно она составляет (0,7….0,9) от величины геометрической площади раскрыва (апертуры) антенны. Она так же характеризует направленность антенны, как и , так как .
Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 3347; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |