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) |
Зеркальные антенны
Высокая направленность излучения может быть получена помимо АР с помощью таких антенн, как рупорные, зеркальные и др. Характерной особенностью этих антенн является наличие излучающего раскрыва (апертуры), т.е. некоторой поверхности, через которую происходит излучение энергии. Зеркальные антенны применяются в различных диапазонах частот: от оптического до коротковолнового, особенно широко в сантиметровом, дециметровом и миллиметровом диапазонах. Эти антенны отличаются конструктивной простотой, возможностью получения различных ДН, хорошими диапазонными свойствами и др. Существуют различные типы зеркальных антенн: параболические зеркала (параболоид, усеченный параболоид и параболический цилиндр); сферические зеркала, плоские и уголковые зеркала и др. Рассмотрим более подробно зеркальную параболическую антенну. Зеркальная параболическая антенна состоит из металлической поверхности, выполненной в виде части параболоида вращения и облучателя, установленного в фокусе параболоида (рис. 4.21). Лучи (волны), идущие от облучателя (фокуса параболоида), возбуждают на поверхности зеркала вторичные токи, которые создают вторичное электромагнитное поле. Параболическая поверхность обладает тем свойством, что лучи, отраженные от зеркала, «идут» параллельно его оптической оси и длина лучей, идущих из фокуса до апертуры одинакова для всех лучей. Следовательно, к апертуре лучи приходят с одинаковыми фазами и сферический фронт волны облучателя преобразуется в плоский. Это и обуславливает высокую направленность параболической антенны (широкая ДН облучателя преобразуется в узкую ДН антенны). Облучатель в точке F должен излучать волны, близкие к сферическим. Облучатель выбирается так, чтобы главный лепесток его ДН был ориентирован в направлении зеркала. При этом ширина лепестка должна быть такой, чтобы напряженность поля на краях зеркала была на 10 дБ меньше напряженности поля у его вершины. Желательно иметь малые размеры облучателя, чтобы уменьшить его экранирующее действие (теневой эффект) на поле, излучаемое зеркалом. Диапазонные свойства параболической антенны в основном зависят от облучателя, поэтому от него требуется широкая полоса пропускания частот. В качестве облучателя в основном используются директорные, рупорные и спиральные антенны. ДН параболической антенны зависит от конструкции облучателя, его ДН и радиуса раскрыва зеркала. Сечение ДН плоскостью, проходящей через оптическую ось, имеет вид, представленный на рис. 4.11. Ширина главного лепестка ДН зеркальной антенны существенно зависит от радиуса раскрыва зеркала. При выполнении условия оптимального облучения зеркала ширина главного лепестка ДН может быть определена по следующей формуле: Dq0,5=(65…70°)l/2 R 0, (4.42) где R 0 – радиус раскрыва зеркала. Коэффициент направленного действия параболической антенны в направлении главного лепестка определяется следующей формулой: D = 4p S n/l2, (4.43) где S – площадь раскрыва; l – длина волны; n – коэффициент использования поверхности (КИП) апертуры. Величина КИП определяет уменьшение КНД за счет различных факторов: переливание части излученной облучателем энергии через края зеркала, вызывающего увеличение уровня боковых лепестков ДН зеркальной антенны в задних квадрантах (дальние боковые лепестки); ошибки в фазовом распределении на раскрыве за счет неточности изготовления поверхности зеркала; затенение части поверхности зеркала облучателем и системой его крепления и др. Как правило, КИП параболической антенны составляет 0,5 … 0,6, достигая в лучших случаях 0,75. Современные параболические антенны для космической связи имеют большие радиусы раскрывов, вплоть до нескольких десятков метров. КНД таких антенн достигает сотни тысяч единиц, а ширина ДН нескольких минут.
Раздел 5
Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 3570; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |