![]() |
||
Главная Рефераты по рекламе Рефераты по физике Рефераты по философии Рефераты по финансам Рефераты по химии Рефераты по хозяйственному праву Рефераты по цифровым устройствам Рефераты по экологическому праву Рефераты по экономико-математическому моделированию Рефераты по экономической географии Рефераты по экономической теории Рефераты по этике Рефераты по юриспруденции Рефераты по языковедению Рефераты по юридическим наукам Рефераты по истории Рефераты по компьютерным наукам Рефераты по медицинским наукам Рефераты по финансовым наукам Рефераты по управленческим наукам Психология и педагогика Промышленность производство Биология и химия Языкознание филология Издательское дело и полиграфия Рефераты по краеведению и этнографии Рефераты по религии и мифологии Рефераты по медицине Рефераты по сексологии Рефераты по информатике программированию Краткое содержание произведений |
Реферат: Многощелевая волноводная антеннаРеферат: Многощелевая волноводная антенна1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ Многощелевые антенны представляют собой решетки из многих излучающих щелей, питаемых общим фидером, и применяются преимущественно в качестве бортовых остронаправленных антенн на скоростных самолетах вследствие возможности выполнения их заподлицо с металлической поверхностью обшивки. Чаще всего используются полуволновые резонансные щели, расположенные различным образом на широкой или узкой стенках прямоугольного и круглого волновода, внешней проводящей оплетке коаксиального кабеля (рис.1) или прорезанные в экранирующей пластине полосковой линии, как изображено на рис.2,б. Интенсивность возбуждения одиночной щели зависит от величины поверхностного тока проводимости, возбуждающего щель, и угла, под которым щель своей широкой стороной пересекает этот ток. В соответствии с граничными условиями вектор плотности поверхностного тока проводимости зависит от вектора Н волны, распространяющейся в фидере, и определяется выражением
где На рис.1,а приведены эпюры распределения электрического (сплошные линии) и магнитного (пунктирные) полей некоторых типов волн в фидерах, на рис.1,б - токи проводимости на внутренних поверхностях фидеров, на рис.1,в показано, как следует располагать щели с максимальной интенсивностью излучения (незаштрихованные) и неизлучающие (заштрихованные). На рис.2,а изображена электромагнитная волна в симметричной полосковой линии, а на рис.2,б - щелевой излучатель, прорезанный во внешнем проводнике этой линии. Наличие щелей вызывает появление в полосковой линии волн высших типов, для подавления которых используется комбинация короткозамыкающих штифтов. Щели можно
прорезать в любых волноводах, но чаще всего применяются прямоугольные волноводы
с волной При режиме стоячих волн в волноводе для более сильного возбуждения щели ее продольная координата z должна совпадать с пучностью той составляющей тока, которая пересекает щель. В режиме бегущих волн щель будет возбуждаться одинаково при любом значении ее координаты z. Щели,
прорезанные на стенках волновода, создают некоторую неоднородность и вызывают
соответствующие отражения волн в волноводе. При расположении соседних щелей на
расстоянии d вдоль оси,
равном Используя
аналогию между волноводом и длинной линией, можно представить многощелевую антенну
в виде линии, вдоль которой включен ряд сосредоточенных нагрузок,
соответствующих щелям. Так, например, резонансным антеннам, изображенным на
рис.3,а,б, соответствуют эквивалентные схемы, представленные на рис.4,а,б. Последовательные
сопротивления (параллельные проводимости), включенные в линии на удалении sitednl.narod.ru/1.zip - база сотовых по Петербургу Для того чтобы
антенна была согласована с питающим ее волноводом, необходимо выполнить условие
Прямолинейные многощелевые антенны (см. рис.3) применяют для формирования узких ДН в плоскостях, содержащих ось волновода и перпендикулярных плоскости расположения щелей. В плоскости, перпендикулярной этой оси, ДН остается широкой. Игольчатую ДН можно сформировать, располагая параллельно ряд щелевых волноводов, образующих плоскостную антенную решетку. Синфазное
возбуждение щелей можно осуществить двумя способами: либо выбрать расстояние
между соседними щелями, равное В случае
“шахматного” расположения продольных щелей в широкой стенке волновода
(рис.3,г) дополнительный сдвиг фаз, равный Диаграмма
направленности волноводно-щелевой антенны в плоскости, проходящей через ось
волновода, как системы из
где Для системы равноамплитудных щелей с линейным сдвигом фаз Нормированный
множитель решетки определяется из формулы (3’): где Анализируя формулу (3), нетрудно показать, что максимум ДН получается в случае, если числитель и знаменатель (3) обращаются в нуль. Неопределенность вида 0/0 легко раскрывается, после чего
Значение n определяет главный максимум диаграммы направленности, который ориентирован в направлении, перпендикулярном линии расположения излучателей. Это значение в n раз больше, чем напряженность поля, создаваемого одиночным излучателем в любом направлении, что следует из (3) при n=1. В направлении максимума диаграммы все напряженности полей отдельных излучателей складываются в одинаковой фазе, т.е. арифметически. Подобные
максимумы при условии т.е. в направлениях, для которых
где множители 1 , 2 , ... N перед Однако, если
ограничиться небольшими расстояниями между излучателями Условие В волноводно-щелевых антеннах благодаря дисперсионным свойствам волноводов можно осуществить частотное сканирование, при котором фазовые сдвиги возбуждения излучателей и направление максимального излучения решетки регулируются путем изменения частоты колебаний. Для решетки, изображенной на рис.3,а,е, разность фаз между соседними щелями
Первое слагаемое
правой части равенства обусловлено тем, что каждая последующая щель, более удаленная
от генератора, возбуждается бегущей волной с соответствующим запаздыванием,
второе слагаемое (дополнительное изменение по фазе на Направление
максимума
Подставляя (8) в (7), получаем другое выражение:
которое дает возможность рассчитать
изменение При 1. Рассчитать
ширину главного лепестка ДН синфазной щелевой антенны (рис. 5,а) для числа
щелей n = 3, 7, 10.
Расчеты вести по формуле (3’), где d = = 22,3 мм, 2. Определить
направление первого дополнительного главного максимума ДН для антенны с
числом щелей n = 5 при
расстоянии между щелями d = 44,6 мм (рис.5,б). Рассчитать
величину дополнительного главного максимума с учетом 3. Рассчитать
угол поворота главного лепестка ДН многощелевой (n = 10) волноводной
антенны при условии, что Расчет вести по формуле (9), где a = 2,3 см ; d = 22,3 мм. Для заданных значений a и d по формулам
найти частоты ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ Структурная схема установки для измерения характеристик щелевых антенн приведена на рис.6. В установке используются генератор СВЧ Г4 - 32А, измерительная линия (ИЛ), вращающееся волноводное соединение (ВС), исследуемая передающая щелевая антенна, согласованная нагрузка, рупорная приемная антенна, детекторная головка и измерительный усилитель. К выходному фланцу вращающегося соединения с помощью набора волноводных элементов могут присоединяться различные щелевые антенны. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 1.
Выполнить
предварительное задание и найти частоты генератора 2. Подготовить к работе и включить генератор в соответствии с инструкцией. Включить на нагрев измерительный усилитель. 3. Ознакомиться с измерительной установкой, назначением элементов ВЧ тракта. 4.
Установить
по волномеру частоту генератора 5. Исследовать волноводную многощелевую антенну (рис.5,а). Включить 3 щели, измерить КСВ в тракте и ДН в плоскости Н. То же самое проделать для 5 и 10 щелей. Зафиксировать направление главного максимума ДН для антенны из 10 щелей. 6.
Для частот
7. Измерить ДН щелевой антенны из 5 щелей (рис.5,б). Определить положение дополнительных главных максимумов, их величину относительно основного максимума ДН. Сравнить полученные результаты с результатами п.2 предварительного задания. 8. Выключить приборы измерительной установки и обесточить распределительный щиток. Л И Т Е Р А Т У Р А 1.Кочержевский Г.Н. “Антенно-фидерные устройства”. - М.: Связь, 1972 2.Айзенберг Г.З. “Антенны УКВ”. - М.: Связь, 1977 3.Бова Н.Т., Резников Г.Б.”Антенны и устройства СВЧ”. - Киев: Вища школа, 1977. |
|
|