рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Антенны

Антенны - раздел Философия, Антенны. Комплексная векторная характеристика направленности Антенны – Это Устройства, Согласующие Искусственную Систему Канализации Элект...

Антенны – это устройства, согласующие искусственную систему канализации электромагнитных волн (ЭМВ) с окружающей естественной средой их распространения.

Антенны являются неотъемлемой составной частью любой системы радиосвязи, которую используют электромагнитные волны в технологических целях. Помимо согласования между собой искусственных и естественных сред распространения ЭМВ, антенны могут выполнять ряд других функций, важнейшей из которых является пространственная и поляризационная селекция принимаемых и излучаемых ЭМВ.

Справка:

Согласованные системы – это системы, которые передают друг другу максимум предназначенной для передачи электромагнитной мощности.

Различают приемные и передающие антенны.

Передающие антенны

Структурная схема

 

 

 


1– вход антенны, к которому подключен питающий волновод от передатчика;

2 – согласующее устройство, которое обеспечивает режим бегущих волн в питающем волноводе;

3– распределительная система, которая обеспечивает требуемое пространственное амплитудно-фазовое распределение излучающих полей;

4–излучающая система (излучатель), обеспечивает заданные поляризационные и направленные излучения ЭМВ.

 

Приемные антенны

Структурная схема

 

1– выход антенны, к которому подключен волновод, соединяющий антенну с приемником;

2 – согласующее устройство;

3 – интегратор – устройство, обеспечивающее взвешенное когерентно-синфазное суммирование пространственных электромагнитных полей;

4 – принимающая система, обеспечивает поляризационную и пространственную селекцию ЭМВ, поступающих в антенну из окружающей ее естественной среды.

Справка:

1) Элементы структуры передающей и приемной антенн, обозначенные одинаковыми цифрами, могут иметь идентичные конструкции, в следствии чего в отрыве от системы, в которой антенны функционируют, отличить передающую антенну от приемной и наоборот невозможно.

2) Существуют приемно-передающие антенны.

Классификация антенн

Для систематизации разнообразных типов антенн их объединяют по ряду общих признаков. Классификационные признаки могут быть:

· рабочий диапазон волн;

· общность конструкции;

· принцип роботы;

· назначение.

Классы могут быть разбиты на подклассы и т. д.

По назначению все антенны делятся на два больших класса:

§ передающие;

§ приемные.

В эти два класса входят подтипы:

1) антенны стоячей волны;

2) антенны бегущей волны;

3) апертурные антенны;

4) антенны с обработкой сигналов;

5) активные антенные решетки;

6) сканирующие антенные решетки.

Основные задачи теории антенн

Существует две задачи:

· задача анализа свойств конкретных антенн;

· задача проектирования антенн по заданным исходным требованиям к ним.

Задачу анализа следует решать исходя из условий: искомые ЭМВ должны удовлетворять уравнения Максвелла, граничным условиям на поверхности раздела сред и условиям излучения Зоммерфельда.

В таких жестких условиях постановки решения задач проведение анализа возможно только для некоторых частных случаев (например для симметрического электрического вибратора).

Распространены приближенные методы решения задач анализа, по которым эти задачи разделяют на две части:

- внутреннюю задачу;

- внешнюю задачу.

Внутренняя задача призвана определить распределение токов в антенне реальных или эквивалентных. Внешняя задача состоит в определении поля излучения антенны по известному распределению токов ней. При решении внешней задачи широко используется метод суперпозиции, заключающийся в разбиении антенны на элементарные излучатели и последующее суммирование полей.

Задача проектирования антенны состоит в нахождении геометрической формы и размеров конструкции, обеспечивающие ее требуемые функциональные свойства. Решение задач проектирования (синтеза) антенн возможно:

· посредством применения результатов анализа конкретных типов антенн и метода последовательных приближений, то есть путем изменения параметров (этап параметрической оптимизации) с последующим сравнением электрических характеристик, полученных таким образом новых вариантов известных антенн;

· посредством прямого синтеза, то есть минуя этап параметрической оптимизации. В этом случае задачи проектирования антенн разделяют на две подзадачи:

1) классическая задача синтеза;

2) задача конструктивного синтеза.

Первая состоит в описании амплитудно-фазового распределения тока (или поля) на излучателе антенны, которая обеспечивает заданные функциональные свойства антенн. Решение данной подзадачи еще не определяет конструкцию антенны, оно определяет только требования к ее распределению.

Вторая направлена на отыскание полной геометрии антенны по заданному амплитудно-фазовому распределению тока (или поля) на излучателе антенны. Эта задача значительно сложнее первой и конструктивно не однозначна, часто ее решают приближенно.

Однако для некоторых типов антенн разработана строга теория конструктивного синтеза.

 

 

Передающие антенны

Их характеристики и параметры

Структура электромагнитного поля (ЭМП) антенны

Каждую антенну можно рассматривать как систему элементарных излучателей, сосредоточенных в некотором ограниченном объеме линейного пространства ( ), ее ЭМ поле как суперпозицию ЭМ полей, составляющих ее элементарных излучателей. Для выявления структуры ЭМП антенны рассмотрим структуру ЭМП элемента прямолинейного гармонически изменяющегося с угловой частотой , тока с постоянной амплитудой и длиной этого элемента в линейной неограниченной изотропной среде с постоянными параметрами , , .

– абсолютная диэлектрическая проницаемость среды;

ε – относительная диэлектрическая проницаемость среды;

- электрическая постоянная;

– абсолютная магнитная проницаемость среды;

- относительная магнитная проницаемость среды;

- магнитная постоянная;

– удельная электрическая проводимость среды;

λ – длина волны.

 
ііі
   
 
x
y
z
θ
 
M(θ, ,r)
   

 

 

 

(1.1)

М – точка наблюдения ЭМП;

r – радиальная координата точки М (расстояние от центра сферической системы координат до точки М);

– азимутальная координата точки М;

- меридиональная координата точки М.

Для рассматривания вибратора Герца, расположенного вдоль оси z, середина которого совмещена с центром сферической системы координат, решение уравнения Максвелла имеют вид (1.1), где

, , - единичные вектора;

момент электрического тока;

, , - ортогональные комплексные амплитудные составляющие по сферическим координатам , , вектора напряженности электрического поля;

, , - ортогональные комплексные амплитудные составляющие по сферическим координатам , , вектора напряженности магнитного поля;

-волновое число;

- длина волны в безграничном пространстве.

Из выражений следует, что ЭМП линейного элемента тока представляет собой ортогональные в пространстве волны напряженности электрического и магнитного полей. При этом скорость изменения амплитуды каждой волны определяется относительным удалением точки от центра вибратора.

Различают три области поля:

1. Область дальнего поля .

2. Область промежуточного поля .

3. Область ближнего поля .

Для области дальнего поля выражения принимают вид:

 

 

 

В дальней области ЭМП обладает следующими свойствами:

1. ЭМП представляет собой сферическую систему – поперечную ЭМВ (Т-волна).

2. Составляющие волны и ортогональны и синфазные.

3. Амплитуды поперечных составляющих волны изменяются обратно пропорционально расстоянию.

4. Угловое распределение составляющих волн и не зависит от расстояния r.

5. Поток энергии (мощность) излучения всегда направлен радиально.

6. Отношение составляющих волн и в каждой точки пространства равно константе (так называемому характеристическому сопротивлению):

 

Для воздуха: .

В областях промежуточного и ближнего полей помимо сферической поперечной волны существуют локальные реактивные поля, интенсивность которых очень быстро увеличивается с уменьшением r. Эти поля содержат некоторый запас ЭМ энергии, которой они периодически обмениваются с антенной (с периодом ). Данные поля обусловливают реактивную составляющую входного сопротивления антенны.

Свойства ЭМП определяют функциональные свойства антенны, а свойства ближнего и промежуточного ЭМП определяют стабильность функциональных свойств и широкополосность антенн.

Область дальнего ЭМП часто называют областью излучения, а область ближнего ЭМП – областью индукции.

Для реальных антенн границы областей дальнего, промежуточного и ближнего полей определяют с учетом разности фаз волн, пришедших в точку наблюдения от краев антенны и ее центра.

При допустимой разности фаз в области дальнего поля , равной :

- область дальнего ЭМП будет при ;

- область промежуточного поля ;

- область ближнего поля , где

- расстояние от центра антенны до точки наблюдения;

- максимальный поперечный размер излучающей системы антенны.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Антенны. Комплексная векторная характеристика направленности

Комплексная векторная ХНА это зависимость от направления поляризация фаза электрического поля излученных антенной волн в равноудаленных от нее... В общем случае комплексная ХНА состоит из трех сомножителей...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Антенны

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основные характеристики и параметры прередающей антенны
Свойства антенны подразделяются на: Ø Радиотехнические; Ø Конструктивные; Ø Эксплуатационные; Ø Экономические; Функциональны

Действующая длина антенны
Действующая длина антенны- длина гипотетического прямолинейного вибратора с равномерным распределением тока по всей его длине, который в направлении максимума своего излучения создает ту же величин

Решетки, излучатели
Для формирования остронаправленных излучателей необходимо применять антенны, размеры которой намного больше длины волны. Такая антенна представляет собой систему источников (излучателей), между кот

Теорема умножения ХНА
Антенная решетка из n одиночных излучателей расположена в некоторой части пространства. Определить поле излучения решетки в т. N. Комплексная амплитуда вектора электрического поля излучени

Идеальный прямолинейный излучатель ИПЛИ
ИПЛИ – прямолинейная излучающая система АРФ возбуждения следущего вида:       где a0 – постоянная амплитуда,

Свойства множителя направленности ИПЛИ
    Множитель направлености ИПЛИ имеет: 1. Один главный лепесток еденичной величины при ξ = 0; 2. Ширина главного лепестка по уро

Распределение фазовой ошибки возбуждателя.
Детерминированные фазовые искажения подразделяються на на: - линейные; - квадратичные; - кубичные. Линейное фазовое искажение Общей линейный закон распр

Квадратичные фазовые искажения
                Квадратичные фазовые искажения не вызывают смещения максимальной хара

Случайные фазовые искажения
Пусть амплитудное фазовое распределение в отдельно взятых реализованных антеннах имеет вид:   Где Ф(z) – стационарный случайный процесс с нулевым средним значением и дисперси

Способы подавления побочных главных максимумов.
В равномерной прямолинейной антенной решетке одинаковых излучателей распо-ложенных с равным шагом и возбуждающиеся токами с равными амплитудами, с линейно изменяющимся вдоль решетки с фазовым сдвиг

Ограничение шага решетки
          Если границы области видимости при выбранном числе элементов не выходят за границы этого интервала то появление побоч

Не эквидистантное расположение излучателей
Возникновение побочных главных максимумов в разреженных эквидистантных решетках объясняется тем, что синфазное сложение излучателей колебаний от любой пары соседних излучателей возможно для ряда на

КНД прямолинейной антенной решетки
Основываясь на эквивалентности антенной решетки и непрерывной линейной антенны можно произвести уверенную оценку КНД решеток по соответствующим формулам для соответствующих непрерывных линейных ант

АФР возбуждения
Симметричный вибратор можно представить как участок разомкнутой на конце двухпроводной линии, у которой проводники длиной l разведены на 1800. В следствии этого распространение

Свойства ХН симметричного вибратора
1. ХН симметричного вибратора симметрична относительно Oz, так как она не зависит от 𝝋. 2. При любых значениях l в направлении Oz характеристика направленности симметричного вибрат

Основные свойства входного сопротивления СВ
1. При активная составляющая входного сопротивления слабо зависит от а (радиус проводников СВ)и с ростом l монотонно увеличивается 2. С ростом от 0 отноше

Полоса пропускания симметричного вибратора.
Для настроенного симметричного вибратора на частоту fрез полоса пропускания равна: Δfрез/fрез=4RABX/πZВА У тонких

Питание СВ
СВ наиболее просто питать с помощью двухпроводной симметричной линией, волновое сопротивление которой равно входному сопротивлению настроенного СВ, но волновое сопротивление симметричной линии сост

Симметричная приставка
Выполняется в виде металлического стержня, или трубки, присоединенного к тому плечу вибратора, который питается от центра жилы КК. Вместе с наружной поверхностью оболочки кабеля эта трубка создает

Конструкция несимметричного вибратора
1) Конструкция несимметричного вибратора конечных размеров   Особенностью этой антенны является излучатель широкой части ЭМЕ в нижнее полупространство. 2)

ЩЕЛЕЫЕ АНТЕННЫ
Вибраторные антенн эллиптической поляризацией Рассмотренные выше антенны излучают поле с линейной поляризацией. В спутниковой связи, телеуправлении, радиоразведки применятся системы

Ромбическая антенна
Ромбическая антенна- это четыре проводника, расположенных горизонтально на высоте h над землей в виде ромба, который около тупых углов ромба соединены между собой, у первого острого угла ром

Многовибраторная антенна бегущей волны.
Это ряд СВ подсоединенных через элементы связи к собирательной линии. Одни концом подключаются к входу приёмника, другим – к согласованной нагрузке . А подвешиваются горизонтально над землёй на выс

Директорная антенна типа волновой канал( антенна Уда-Яги)
Представляет собой линейную дискретную систему, составленную из одинаково ориентированных и расположены в одной плоскости, одного активного вибратора, рефлектора и директоров. Обычно центы рефлекто

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 перп

Диэлектрические стержневые антенны
Диэлектрические стержневые антенны работают на сантиметровых волнах и представляют собой диэлектрический стержень в несколько длин волн, в котором с помощью штыря возбуждается бегущая волна. В зави

Частотно-независимые антенны бегущей волны
Частотно-независимые антенны бегущей волны – это антенны, у которых коэффициент ХНА и входное сопротивление не выходит из заданных пределов в диапазоне частот В основе построение ча

Апертурные антенны
Апертурные антенны – это антенны, излучение у которых происходит через поверхность, называемую апертурой. К ним относятся: § рупорные; § линзовые; § зеркальные;

Зеркальные антенны
Зеркальными называются антенны ,формирующие ДН путем отражения ЭМВ , падаючи на зеркало определенным профилем :параболоид, параболический цилиндр ,сфера, бывает кругопараболическая ,специального пр

Естественная природная среда;
Условие распространения радиоволн существенно влияют на качество связи. Свободное распространение радиоволн в земной атмосфере определяется двумя группами факторов: 1) Связана с в

Влияние атмосферы
Атмосферу делят на 3 зоны:       Три слоя, которые в электрическом соотношении представляют собой неоднородную среду, т.к. с в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги