рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Действующая длина антенны

Действующая длина антенны - раздел Философия, Антенны. Комплексная векторная характеристика направленности Действующая Длина Антенны- Длина Гипотетического Прямолинейного Вибратора С Р...

Действующая длина антенны- длина гипотетического прямолинейного вибратора с равномерным распределением тока по всей его длине, который в направлении максимума своего излучения создает ту же величину напряженности поля, что и рассматриваемая антенна с той же величиной тока на входе.

В среде с волновым сопротивлением действующая длина антенны определяется выражением:

Приёмные антенны, их характеристики и параметры

При любой конструкции антенны : волновода и приёмника энергия возбудителя в антенне токов не может быть полностью передана в приёмник.

Часть энергии этих токов неизбежно расходится на переизлучатели.Так как процесс приёма обязательно связан с искажениями поля(тоесть с возникновением вторичного поля).

Пусть структура электрического поля приходящей электромагнитной волны в месте приёма имеет вид:

 

В это место поместим металлический идеально-проводимое тело. Если оно перпендикулярное к электрическим силовым линиям первичного поля, то в нем не возникает наведенный продольный электрический ток проводимости. Если же хотя бы часть поверхности тела не перпендикулярна к электрическим силовым линиям, то в нём возникает наведенный поверхностный ток проводимости.

Искажения первичного электрического поля является суперпозицией первичного электрического поля электромагнитной волны и вторичного электрического поля создающегося токами на поверхности проводящего

тела первичным полем.

При этом токи таковы, что выполняется условие:

_ _ _

Ет= Ет’+ Ет’’

Если к указанному правилному телу присоединить волновод, то наведенные токи возбудят в нем электромагнитную волну.

1.Тело

2.Волновод

 

Основные характеристики и параметры приёмной антенны

1.Комплексная ХНА.

2.Амплитудная ХНА

3.Фазовая ХНА

4.Коэфициент поляризации

5.Внутреннее сопротивление антенны

6.Коэфициент направленного действия

7.КПД

8.Коэфициент усиления антенны

9.Действителная длинна антенны

10.Эфективная площадь антенны

11.Коэфициент использования поверхности

12.Шумовая температура атенны

13.Диапазон рабочих частот

14.Шумовая добротность антенны

 

Эквивалентная схема приёмной антенны

Для цепи А является генератором ЭДС и внутреннее сопротивление комплексное:

ZA=RA +jXA

 

Справки:

1.Сопротивление ZА не зависит от подключения к А нагрузке и характеризирует собственно А.

2.Реактивная состовляющая ХА характеризирует реактивность поля окружающего А.

3.Активная составляющая RА характеризирует переизлученную мощность и мощность теплових потерь в КЗА.

 

RA=Rk3+Rn

4.Амплитуда ЭДС в эквивалентной схеме опрелделять

- напряжение электрического поля приходит электромагнитные волны

-поляризация этого поля

- конструкция приёмной А

 

Zпр=Rпр+JXпр

Комплексная амплитуда токов цепи А определяется соотношением

 

 

1. Комплексная ХНА ПА по полю - зависимость комплексной амплитуды ЭДС на выходе А от направленного прихода плоской ЭМВ, они ее поляризуют при фиксированной комплексной амплитуды в месте расположения приемной А.

 

2.Амплитудная ХНПА по полю- зависимость амплитуды ЭДС на выходе А от направления прихода плоской электромагнитной волной при фиксированной амплитуде этой волны обычно применяют нормированное АХН ПА.

 

3.Фазовая ХНА – зависимость от направления разности фаз ЭДС на выходе антенныи фазы приходящей ЭМВ в точке приема.

4.Коэфициент поляризационной согласованности – это зависимость амплитуды ЭДС от направления при =1

Квадрат величины этого коэффициента количественно показывает какаю часть мощности пришедшей ЭМВ ПА передает на свой выход в зависимости от направления и поляризации этой волны.

 

 

Внутреннее сопротивление приемной антенны

См. эквивалентную схему

Коэффициент направленного действия

В произвольном направлении – это квадрат отношения амплитуды ЭДС на выходе рассматриваемого приемной направленной А к амплитуде ЭДС на ее выходе в случае отсутствия у нее направленных свойств и неизменностей всех остальных ее свойств.

Коэффициент полезного действия

- отношение мощности отдаваемой приемной в согласованную нагрузку к мощности, которую она отдавала бы в согласованную нагрузку если бы не имела потерь.

 

 

Коэффициент усиления ПА

- коэффициент его направленного действия, но с учетом потерь в ней

=DA

Действующая длинна ПА

hA – это отношение амплитуды ЭДС на выходе приемной антенны к амплитуде направленности эл. поля пришедшей ЭМВ

hA=

Эффективная площадь ПА

Sэотношение мощности, принемаемой антенной к плотности мощности пришедшей ЭМВ

Sэ =

Диапазон рабочих частот ПА

интервал частот в пределах которого ни одна из за характеристик не выходит из заданных пределах.

Шумовая температура ПА

Гипотетическая , термодинамическая температура в Кельвинах, при которой активная составляющая внутреннего сопротивления антенны передает в согласованную с ней нагрузку в полосе частот дельта f мощность шумов = мощности реально поступающих в нее шумов.

Шумовая добротность ПА

QA – отношение ее коєфициента усиления к шумовой температуры QA=

Условие передачи в нагрузку максимальной мощности от приёмной антенны.

Воспользуемся эквивалентной схемой антенны:

ZA

Rиз Rап jXA

eA

RH Rнп jXн ZH

 

ZA- комплексное выходное сопротивление приемной антенны.

Rиз – внутренне сопротивление генератора.

Rап- сопротивление потерь на выходе антенны.

jXA – реактивное сопротивление потерь на выходе антенны.

ZH – комплексное сопротивление нагрузки.

RH – входное активное сопротивление нагрузки.

Rнп- входное сопротивление потерь нагрузки.

jXн- реактивная составляющая входного сопротивления нагрузки.

eA = Emaxhapc(θ,φ)F(θ,φ) – комплексная амплитуда ЭДС на выходе приёмной антенны.

Emax – комплексная амплитуда напряженности элекрического поля в месте приёма.

F(θ,φ) – нормированная амплитудная ХНА.

IA = eA/ZA+ZH

Условие согласования:

1). Настроить XA+XH=0

2). Согласовать нагрузку:

RH= Rиз+RАП+RНП. В этом случае в нагрузке будет максимальная мощность: PНС=|eH|2/8Rн

η = Rиз/ (Rиз+RАП)

RАП = Rиз (1- η)/ η

Рассмотрим случай максимальной мощности:

Rиз

 


e Rн

 


Rнп

 

 

 

Для того, чтобы обеспечить максимальную мощность в нагрузке приёмной антенны, необходимо:

1) настроить систему антенна-нагрузка на рабочую частоту ХА + ХН = 0;

2) согласовать сопротивление нагрузки с выходным сопротивлением антенны Rиз + Rап + Rип = Rн;

3) согласовать поляризационную характеристику антенны с поляризацией принимаемой ЭМВ Рс = 1;

4) сориентировать антенну так, чтоб направление максимума в ее амплитудной характеристике направленности совпадало с направлением на источник принимаемой ЭМВ F ( θ; φ ) = 1;

5) минимизировать потери энергии, т.е. максимизировать ее КПД

ηА → 1;

6) минимизировать потери в нагрузке, максимизировать КПД нагрузки ηН → 1;

 

При выполнении всех условий, в нагрузке будет выделяться максимальная предельная мощность, превысить которую невозможно

 

– 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: Действующая длина 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:

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

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

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