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) |
Фазовые диаграммы антенны
Фазовые диаграммы антенны - Удобной характеристикой фазовых свойств поля излучения антенны является связанный с фазовой диаграммой фронт волны. Полное описание фазы для фиксированного момента времени дается множителем Уравнение поверхности равных фаз в сферической системе координат:
Поверхностей с одинаковый значением Если Закон сохранения энергии электромагнитного поля в применении к передающим антеннам записывается в виде:
где Мощность излучения антенн. Если известны комплексные амплитуды напряжения и тока на входе антенны, то: Метод интегрирования вектора Пойтинга:
Входное сопротивление
Входное сопротивление передающей антенны определяется отношением напряжения к току на ее входных клеммах и характеризует антенну как нагрузку для генератора. Этот параметр используется главным образом для линейных антенн, у которых эти параметры могут быть непосредственно измерены. В диапазоне СВЧ, когда понятия напряжения и тока становятся неопределенными, пользуются эквивалентными схемами, параметры которых определяются относительно эквивалентных параметров питающего волновода. В общем случае входное сопротивление антенны комплексное
Эквивалентная схема антенны по входному сопротивлению строится обычно на основе равенства мощностей, поступающих в антенну и в эквивалентный
Отсюда получаем:
где каждый член справа является сопротивлением, отнесенным к току на входе антенны.
где Реактивное сопротивление Расчет полного входного сопротивления Если напряжение и ток на входе антенны могут быть измерены, то входное сопротивление может быть определено как отношение этих величин. Входное сопротивление зависит от частоты, причем активная и реактивная составляющие по-разному изменяются с частотой.
Зависимость сопротивления от частоты в разных координатах для одной из антенн.
Коэффициент согласования передающей антенны.
Если генератор нагружен на согласованную с ним линию без потерь, то при включении на конце линии нагрузки с сопротивлением, равным волновому, вся мощность от генератора будет поглощена этим сопротивлением. На практике ни генератор, ни антенна не согласованы полностью с соединяющей их линией передачи, т.е. в антенну поступает только часть мощности генератора, другая отражается от входа линии и антенны. Поэтому, коэффициент согласования
Коэффициент
КПД антенны.
Потери электромагнитной энергии в передающей антенне в процессе излучения определяются ее превращением в тепло в металлических конструкциях антенны, в диэлектрике антенны, в том числе в изоляторах, в земле, в окружающих предметах и строениях. В антеннах с большим высокочастотным напряжением специфичными являются потери на ионизацию воздуха в коронном и факельном разрядах. КПД определяет эффективность антенны, как преобразователя направляемых волн в радиоволны и выражается отношением:
где С понижением частоты, КПД обычно понижается за счет уменьшения
КПД антенно-фидерного устройства.
Он определяется как отношение, излученной /полезной/ мощности ко всей мощности, поступившей от генератора на вход линии передачи, т.е. зависит как от потерь в антенне, так и от потерь в линии передачи:
где
Отсюда:
КПД АФУ равен произведению КПД линии передачи на КПД антенны.
Электрическая прочность и высотность антенн.
Электрическая прочность антенны характеризуется наибольшей мощностью или наибольшим напряжением в антенне, при которых еще не происходит электрический пробой диэлектриков конструкции антенны или окружающего антенну воздуха. Правильным выбором конструкции можно добиться того, чтобы пробой в воздухе начинался раньше пробоя диэлектриков антенны. Напряжённость электрического поля, при которой начинается пробой, называется критической напряжённостью поля, а соответствующая ей мощность на входе антенны - предельно допустимой мощностью. Рабочую мощность выбирают в 2-3 раза меньшей предельно допустимой. Электрический пробой воздуха заключается в том, что под действием ВЧ электрического поля воздух в некотором объеме сильно ионизируется и из диэлектрика превращается в проводник или полупроводник с заметной проводимостью. Энергия ионизации и нагревания воздуха при протекании тока через ионизирующую область является энергией потерь. ВЧ разряд через ионизирующую область образует добавочные проводники, замыкающие различные участки антенны, - антенна расстраивается, происходит резкое снижение мощности излучения. При возникновении дугового разряда выделяется большое количество тепла, что опасно в пожарном отношении, особенно на летательных аппаратах. Высотность АФУ определяется высотами в атмосфере, при которых это устройство может работать без пробоя при заданной мощности передатчика. С увеличением высоты электрическая прочность воздуха сначала падает, достигая минимума на высотах 40-100 км., затем снова возрастает, /для ЛА ракетного типа иногда устанавливают зону высот запрещения работы на передачу/.
Действующая длина передающей антенны.
Выражение для напряжённости электрического поля в дальней зоне антенны с любым распределением тока вдоль ее оси может быть записано в таком же виде, как и для диполя Герца, имеющего равномерное распределение тока:
где Таким образом, действительная длина любой антенны есть длина прямолинейной антенны с равномерный распределением тока, которая при одинаковых токах в отсчетных течениях создает в свободном пространстве такую же напряжённость поля в направлении максимального излучения, что и рассматриваемая антенна. Отсюда находим макс. значение амплитуды напряженности электрического поля и действующую длину:
Как видно, действующая длина антенны с неравномерным распр. тока зависит от того, в каком сечении отсчитывается расчетный ток. Например, для действующей длины, отнесенной ко входу антенны, имеем:
При известной напряженности электрического поля расчет действ. длины производится непосредственно с помощью формулы. Для прямолинейных антенн с синфазным распределением тока действ. длину можно определить с помощью понятия «площади тока». Как для диполя Герца, так и для любой антенны направленного поля пропорциональна произведению некоторой длины на ток, которое может быть использовано как площадь под графиком равномерного распределения тока с амплитудой I на длине Lg. Т.к. при синфазном распределении тока поля от всех участков провода в точке наблюдения, находящейся в дальней зоне, сложатся в фазе в направлении, перпендикулярном оси провода, то, считая каждый элементарный участок провода диполем Г. длиной dz с амплитудой тока
Интеграл в этом выражении представляет собой «площадь тока»
При условии равенства полей в направлении макс. излучения данной ант. и антенны с равномерным распределением тока на длине их «площади тока» должны быть равны, т.е.
На рисунке показано определение действующей длины, отнесенной к току на входе антенны.
Коэффициент направленного действия и коэффициент усиления передающей антенны.
КНД передающей антенны определяется сравнением данной ант. с некоторой эталонной ант., направленные свойства которой хорошо известны. В качестве эталонных широко используются: совершенно ненаправленный (изотропный) излучатель, диполь Герца, полуволновой вибратор. Предлагается, что КПД эталонных антенн равен 100% КНД антенны в направлении
Другое определение, введенное А.А. Пистолькорсом: КНД антенны называется число, показывающее, во сколько раз нужно увеличить мощность излучения эталонной антенны для того, чтобы в заданном направлении получить одинаковые угловые плотности мощности, а следовательно, при одинаковых расстояниях - одинаковые напряженности поля:
при Из определения ДН по мощности следует, что
где
Учитывая это, получаем:
где Коэффициент усиления антенны / КУ / определяется так же, как и КНД, только сравниваются не мощности излучения, а мощности, подводимые к антеннам. Для эталона антенны мощность излучения и подводимая мощность равны, т.к. ее КПД принят равным 100%. Реальные антенны имеют потери и их мощность излучения меньше подводимой мощности, на величину потерь. Выражение для
Т.к. Для направления максимума ДН: Пересчет КНД при переходе от одной этад. антенны к другой часто требуется на практике и выглядит как:
где Расчет КНД часто выполняется по известному полю ант. в дальней зоне, хотя могут быть использованы и другие методы. Положим, что антенна помещена в начале сферической системы координат и находится в свободном пространстве. Антенна излучает поле линейной поляризации и амплитуда этого поля известна во всех точках поверхности сферы радиуса
Из условия
т.к.
В направлении максим. излучения
Отсюда следует, что. КНД однозначно определяется нормированной ДН, что существенно упрощает многие расчеты. КНД элемент, излучателей по отношению к изотропному излучателю. Нормированная ДН диполя Г. имеет вид
Поляризационные характеристики передающей антенны.
При изучении поляризации характеристик удобно ввести две плоскости – плоскость поляризации π и картинную плоскость К. Плоскость поляризации содержит в себе вектор Поляризация называется,если плоскость поляризации вращается, делая один оборот за период ВЧ колебаний поля. Картинная плоскость перпендикулярна направлению распространения и проходит через точку наблюдения - вектор Эллиптическая поляризация является наиболее общим случаем поляризации, когда конец электронного вектора описывает в картинной плоскости эллипс, вращаясь со средней угловой скоростью ω. Поляризационные характеристики поля и, словно, антенны полностью определяются следующими параметрами эллипса: - углом наклона γ большой осиэллипса к оси θ выбранной системы координат - угол наклона поляризационного эллипса; коэффициент равномерности эллиптической поляризации: - направлением вращения электронного вектора: эллиптическая поляризация правого и левого вращения. Поляризационная характеристика - это зависимость э.д.с. в приемной антенне линейной поляризации, принимающей электромагнитной волны от рассматриваемой передающей антенны, от угла поворота Δ этой антенны в картинной плоскости. Для каждого положения приемной антенны антенны амплитуда наведенной э.д.с пропорциональна наибольшей величине проекции вращающегося электронного вектора на ось диполя. Если для всех углов Δ найти эту наибольшую проекцию и изобразить ее в виде радиуса-вектора в полярной системе координат на картинной плоскости, то концы векторов дадут кривую, которая является поляризационной характеристикой.
В общем случае для каждого направления в пространстве θ, φ будет своя поляризационная характеристика. Например: вырожденный эллипс поляризации и поляризационная характеристика: для случая линейной наклонной поляризации, а так же, для круговой поляризации. Направленные cвойства антенн вращающейся поляризации характеризуют обычно парциальными ДН для взаимно перпендикулярных компонент. Эти парциальные ДН в нормированном виде записываются как Так же вводится понятие полной амплитуды волны:
которая связана с угловой плотностью мощности соотношением:
Мы рассматривали поляризационные характеристики антенны с неизменяемыми во времени параметрами при излучении ею монохроматических волн. Поле такой антенны называется полностью поляризованным. Если преднамеренно или случайно изменяются во времени величины Диапазон рабочих частот антенны - интервал от
При >10% - широкополосная > 100% - широкодиапазонная и ее свойства характеризуют коэффициентом перекрытия диапазона Теорема подобия: антенна, работающая при частоте колебаний На основании этой теоремы производится моделирование при разработке и исследований, антенн. Строится модель антенны уменьшенная в n - раз и производится измерение ДН, КНД, входное сопротивления и т.п. на частоте в n - раз большей рабочей частоты натуральной антенны, при соблюдении всех прочих условий.
ПРИЕМНЫЕ АНТЕННЫ.
Процесс приема - преобразование радиоволн, пришедших в пункт расположения приемной антенны, в направляемые электромагнитной волны, воздействующие на входное устройство приемника. Пусть картина электрического поля приходящей электромагнитной волны имеет в месте приема вид. изображенного на рисунке. Поместим в это поле металлическое тело, в каждой точке его поверхности должно выполняться условие Токи на поверхности металлического тела будут такими, что условие
Вторичное поле распространено во все стороны от возбудившего его металл. тела - происходит процесс переизлучения электромагнитных волн, если в проводнике нет потерь, то энергия возбуждения токов полностью переходит в энергию переизлученного /вторичного/ электромагнитного ноля. Если к рассмотренному телу присоединить волновод иди другой фидер, то наведенные токи возбудят электромагнитного волны в фидерной линии металлическое тело становится приемной антенной. Как бы тщательно ни конструировалась антенна, фидерная линия и приемник, энергия возбужденных токов в реальных условиях не может быть полностью передана в приемник. Часть энергии этих токов неизбежно рассеивается на переизлучение, т.к. процесс приема обязательно связан с искажением поля, т.е. с возникновением вторичного поля. Способ отбора энергии зависит от диапазона волн, назначения антенны и других обстоятельств: электрический /включение фидера в разрыв проводов антенны/, магнитным /применение рамок/, электромагнитным /волноводы/, комбинированным.
Эквивалентная схема приемной антенны. Для цепи, подключаемой к приемной антенне, антенна является генератором, имеющим ЭДС (ξ) и внутреннее /собственное/ комплексное сопротивление:
Сопротивление не зависит от подключаемой нагрузки и характеризует собственно антенну. ХА - характеризует реактивные поля стоячих волн, RA- характеризует переизлученную мощность и мощность потерь в короткозамкнутой антенне - RA=R∑+RП. Амплитуда ЭДС ε в эквивалентной схеме определяется напряженностью поля приходящей волны, поляризацией поля и конструкцией приемной антенны, а внутреннее сопротивление - только конструкцией антенны. Относительно приемника: Zпр=Rпр+iXпр Комплексная амплитуда тока в цепи антенны: İ= ε/(ZA+ Zпр)
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИЁМНОЙ АНТЕННЫ. 1. Внутреннее сопротивление приемной антенны. 2. ДН приемной антенны по напряжению - зависимость амплитуды ЭДС (тока) на клеммах антенны от направления прихода плоской электромагнитной волны при прочих равных условиях (зависит только от свойств самой антенны). ε(θ,φ); I(θ,φ); F(θ,φ)= ε(θ,φ)/ εмакс= I(θ,φ)/ Iмакс – нормированный ДН. ДН по мощности - зависимость мощности, выделяющейся на активной части входного сопротивления приемника Rпр от направления прихода электромагнитной волны – F2(θ,φ) 3. КНД приемной антенны - также характеризует направленные свойства антенны и определяется сравнением с эталонной антенной: КНД приемной антенны D(θ,φ) показывает, во сколько раз нужно увеличить мощность передатчика, чтобы при приеме на ненаправленную антенну получить то же отношение мощности сигнала к мощности помехи, что и при приеме с направления θ,φ на направленную антенну, причем полагается, что плотность мощности помехи равномерна во всех направлениях. 4. КПД - отношение мощности, отдаваемой в нагрузку, к мощности, которую антенна отдавала бы в ту же нагрузку, если бы не имела потерь. η= R ∑ /(R ∑ +RП), где RП - потери в металле, диэлектрике, в окружающих предметах, земле. 5. Коэффициент усиления - определяется как и КНД с учетом потерь энергии в антенне. Если приемник подключается к клеммам антенны без промежуточного фидера, то КУ равен: G0=ηD0 Если используется фидер с потерями: G0=ηАФУD0 6. Действующая длина антенны - коэффициент с размерностью длины: ε(θ,φ)=lд(θ,φ)∙Е, где ε(θ,φ) – ЭДС на клеммах антенны, Е – напряженность электрического поля приходящей волны. Вводя нормированную ДН по напряжению: εмакс∙F(θ,φ)= Е∙lд∙ F(θ,φ) Где lд - значение действующей длины для направления максимального приема. εмакс= Е∙lд , lд = εмакс /Е. 7. Эффективная площадь приемной антенны – коэффициент, имеющий размерность площади и связывающий между собой величину вектора Пойнтинга приходящей волны и мощность, выделяющуюся в согласованной нагрузке: Рпр 0(θ,φ)=П∙Аэ(θ,φ) Где Рпр 0(θ,φ) - мощность в согласованной нагрузке при приеме с направления θ,φ; П=Е2 / 240π; Аэ(θ,φ) - эффективная площадь для направления θ,φ. Вводя нормированную ДН по мощности, имеем: Рпр 0(θ,φ)= Рпр 0∙F2(θ,φ); Аэ(θ,φ)= Аэ F2(θ,φ); Рпр 0=П∙Аэ, Аэ = Рпр 0 / П=240πРпр0/Е2 – для направления максимального приёма. Для апертурных антенн вводят коэффициент использования площади антенны, равный отношению эффективной площади к геометрической площади раскрыва. q=Аэ/S 8. Шумовая температура антенны Ta или АФУ TАФУ 9. Рабочий диапазон волн (частот) - полоса частот, в которой все параметры антенны не выходят из заданных пределов.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ В ЦЕПИ ПРИЕМНОЙ АНТЕННЫ. Целесообразно различать в режиме приема собственно приемник и приемное устройство - приемник, антенна, фидер. Соответственно нужно различать чувствительность приемника и чувствительность приемного устройства. Целесообразно также различать два режима работы приемного устройства: режим сильного сигнала - сигнал много больше внешних помех и внутренних шумов, (последними можно пренебречь) и режим слабого сигнала - интенсивность внешних помех или внутренних шумов соизмерима с интенсивностью принимаемого сигнала.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 3270; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |