Calcularea geometria porțiunii radiante a antenei

Aparatele cu microunde, în special antene, care asigură transmisia și recepția undelor radio de diferite tipuri, este acum o parte integrantă a oricărui radio. Echipament cu microunde, care a fost proiectat inițial pentru radar, iar acum a fost aplicată în domeniile vieții noastre ca de televiziune, telemetrie, Internet, comunicații celulare, precum și multe alte domenii conexe.

antena de scanare cu microunde a ocupat un loc special între o mare varietate de alte feluri de mâncare. Prin scanarea poate menține cu ușurință obiectele care se deplasează de-a lungul unui traseu ca și în intervalul îngust, și la o distanță, pentru a determina coordonatele obiectului, pentru a monitoriza terenul. Antenei de scanare a antenei cu microunde poate distinge cu zăbrele faziruemye care sunt folosite în construirea scanarea antene foarte direcționale, ceea ce permite realizarea unui spațiu de vizualizare viteză mai mare decât în ​​antene microunde obișnuite. Viteza crescută a studiului spațiului afectează în mod direct creșterea volumului de informații primite cu privire la distribuirea surselor de reflectare a undelor electromagnetice în spațiu.

În ceea ce privește parametrii de bază ai antenelor, caracteristicile lor realizabile determină în mod direct caracteristicile întregului radio. Printre factorii care determină cerințele de bază ale antenei poate fi identificat un factor determinant cantitatea informațiilor prelucrate, care este asociat cu o serie de acțiune a antenei, gradul de precizie a coordonatelor, gradul de protecție împotriva interferențelor. Sarcina de dispozitive de antenă - pentru a oferi cursuri de acțiune corespund cerințelor de putere, precum și de a intra în cadrul cerințelor economice și operaționale.

În special, cerințele la acțiunile de antenă afectează lățimea și forma diagramei spațiu, coeficientul de caracteristici direcționale, de polarizare a antenei. Acesta din urmă este, de exemplu, determină polarizarea undelor emise. De multe ori, atunci când proiectarea caracteristicile de antenă pot fi date.

Caracteristicile de energie sunt utilizate pentru a determina puterea semnalului la intrarea dispozitivului de recepție, puterea maximă de emisie care corespunde condițiilor termice selectate și nu depășește limitele impuse de rezistență electrică.

Proprietățile de frecvență ale antenei sunt determinate de cea mai mare schimbare în frecvență, în care principalii parametri dependenți de frecvență nu depășesc valoarea admisă. Spectrul semnalului transmis determină lățimea de bandă necesară antenei.

Antena, ca orice produs are unele limitări, ca tehnice generale și economice. Aceste cerințe puse la greutatea minimă, costuri minime, fiabilitate maximă posibilă. cerințele generale ale sarcinii nu este un caracter mai puțin important decât impunerea unor restricții tehnice, deoarece punerea în aplicare a acestuia depinde de parametrii externi și vice-versa. La urma urmei, de exemplu, dorința de a mări intervalul de acțiune va afecta în mod inevitabil, greutatea și caracteristicile metrice, în timp ce reducerea de greutate va atrage după sine deteriorarea ulterioară a oricărei performanțe, inclusiv intervalul de lucru.

Noi acum trece direct la luarea în considerare a ambelor caracteristici externe și interne ale șirului de antenă investigate.

2. Calculul secțiunii geometria porțiunii radiantă a antenei.

2.1 Alegerea dimensiunii cornului radiante

Definim grilajul teren d.

Pe baza formulei.

In plus, vom alege o grosime minimă a peretelui, în conformitate cu sarcina de a oferi un design minim de greutate. Potrivit rapoartelor pot efectua calculul:

Să ne găsim numărul de radiatoare conform formulei.

Acum, rezultă rotunjirea N până la cel mai apropiat număr întreg, mai precis smoală grilaj d:

2.2 Selectarea dimensiunilor transversale ale ghidului de undă.

Calculul secțiunii transversale a ghidului de undă este format din două etape. Originea - dimensionarea ei în al doilea rând - verificarea rezistenței electrice a ghidului de undă.

Selectați o lungime mare de perete și se realizează printr-o inegalitate simplă

este, în varianta numerică ia forma

Alegerea unui = 24 mm. Selectați b din condiția, unde b = 12 mm.

Acum efectuează calculul de rezistență dielectrică, pe care o găsim puterea maximă admisă-a transmis prin waveguide nostru:

, în care Emah = 3000 V / mm - valoarea defalcării vid electric. Obținem RMAH = 751.5 KW

Se calculează valoarea puterii admisibile ca ¼ din RMAH:

Valoarea de putere predeterminată nu depășește 50 kW valoarea admisă, prin urmare, waveguide este proiectat corect.

Secțiunea 3 Calcularea modelelor de radiații

Calculul orientării orificiului folosind următoarele ecuații, luate din note de curs.

Denumirile utilizate în calcule:

bp - lățimea radiatorului

Ar - înălțimea radiatorului

k - numărul de undă

3.1 plan orizontal

Figura 1. Modelul directivitate în plan orizontal

lățimea lobului nivelului 0.7.

3.2 plan vertical

Figura 2. Modelul directivitate în plan vertical

lățimea lobului nivelului 0.7. amplitudinea lobului lateral

3.3 Diagrama de orientare zăbrele în plan orizontal, pentru devierea fasciculului cu un unghi predeterminat.

Figura 3. Modelul de radiație al grilajului la o deviere a fasciculului de 30 de grade normale

lățimea lobului nivelului 0.7. amplitudinea lobului lateral

3.4 Diagrama de orientare latice în plan orizontal, fără deviere de la grinda normala

Figura 4. Modelul de radiație al grilajului la zero deviere a fasciculului de la normal

lățimea lobului nivelului 0.7. amplitudinea lobului lateral

Secțiunea 4: Calcularea canalului cu microunde

antena circuit 4.1 Selectarea.

În această etapă, este necesar pentru a face antena de circuit de selecție. Mai jos este o descriere a diferitelor tipuri de circuit, din care, pe baza caracteristicilor vor fi alese optim.

Astfel, pentru excitarea radiatoare pot fi utilizate în separatoare de putere, ca tip optic, și un traseu închis. Pentru a începe cu tipul de antene optice. schemele lor sunt de două tipuri: puncte de control și reflectorizante. În primul caz, energia vine din iradiator pe grila de colectare, iar apoi trece prin circuitul RF și Siftere fază și în direcția re-emite dorită a celorlalte bare. În al doilea caz, colector și reradiating grilaj suprapuse, și de ieșire de la iluminatorul este transmis în direcția cea bună. Avantajele includ ușurința de construcție a emitatorilor cu un număr mare de emițători. Dezavantajele sunt o suprafață de utilizare a coeficientului de reducere și de a crește fond de radiații laterale din cauza așa-numita energie prin transfuzie răzuirea regiune. Avantajul de matrice de tip reflexiv este comoditatea constructiv și accesibilitatea elementelor radiante la configurarea și întreținerea.

Divizoare într-un traseu închis poate fi format prin divizare circuitele serie și paralel. În primul caz, pentru fiecare dintre defazoare scade 1 / N din totalul pierderilor de putere și energie sunt introduse un defazor. Un dezavantaj este lungimea diferită electrică de la calea de intrare la radiatoare de antenă, ceea ce duce la eliminarea treptată distorsiuni. Cu schema paralelă pierderile globale sunt determinate la pierderi shifter monofazice. Dezavantajul - complexitatea potrivire la divizia de putere.

Ca un ghid de undă poduri de putere de divizare, pot fi utilizate cuplaje direcționale și alte dispozitive similare.

articole asemanatoare