Аппроксимационный синтез антенной решетки автокомпенсатора помех

Структура двухканальной антенной системы автокомпенсатора помех. Аппроксимационный синтез антенной решетки изотропных излучателей. Формирование заданной диаграммы направленности в области боковых лепестков с учетом параметров компенсационной антенны.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 04.11.2018
Размер файла 269,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Аппроксимационный синтез антенной решетки автокомпенсатора помех

В компенсаторах помех, как известно, формируется основной канал, в котором антенна имеет узкую диаграмму направленности (ДН), ориентированную на источник полезного сигнала, и ряд адаптивно управляемых слабонаправленных компенсационных каналов с антеннами, ДН которых перекрывают боковые лепестки основной ДН [1,2]. В идеальном случае ДН основной и компенсационных антенн в области боковых лепестков должны совпадать друг с другом. Поскольку размеры раскрыва компенсационной антенны обычно меньше, чем размеры основной антенны, то выполнение требования совпадения ДН основной и компенсационной антенн на практике реализовать сложно.

Целью статьи является решение задачи аппроксимационного синтеза антенной решетки (АР), обеспечивающее формирование основного канала компенсатора помех с квазиоптимальной ДН, учитывающей особенности ДН антенны компенсационного канала.

Пусть имеется компенсационная антенна, состоящая из двух изотропных излучателей с координатами  и  соответственно. ДН излучателей компенсационной антенны описываются выражением вида:

. (1)

Основная антенна представляет собой -элементную эквидистантную линейную антенную решетку изотропных излучателей с координатами   на оси . ДН излучателей описываются функциями:

. (2)

Также известно направление приема сигнала , известна ширина луча диаграммы направленности основной антенны по уровню нулей.

Для решения задачи компенсации помех компенсационная антенна должна обеспечивать формирование «нуля» ДН в направлении , поэтому ее ДН может быть представлена следующим образом:

; (3)

где

. (4)

Коэффициент  определяет преобразование амплитуды и фазы второй компенсационной антенны.

При этом для того, чтобы ДН основной антенны наилучшим образом соответствовала требованиям к форме главного луча и обеспечивала возможность решения задачи компенсации помех, желаемая форма ДН основной АР может быть задана в виде:

(5)

где  - амплитудное распределение, обеспечивающее формирование главного луча ДН в заданной области углов , ограниченной первыми нулями ДН в точках  и .

Для заданной ДН основной АР может быть решена задача аппроксимационного синтеза, в которой требуется найти комплексные амплитуды возбуждения излучателей АР , обеспечивающие минимальную величину среднеквадратического отклонения синтезированной ДН от заданной ДН вида (5) с учетом заданной плотности вероятности распределения помех.

С учетом рекомендаций монографии [3] решение данной задачи сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений:

, (6)

где

, (7)

, (8)

Ї знак сопряжения.

При синтезе остронаправленной диаграммы задаются требования к форме ее главного лепестка и уровню боковых лепестков, степень важности которых описывают коэффициенты, полученные в результате решения системы уравнений (6) вида:

(9)

(10)

где

(11)

(12)

(13)

В выражении (13) принято, что . При нарушении любого из этих условий в (13) возникает неопределенность. Однако ее легко избежать в процессе интегрирования. Поэтому соответствующие выражения не приводятся.

Таким образом выражения (9) Ї (13) определяют коэффициенты системы уравнений (6), из решения которой могут быть получены комплексные амплитуды возбуждения излучателей АР.

В качестве примера рассмотрим решение задачи векторного синтеза основной антенны, представляющей собой эквидистантную 16-ти элементную АР, в которой излучатели размещены с шагом .

В выражении (5) коэффициенты  определены по формуле, взятой из [3]:

. (14)

При этом первые нули ДН ориентированы в направлениях  и .

На рис. 1 и рис. 2 показано изменение коэффициента использования поверхности (КИП), и среднеквадратического отклонения (СКО) в зависимости от координат излучателей компенсационной антенны. При расчетах полагалось, что излучатели компенсационной антенны расположены симметрично относительно фазового центра основной АР.

Рис. 2

антенна излучатель аппроксимационный компенсационный

Из анализа рис. 1 следует, что при увеличении расстояния между излучателями компенсационной антенны КИП сначала постепенно возрастает. В интервале от  до  его значения изменяются незначительно. Резкие изменения КИП наблюдаются после того, как излучатели компенсационной антенны оказываются за пределами раскрыва основной АР ().

Аналогично, на рис. 2 величина СКО колеблется в пределах от 0,056 до  при . После этого наблюдается заметное снижение качества решения задачи синтеза.

На рис. 3 и рис. 4 приведены заданная (кривая 1) и синтезированная (кривая 2) ДН основной антенны и ДН компенсационной антенны (кривая 3).

Результаты на рис. 3 соответствуют расстоянию между излучателями компенсационной антенны , а на рис. 4 - .

Как видно, наилучшее приближение синтезированной ДН к заданной достигается на рис. 3.

Полученные результаты обусловлены тем, что при размещении излучателей компенсационной антенны вне раскрыва основной АР, множитель системы излучателей компенсационной антенны имеет более высокий порядок дифференцирования, чем все функции, соответствующие множеству реализуемых ДН основной АР. В этом случае заданная ДН основной АР, полученная с учетом ДН компенсационной антенны является нереализуемой.

Следует заметить, что полученные выводы могут быть использованы при размещении излучателей многоканальной антенны на на плоском раскрыве. Так, если излучатели основной АР размещены в узлах прямоугольной сетки, то в качестве излучателей компенсационной антенны можно использовать четыре излучателя плоской АР, равноудаленные от фазового центра основной АР.

Кроме представленных на рис. 1 и 2 результатов были проведены исследования изменения величин КИП и СКО при несимметричном размещении излучателей компенсационной антенны относительно фазового центра основной антенны. В этом случае значения КИП и СКО несколько хуже, чем при симметричном расположении излучателей. Наилучшие результаты были получены при условии, что расстояние между излучателями компенсационной антенны составляло .

Таким образом, использование методов синтеза АР позволяет обеспечить хорошее приближение синтезированной ДН к ДН компенсационной антенны в области боковых лепестков. Это является необходимым условием для реализации известных алгоритмов компенсации произвольно ориентированных помех [1,2]. На качество последующей компенсации помех в этом случае влияет размещение излучателей компенсационной антенны, координаты которых должны выбираться в пределах раскрыва основной АР. Применение методов синтеза сопровождается некоторым снижением КИП основной антенны (примерно на 30%), однако, этим нежелательным эффектом можно пренебречь в сложных условиях помеховой обстановки.

Литература

1. Максимов М.В. Защита от радиопомех. - М.: Сов. Радио. 1976, 496 с.

2. Кочержевский Г.Н., Ерохин Г.А., Козырев Н.Д. Антенно-фидерные устройства. - М.: Радио и связь. 1989, 352 с.

3. Бахрах Л.Д., Кременецкий С.Д. Синтез излучающих систем (теория и методы расчета). - М.: Сов. Радио. 1974, 174 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Передаточные функции автокомпенсатора. Устойчивость автокомпенсатора с ФНЧ (фильтра низкой частоты) первого/второго порядка. Переходные и частотные характеристики. Определение затрат на заработную плату исполнителей, трудоемкости исследовательских работ.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 14.11.2017

  • Волновые и квантовые аспекты теории света. Теоретические вопросы интерференции и дифракции. Оценка технических возможностей спектральных приборов, дифракционной решетки. Методика определения длины волны света по спектру от дифракционной решетки.

    методичка [211,1 K], добавлен 30.04.2014

  • Понятие допустимых и недопустимых электромагнитных помех, классификация их источников на электрических станциях и подстанциях. Пример образования противофазной и синфазной помехи. Способы описания и основные параметры помех. Каналы передачи данных.

    презентация [1,1 M], добавлен 12.11.2013

  • Методы снижения помех. Пассивные помехоподавляющие устройства: фильтры, ограничители перенапряжения и экраны. Схемы помехоподавляющих фильтров низкой частоты и оценка вносимого затухания. Концепция ограничения перенапряжений и категории электропроводки.

    презентация [2,2 M], добавлен 12.11.2013

  • Дифракция в сходящихся лучах (дифракция Френеля). Схема дифракции Фраунгофера в параллельных лучах. Интерференция волн, идущих от щелей решетки. Формулы условий, определяющих дифракционную картину. Спектральное разложение. Разрешающая способность решетки.

    презентация [135,3 K], добавлен 18.04.2013

  • Главные черты линейных колебаний: одномерная цепочка с одним и двумя атомами в ячейке. Трехмерный кристалл. Фононы. Акустическая и оптическая ветки колебаний. Энергия колебаний и теплоемкость кристаллической решетки: модель Эйнштейна и модель Дебая.

    курсовая работа [219,4 K], добавлен 24.06.2008

  • Аналіз стійкості вихідної САР за критеріями Гурвіца і Михайлова. Динамічний синтез системи автоматизації електроприводу, її реалізація за допомогою послідовного й паралельного корегувального пристрою. Синтез САР у просторі станів за розташуванням полюсів.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 26.12.2014

  • Понятие кристаллической (пространственной) решетки. Кристаллическая структура эффекта. Области применения промышленных пьезопленок. Обратный пьезоэлектрический эффект. Использование пьезоэлектрических кристаллов для получения электрической энергии.

    курсовая работа [833,1 K], добавлен 14.04.2014

  • Структура и типы квазикристаллов, методы их получения, области применения, физические свойства: оптические, механические и поверхностные, сверхпроводимость, магнетизм, теплопроводность. Электронный спектр и структурная стабильность. Возбуждения решетки.

    курсовая работа [942,4 K], добавлен 14.01.2015

  • Общие сведения о микроволновом излучении. Влияние микроволнового облучения на синтез гидроксилапатита (ГА). Рассмотрение возможности получения нанокристаллического кальций-дефицитного гидроксилапатита в результате твердофазного микроволнового синтеза.

    курсовая работа [6,3 M], добавлен 10.09.2012

  • Контроль рельсовой стали на флокеночувствительность: основные методы количественного рентгеновского фазового анализа. Определение параметров кристаллической решетки вещества рентгеновским методом. Устройство и принцип действия электронного микроскопа.

    контрольная работа [94,8 K], добавлен 18.12.2010

  • Методика определения всех оков заданной цепи методом контурных токов и узловых напряжений, эквивалентного генератора. Проверка по законам Кирхгофа. Составление баланса мощностей. Формирование потенциальной диаграммы, расчет ее главных параметров.

    контрольная работа [108,1 K], добавлен 28.09.2013

  • Характеристика основных параметров оптоволокна, потери при распространении света в оптоволокне. Описание общей схемы устройства и принципа работы волоконных лазеров. Фотоиндуцированные решетки показателя преломления в активных волоконных световодах.

    курсовая работа [615,9 K], добавлен 19.06.2019

  • Описание конструкций теплообменников и обоснование выбора проектируемого теплообменника. Проведение технологического и гидравлического расчета. Элементы механического расчета: определение параметров обечайки, решетки, выбор и обоснование крышки и опор.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 16.11.2012

  • Краткий обзор основных направлений синтеза полупроводниковых нанопроводов и наностержней, общее описание основных подходов к синтезу такого рода наночастиц. Попытка анализа закономерностей протекания самоорганизации наночастиц и ее возможных причин.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 28.05.2013

  • Расчет циклограмм скоростей, радиуса тамбура картона, угловой скорости, нагрузочной диаграммы механизма. Предварительный выбор двигателя. Синтез и моделирование системы автоматического регулирования электропривода раската продольно-резательного станка.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 16.10.2013

  • Классификация твердых тел по электропроводности. Процесс образования пары электрон - дырка. Преимущества использования кремния в качестве полупроводникового материала. Структура кристаллической решетки типа "алмаз". Электронно-дырочный p-n-переход.

    презентация [823,2 K], добавлен 09.07.2015

  • История открытия, механизм получения и применение графена, вид его кристаллической решетки и зонная структура. Линейный закон дисперсии для электронов, связь между циклотронной массой и энергетическим спектром. Сохранение хиральности и парадокс Клейна.

    статья [223,1 K], добавлен 17.05.2011

  • Фильтрация сигналов на фоне помех в современной радиотехнике. Понятие электрического фильтра как цепи, обладающей избирательностью реакции на внешнее воздействие. Классификация фильтров по типу частотных характеристик. Этапы проектирования фильтра.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 23.01.2010

  • Спинтроника - перспективное направление твердотельной электроники. Синтез новых ферромагнетиков, совместимых с "кремниевой технологией", имеющих высокую температуру Кюри и способных инжектировать высокоподвижные поляризованные по спину носители тока.

    реферат [5,6 M], добавлен 21.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.