Назначение антенн и их общая характеристика

Анализ структурной схемы прохождения радиосигнала от передатчика до приемника. Исследование диаграммы направленности телецентра. Основные параметры антенн. Особенность расчета коэффициента усиления. Суть направления токов в симметричном вибраторе.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 21.09.2017
Размер файла 195,9 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/

Назначение и антенн и их общая характеристика

Блок схема прохождения радиосигнала от передатчика до приемника.

Рис. 1. Структурная схема прохождения радиосигнала от передатчика до приемника.

Требования, предъявляемые к антеннам, различны в зависимости от назначения радиотехнического средства.

а) Телецентр, здесь свои требования

Рис. 2. Диаграмма направленности телецентра

б) Радиолокационная станция, здесь свои ДН. КНД большой, КУ большой.

Рис. 3. Диаграмма направленности РЛС

Классификация антенн.

Условное деление:

а) передающие

б) приемные

По диапазону волн:

а) антенны метровых волн

б) антенны более длинных волн

в) СВЧ-антенны

Такая классификация имеет недостаток: одна и та же антенна может использоваться в различных частотных диапазонах.

Рис. 4. Симметричный вибратор (диполь)

Симметричный вибратор может использоваться, как в метровом диапазоне, так и в ДМ, и в СМ диапазоне.

Наиболее целесообразно делить антенны по типу излучающих элементов антенны. Выделяют три группы:

антенны с линейными токами - линейные антенны.

d << l

d <<

апертурные антенны

антенны поверхностных волн

Линейные антенны делятся на:

открытые

а) симметричные вибраторы (одинаковые потенциалы, но разные по знаку относительно земли)

б) нулевой потенциал земля (противовес)

замкнутые - рамочные (используются в радио навигации (ДВ, СВ, КВ)

Апертурные антенны - это такие антенны, излучение у которых происходит через раскрыв - апертуру. Используются, как правило, в СВЧ-диапазоне. Существенно отличаются от линейных антенн, как по принципу действия, так и по анализу и по конструкции.

К ним относятся:

рупорные

линзовые

зеркальные

Размеры апертуры >> - ДН осторонаправленная, то есть узкая.

Как правило, в раскрыве амплитудное распределение - синфазное. Поле в раскрыве характеризуется двумя параметрами: амплитудным распределением и фазовым распределением.

Рис. 5. Рупорная антенна

Апертура поля в ней , где - функция распределения амплитуду в раскрыве, - функция распределения фазы в раскрыве

Эти антенны применяются в самых различных радиотехнических устройствах: РЛС, РР линии, телевидение, системы наведения и слежения за ЛА и т.д.

Антенны поверхностных волн - возбуждаются бегущими электромагнитными волнами, распространяющимися вдоль антенн, и излучающими преимущественно вдоль распространения.

Рис. 6. Поперечное сечение стержневой диэлектрической антенны

Рис.7. Плоскостная прямоугольная антенна с системой прямоугольных канавок

Основные параметры антенн.

Существует две группы:

1-ая группа связана с наличием энергии токов СВЧ

2-ая группа связана с излучением электромагнитных волн

1-ая группа - , КСВ. Резонансные частоты

2-ая группа - ДН, КУ, КНД. Поляризационные характеристики (свойства).

Начнем рассмотрение со второй группы, параметры делятся на:

первичные

вторичные

Первичные параметры определяются путем непосредственных измерений: комплексная векторная ДН и КУ.

Вторичные параметры определяются графическим или расчетным путем по измеренным первичным. К вторичным относятся: ширина ДН, УБЛ, КНД коэффициент эллиптичности.

Диаграмма направленности.

Напряженность поля, излучаемого антенной, зависит от положения точки наблюдения.

Функциональное описание этой зависимости производят в сферической системе координат. (R,,)

В дальней зоне напряженность электромагнитного поля

,

где - волновое число, - множитель, пропорциональный или амплитуде тока (проволочные) или напряженности поля в раскрыве (апертурные) и являющиеся функцией размеров антенн.

Функция - называется векторная комплексная ДН по полю, представляет собой зависимость амплитуды, фазы и поляризации поля от угловых координат на сфере дискритизованного радиуса R.

Она представляется в виде

,

где - действительно положительная функция, называемая нормированной амплитудной ДН

- векторная функция, модуль которой равен 1, называемая поляризационной ДН

- действительна функция, называемая фазовой ДН.

Амплитудная ДН

Амплитудная ДН по полю - зависимость амплитуды поля от угловых координат и определяется выражением:

Нормировка

максимум

ДН по мощности

Амплитудная ДН - представляет собой пространственную трехмерную поверхность.

Как правило, ДН рассматривают представленной в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Рис. 8. Вид диаграммы направленности

Для антенн линейной поляризации вертикальная плоскость - плоскость вектора и горизонтальная плоскость - вектор (Е-плоскость и Н-плоскость). радиосигнал передатчик антенна ток

Строить как в полярной системе координат, так и в декартовой системе координат.

Способы изображения ДН двумерных антенн.

Рис. 9. Полярная ДН по полю

Рис. 10. Декартовая ДН по полю и по мощности.

Узкие ДН удобно представлять в декартовой системе координат.

Если необходимо отразить большой динамический диапазон по амплитуде, то используют логарифмический масштаб.

Рис. 11. Декартовая ДН в логарифмическом масштабе

Важными характеристиками ДН с выраженной областью преимущественных излучений являются: направление главного максимума - , , УБЛ, КНД.

а) - направление главного максимума

б) - определяется по или и -3дБ в логарифмическом масштабе

в) УБЛ=. Для нормированной ДН УБЛ=

г) КНД - он показывает во сколько раз должна быть увеличена излучаемая мощность при замене направленной антенны на ненаправленную, чтобы напряженность поля создаваемые ими в точке наблюдения, были одинаковыми.

Обычно КНД определяют в направлении максимума излучения и обозначают через . КНД в произвольном направлении связан с отношением:

- функция описывающая пространственную ДН.

Для узких ДН

Поляризационная ДН представляет собой единичный вектор поляризации, совпадающий по направлению с вектором электрического поля антенны и описывающий зависимость его ориентации от угловых координат времени.

Вид поляризации поля, излучаемого антенной, определяют по форме кривой, которую описывает конец вектора за период ВЧ колебаний в плоскости перпендикулярной к направлению на точку наблюдения:

линейная

вращающаяся

а) круговая

б) эллиптическая

по часовой стрелке - правая

против часовой стрелки - левая.

- в виде двух взаимно ортогональных составляющих

О - основная поляризация

П - паразитная поляризация (кроссполяризация) причем

Уровень кроссполяризационной составляющей можно определить из разложения поляризационной ДН по базисным ортам, записанного вида:

,

где и - взаимно ортогональные орты, соответственно основной и паразитной составляющих поляризации

- вещественная функция, характеризующая уровень поля основной поляризации для различных направлений

- характеризует плотность потока мощности основной поляризации, называют поляризационной эффективностью антенны в данном направлении.

Рис.12. Поляризационный элипс

При =0 и =1 эллипс вырождается в отрезок прямой.

Фазовая ДН.

Фазовая ДН - представляет собой зависимость фазы поля основной поляризации от угловых координат в дальней зоне при постоянстве расстояния от точки наблюдения до начала выбранной системы координат. Форма ФДН существенно зависит от положения начала отсчета координат.

Антенна имеет фазовый центр, если существует точка, относительно которой ФДН является постоянной функцией (за вычетом возможных скачков фазы на 1800 при переходе через нуль амплитудной ДН). Эта точка и есть фазовый центр.

Физический фазовый центр - точка, из которой исходят сферические волны. В большинстве случаев антенны не имеют фазового центра.

Рассмотрим остронаправленные антенны. Как правило, важна форма фазовой ДН в пределах главного лепестка. Поэтому вводят понятие частичного фазового центра, который определяют, как центр кривизны поверхности равных фаз в направлении главного лепестка.

Для этого лепестка определяют фазовый центр

Коэффициент усиления.

Коэффициент усиления (КУ) показывает во сколько раз должна быть увеличена мощность, подведенная к направленной антенне, при замене ее ненаправленной, не имеющей силовых потерь и идеально согласованной антенной, чтобы напряженности поля, создаваемые ими в точке приема были одинаковы.

- излученная мощность

В направленной антенне существуют потери:

а) на отражение

б) тепловые (омические)

а) + б) = характеризуют КПД =

- модуль коэффициента отражения

Как правило, КУ - измеряется.

Таким образом КНД характеризуется излучаемой мощностью, а КУ характеризуется подводимой мощностью.

Входное сопротивление антенны.

Входное сопротивление антенны. Оно определяется отношением напряжения ВЧ UA на зажимах антенны к току питания IA

Рис. 13. Направление токов в симметричном вибраторе

то есть имеет активную и реактивную составляющие, то есть является комплексным сопротивлением.

Для определения необходимы специальные приборы, которые включаются на вход антенны.

Для апертурных СВЧ-антенн непосредственно измерить UA и IA невозможно. Например, рупорные антенны. В данном случае измеряют коэффициент отражения , который определяется формулой

- входное сопротивление антенны

- волновое сопротивление фидера (волновода)

- нормированное сопротивление антенны

Это соотношение справедливо для основного типа волн.

Мощности, подводимые к антенне и излученные антенной.

Мощность делится на две части:

излучаемая

потери на активном сопротивлении (в земле, в окружающих металлических проводниках, оттяжках, строениях и т.д.)

- излученная мощность, как для всякой линейной цепи, пропорциональна квадрату действующего значения тока в антенне.

- коэффициент пропорциональности.

Сопротивление излучения можно определить как коэффициент, связывающий антенны с в данной точке антенны.

и т.д.

(форма антенны, геометрические размеры, )

- полезная мощность

Мощность потерь:

- эквивалентное сопротивление потерь отнесенное к току I

- полная мощность (подводимая к антенне)

,

где - активное сопротивление антенны в точке запитки

Для оценки эффективности работы антенны вводят понятие КПД антенны , для увеличения необходимо уменьшение .

Метод определения электромагнитного поля антенн.

Теория антенн позволяет определить основные характеристики такие как ДН, , и их зависимость от частоты.

Параметры антенн можно найти непосредственно из уравнений Максвелла, связывающих в дифференциальной форме значения электромагнитного поля с плотностью тока и заряда в рассматриваемой точки пространства. Найти точные решения весьма затруднительно, поэтому пользуются приближенными методами решения.

Существует множество методов. Мы будем рассматривать различные методы для линейных и апертурных антенн.

Для расчета линейных (проволочных) антенн используется теория элементарного электрического диполя. Кроме того, должно быть известно распределение тока вдоль проводов антенны

Провода антенны мысленно разбиваются на элементарные участки. Каждый участок рассматривается как элементарный электрический диполь. Поле антенны определяется как сумма полей, создаваемых отдельными элементами с учетом их поляризации, амплитуд и фаз. Суммирование полей сводится к интегрированию по источникам.

Рис. 14. Принцип определения поля проволочной антенны

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Особенность теории спиральных антенн, их типы, свойства, сложность расчета поля и виды волн в них. Широкополосность и моделирование антенн. Теоретический анализ спиральной антенны сотового телефона. Расчёт диаграммы направленности плоских антенн.

    дипломная работа [4,5 M], добавлен 08.03.2011

  • Понятие и принцип работы передающих антенн и их диаграммы направленности. Расчет размеров и резонансных частот для фрактальных антенн. Проектирование печатной микрополосковой антенны на основании фрактала Коха и 10 макетов антенн проволочного типа.

    дипломная работа [450,6 K], добавлен 02.02.2015

  • Принцип действия рупорных антенн, расчет диаграммы направленности рупорной антенны на заданной частоте. Освоение методики измерения диаграммы направленности, поляризационной диаграммы рупорной антенны и коэффициента стоячей волны в фидерной линии.

    контрольная работа [330,4 K], добавлен 04.03.2011

  • Обзор способов передачи и приема сообщений. Разработка стационарной системы радиосвязи; выбор и обоснование структурной схемы, расчёт основных технических характеристик: излучаемые частоты, параметры радиосигнала, помех, типа антенн; мощность передатчика.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 12.04.2012

  • Расчет линзовой антенны, ее исследование, проектирование полосового фильтра. Назначение и принцип действия линзовых антенн. Расчет облучателя, диаграммы направленности и коэффициента усиления, питающего волновода, дальности связи, ППФ и его АЧХ.

    курсовая работа [563,8 K], добавлен 11.01.2008

  • Обзор способов передачи сообщений и способов приёма сообщений. Тип антенн и их параметры. Обоснование структурной схемы системы. Вид модуляции и параметры радиосигнала. Способы синхронизации и выбор формы синхросигнала. Характеристика и параметры помех.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 23.12.2011

  • Характеристики и параметры спиральных антенн, их геометрические размеры. Диаграмма направленности и коэффициент направленного действия. Зависимость усиления и ширины диаграммы направленности спиральной антенны от количества витков, согласование с фидером.

    курсовая работа [1019,4 K], добавлен 06.09.2014

  • Расчет основных параметров и характеристик антенны. Выбор питающего волновода. Определение фазовых ошибок. Расчет коэффициента направленного действия и коэффициента усиления. Диаграммы направленности рупора. Замечания к конструкции.

    курсовая работа [43,5 K], добавлен 21.03.2011

  • Виды и классификация антенн систем сотовой связи. Технические характеристики антенны KP9-900. Основные потери эффективности антенны в рабочем положении аппарата. Методы расчета антенн для сотовых систем связи. Характеристики моделировщика антенн MMANA.

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 17.10.2014

  • Схематические изображения конструкции однозеркальных антенн. Схемы расположения лучей в двузеркальных антеннах. Проектирование параболических зеркальных антенн, методы расчета поля излучения. Конструктивные особенности основных типов облучателей.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 11.01.2013

  • Антенно-фидерное устройство как неотъемлемая часть любой радиотехнической системы. Основные электрические и геометрические параметры линейной решётки рупорных антенн и её элементов. Диаграмма направленности, поляризация и полоса пропускания антенны.

    курсовая работа [408,8 K], добавлен 28.11.2010

  • Применение антенн как для излучения, так и для приема электромагнитных волн. Существование большого многообразия различных антенн. Проектирование линейной решетки стержневых диэлектрических антенн, которая собрана из стержневых диэлектрических антенн.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 03.12.2010

  • Функциональные составляющие системы RFID. Основные параметры антенн. Передача и прием сигнала. Преимущества использования меандр-линии. Топология микрополоскового излучателя. Обзор методов расчета микрополосковых антенн. Аппаратная реализация меток.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 09.09.2016

  • Геометрические параметры антенны. Определение оптимального сопротивления активного вибратора. Определение расстояний между вибраторами. Построение диаграммы направленности антенны. Расчет коэффициента направленного действия и входного сопротивления.

    курсовая работа [177,3 K], добавлен 24.10.2013

  • Порядок и этапы конструирования антенн СВЧ. Особенности применения ФАР для построения сканирующих остронаправленных антенн, методика подбора соответствующих параметров. Выбор и расчет схемы питания, фазовращателей. Определение кодов управления фазой.

    курсовая работа [66,2 K], добавлен 24.04.2009

  • Расчет диаграммы направленности одиночного излучателя, амплитудного распределения и числа элементов ФАР. Предельно допустимая мощность в излучателе, его анализ на пробой. Коэффициент усиления и оценка широкополосности антенны. Конструкция излучателя.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 28.11.2010

  • Знакомство с видами деятельности ООО "Антенн-Сервис": монтаж и ввод в эксплуатацию эфирных и спутниковых антенных комплексов, проектирование телекоммуникационных сетей. Общая характеристика основных свойств и области применения спутниковых антенн.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 18.05.2014

  • Основные задачи теории антенн и характеристики данного приспособления. Уравнения Максвелла. Поле электрического диполя в неограниченном пространстве. Отличительные особенности вибраторных и апертурных антенн. Способы управления амплитудой решеток.

    учебное пособие [435,5 K], добавлен 27.04.2013

  • Элементы стержневых диэлектрических антенн и их преимущество. Теория диэлектрических волноводов, антенн бегущей волны. Выбор волновода, диэлектрика и геометрии стержня. Расчет одиночного излучателя и антенной решетки. Схема питания строки излучателей.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 03.12.2010

  • Структурная схема приемника прямого усиления. Применение, классификация, назначение, показатели устройств. Разработка структурной схемы. Исследование принципа работы приемника. Изготовление печатной платы устройства, порядок расположения деталей.

    курсовая работа [3,9 M], добавлен 20.05.2013

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.