Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
антенны вариант 2.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
356.35 Кб
Скачать

Содержание:

1) Техническое задание…………………………………………………3

2)Введение………………………………………………………………4

3)Анализ технического задания………………………………………..6

4)Выбор волновода……………………………………………………..7

5)Расчет облучателя…………………………………………………….8

6)Геометрические размеры антенны………………………………….11

7)Расчет АР в раскрыве зеркала………………………………………14

8)Расчет диаграммы направленности………………………………...17

9)Узел для разработки. Поляризатор………………………………....21

10)Заключение…………………………………………………...……22

11)Список литературы……………………………………………..23

2. Введение.

Параболическая антенна относится к апертурным антеннам. Апертурные антенны - это антенны, излучение у которых происходит через раскрыв, называемой апертурой (от латинского "aperture" - "отверстие").

Апертурные антенны применятся, главным образом, в диапазоне СВЧ. Малая длина волны позволяет сконструировать антенны, размеры которых много больше длины волны. Следовательно, возможно создание остронаправленных антенн, имеющих сравнительно небольшие размеры. Кроме того, возможно создание антенн, имеющих диаграмму направленности особой формы, определяемой специальным назначением антенны.

Апертурные антенны являются основным типом радиолокационных антенн. Они также находят широкое применение в радионавигации, радиоастрономии, в радиотехнических системах управления искусственными спутниками Земли и космическими кораблями, в тропосферных и радиорелейных линиях и т.п.

Характерной особенностью антенн такого типа является то, что в излучении участвуют сравнительно большие проводящие поверхности, по которым протекают токи высокой частоты (внутренняя поверхность рупора у рупорных антенн, металлопластинчатой линзы у линзовых, и облучаемая поверхность зеркала у зеркальных). По принципу действия, конструкции и методам изучения они существенно отличаются от проволочных антенн. Последние являются антеннами с линейными токами, т.к. в них токи протекают только в осевом направлении проводов, образующих антенну, хотя и текут по поверхности проводов.

Рассмотрим зеркальные антенны более подробно. Зеркальными антеннами называются антенны, у которых поле в раскрыве формируется в результате отражения электромагнитной волны от металлической поверхности специального рефлектора (зеркала). Источником электромагнитной волны обычно служит какая-нибудь электромагнитная антенна, называемая в этом случае облучателем зеркала или просто облучателем. Зеркало и облучатель являются основными элементами зеркальной антенны. Поверхности зеркала придаётся форма, обеспечивающая формирование нужной диаграммы направленности. Наиболее распространёнными являются зеркала в виде параболоида вращения, усечённого параболоида, параболического цилиндра или цилиндра специального профиля. Облучатель помещается в фокусе параболоида или вдоль фокальной линии цилиндрического зеркала. Соответственно для параболоида облучатель должен быть точечным, для цилиндра - линейным.

Рассмотрим принцип действия зеркальной антенны.

Электромагнитная волна, излученная облучателем, достигнув проводящей поверхности зеркала, возбуждает на ней токи, которые создают вторичное поле, обычно называемое полем отраженной волны. Для того, чтобы на зеркало попадала основная часть излученной электромагнитной энергии, облучатель должен излучать только в одну полусферу в направлении зеркала и не излучать в другую полусферу. Такие излучатели называются однонаправленными.

Рис. 1 принцип действия зеркальной антенны.

  1. - зеркало;

  2. - облучатель;

  3. - сферический фронт волны облучателя;

  4. - плоский фронт волны, отраженной от зеркала;

  5. - диаграмма направленности облучателя;

  6. - ДН зеркала.

Принцип действия простейшей зеркальной антенны иллюстрируется рис.1. Точечный облучатель (например, маленький рупор), расположенный в фокусе параболоида, создает у поверхности зеркала сферическую волну. Зеркало преобразует ее в плоскую, то есть расходящийся пучок лучей преобразуется в параллельный, чем и достигается формирование острой диаграммы направленности.