Разделы презентаций


Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн ЛЕКЦИЯ № 6 ОСНОВЫ

Содержание

6.1. Излучение вибратора, находящегося над поверхностью земли.Рис.6.1. В первом приближении считают, что поверхность земли - идеально проводящая бесконечная плоскость. В этом случае применяют метод зеркальных изображений.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн
ЛЕКЦИЯ № 6
ОСНОВЫ ТЕОРИИ АНТЕНН

Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволнЛЕКЦИЯ № 6ОСНОВЫ ТЕОРИИ АНТЕНН

Слайд 26.1. Излучение вибратора, находящегося над поверхностью земли.
Рис.6.1.
В первом приближении считают,

что поверхность земли - идеально проводящая бесконечная плоскость. В этом

случае применяют метод зеркальных изображений.
6.1. Излучение вибратора, находящегося над поверхностью земли.Рис.6.1.	В первом приближении считают, что поверхность земли - идеально проводящая бесконечная

Слайд 3 Сущность метода. При определении электромагнитного поля, создаваемого излучателем, действие вторичных

токов, протекающих на идеально проводящей плоскости, заменяется введением эквивалентного фиктивного

излучателя, являющегося зеркальным изображением действительного излучателя, относительно плоскости. Фиктивный (зеркальный) излучатель располагается на продолжении нормали, проведённой от действительного излучателя к проводящей плоскости по другую сторону на том же расстоянии, что и действительный.
Сущность метода. При определении электромагнитного поля, создаваемого излучателем, действие вторичных токов, протекающих на идеально проводящей плоскости, заменяется

Слайд 4 При этом размеры и амплитуда тока в фиктивном излучателе равны

действительным, а фаза тока зависит от направления действительного излучателя относительно

плоскости. Результирующее электромагнитное поле в новом рассмотрении также удовлетворяет граничным условиям на этой поверхности. Это говорит о том, что фиктивный излучатель создаёт точно такое же поле, как и вторичные токи на поверхности.
При этом размеры и амплитуда тока в фиктивном излучателе равны действительным, а фаза тока зависит от направления

Слайд 5Рис.6.2.
Рассмотрим горизонтальный электрический вибратор, который расположен на высоте h от

идеально проводящей поверхности:

Рис.6.2.	Рассмотрим горизонтальный электрический вибратор, который расположен на высоте h от идеально проводящей поверхности:

Слайд 6 На поверхности идеального металла тангенциальная составляющая электрического поля равна 0.

Из рис. 6.2 следует, что фаза тока в зеркальном вибраторе

должна быть сдвинута на 180 градусов т. е. ток во втором вибраторе должен быть в противофазе.
На поверхности идеального металла тангенциальная составляющая электрического поля равна 0. Из рис. 6.2 следует, что фаза тока

Слайд 7Рис.6.3.
В случае вертикального электрического излучателя ток в зеркальном вибраторе должен

быть одинаков по фазе и по величине с первичным.

Рис.6.3.	В случае вертикального электрического излучателя ток в зеркальном вибраторе должен быть одинаков по фазе и по величине

Слайд 8 В случае горизонтального электрического излучателя, горизонтальной электрической рамки и вертикального

магнитного излучателя ток в фиктивном излучателе имеет направление, противоположное направлению

тока в действительном излучателе.
При высоте источника над плоскостью h = 0 суммарное поле становится равным нулю и излучение отсутствует, сопротивление излучения равно нулю.
В случае горизонтального электрического излучателя, горизонтальной электрической рамки и вертикального магнитного излучателя ток в фиктивном излучателе имеет

Слайд 9 В случае вертикального электрического излучателя, горизонтальной магнитной рамки, горизонтального магнитного

излучателя первичные и вторичные поля при h = 0 становятся

равными между собой по величине и знаку так, что суммарное поле удваивается относительно поля того же источника в свободном пространстве. Происходит удвоение сопротивления излучения и КНД увеличивается вдвое.
В случае вертикального электрического излучателя, горизонтальной магнитной рамки, горизонтального магнитного излучателя первичные и вторичные поля при h

Слайд 106.2. Излучение симметричного вибратора, расположенного над поверхностью земли.
Рис.6.4.

6.2. Излучение симметричного вибратора, расположенного над 	поверхностью земли.Рис.6.4.

Слайд 11(6.1)
В случае идеально проводящей земли R = 1, Ф =

1800.

f() = Er/(60In) = 2(1-Coskl)Sin(khSin) (6.2)
Углы максимального излучения:
Sinmax=(2n+1)/(4h),

n = 1, 2, 3, ...

Углы наклона, при котором излучение отсутствует: Sinmin=n/(2h), n = 1, 2, 3, ...

Результирующее поле горизонтального вибратора, обобщённая формула для метода зеркальных изображений для случая когда поверхность не идеально проводящая:

(6.1)В случае идеально проводящей земли R = 1, Ф = 1800.f() = Er/(60In) = 2(1-Coskl)Sin(khSin)

Слайд 12Рис. 6.5
Диаграммы направленности:

Рис. 6.5Диаграммы направленности:

Слайд 13Рис. 6.6

Рис. 6.6

Слайд 14Рис. 6.7

Рис. 6.7

Слайд 15Рис. 6.8

Рис. 6.8

Слайд 16 Для вертикального вибратора в случае идеально проводящей земли R||=1, Ф||=0

ДН:
(6.3)
Первый максимум диаграммы направленности получается при =0. При этом Cos(khSin)=1,

множитель {Cos(klSin)-Coskl}/Cos - характеристика направленности одного вибратора так же максимальна при l/  0,7. С увеличением l/ растет количество лепестков.

- множитель системы (множитель влияния земли).

Для вертикального вибратора в случае идеально проводящей земли R||=1, Ф||=0 ДН:(6.3)	Первый максимум диаграммы направленности получается при =0.

Слайд 17Рис. 6.9

Рис. 6.9

Слайд 18Рис 6.10

Рис 6.10

Слайд 196.3. Несимметричный вертикальный заземленный вибратор.
Рис. 6.11

6.3. Несимметричный вертикальный заземленный вибратор.Рис. 6.11

Слайд 20 Вертикальный по отношению к земле или к другой металлической поверхности

проводник, к нижнему концу которого присоединён один зажим генератора, другой

зажим генератора присоединён к земле или металлическому телу. Роль второго прлеча излучателя (вибратора) играет земля или металлическая поверхность. Несимметричный вибратор применяется на километровых и гектометровых волнах, а также декаметровых и на метровых волнах (автомобильные, самолётные антенны). На километровых и гектометровых волнах земную поверхность можно считать идеальной и действие вторичных источников можно заменить зеркальным изображением.
Вертикальный по отношению к земле или к другой металлической поверхности проводник, к нижнему концу которого присоединён один

Слайд 21 В случае коротких волн следует учитывать действительные параметры почвы и

определять ток в зеркальном излучателе с помощью коэффициента отражения.
В случае

идеально проводящей земли замена её зеркальным изображением излучателя сводится к переходу от несимметричного излучателя длиной l к симметричному излучателю длиной 2l. При этом токи в обоих излучателях одинаковы.
В случае коротких волн следует учитывать действительные параметры почвы и определять ток в зеркальном излучателе с помощью

Слайд 22(6.4)
Где  - угол между нормалью к оси вибратора и

направлением на точку наблюдения.

В случае несимметричного вибратора угол  может

изменятся в пределах 0o    180o.

Диаграмма направленности:

(6.4)	Где  - угол между нормалью к оси вибратора и направлением на точку наблюдения.		В случае несимметричного вибратора

Слайд 23Рис 6.12

Рис 6.12

Слайд 24Рис 6.13

Рис 6.13

Слайд 25 Для случая коротких вибраторов (l/

входного сопротивления Xвх несимметричного вибратора при l/

1) - волновое сопротивление несимметричного вибратора.
Действующая длина несимметричного вибратора:

(6.8)

Для случая коротких вибраторов (l/

Слайд 26Рис. 6.14

Рис. 6.14

Слайд 27Рис. 6.15

Рис. 6.15

Слайд 28Рис. 6.16

Рис. 6.16

Слайд 29Рис. 6.17

Рис. 6.17

Слайд 30Рис. 6.19

Рис. 6.19

Слайд 31Рис. 6.18

Рис. 6.18

Слайд 32Рис. 6.19

Рис. 6.19

Слайд 33Рис. 6.20

Рис. 6.20

Слайд 34Рис. 6.21

Рис. 6.21

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика