Разделы презентаций


Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн ЛЕКЦИЯ № 11 ОСНОВЫ

Содержание

11.1. Влияние фазовых искажений на направленные свойства излучающей поверхности.(x) = max1(2x/a) + max2(2x/a)2 + max3(2x/a)3max1, max2, max3- максимальные фазовые составляющие

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн
ЛЕКЦИЯ № 11
ОСНОВЫ ТЕОРИИ АНТЕНН

Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволнЛЕКЦИЯ № 11ОСНОВЫ ТЕОРИИ АНТЕНН

Слайд 211.1. Влияние фазовых искажений на
направленные свойства излучающей поверхности.
(x) =

max1(2x/a) + max2(2x/a)2 + max3(2x/a)3
max1, max2, max3- максимальные
фазовые составляющие


11.1. Влияние фазовых искажений на направленные свойства излучающей поверхности.(x) = max1(2x/a) + max2(2x/a)2 + max3(2x/a)3max1, max2, max3-

Слайд 3bSin(mx), aCos(nx),
(11.1)
Иногда закон изменения фазы возбуждающего поля имеет периодический

характер. В этих случаях функцию (x) бывает удобно аппроксимировать комбинацией

тригонометрических функций вида

где m - целое положительное число, n - целое нечётное число.

Фазовый множитель:

bSin(mx), 		aCos(nx), (11.1)	Иногда закон изменения фазы возбуждающего поля имеет периодический характер. В этих случаях функцию (x) бывает

Слайд 4(11.2)
Нормированный множитель системы:
*

(11.2)Нормированный множитель системы:*

Слайд 5SinmCosm=max1/(a),
SinmSinm=max1/(b).
КНД излучающего раскрыва: D=DoCosm=a4SCosm/2.
Направления главного максимума ДН определяются из равенств:

SinmCosm=max1/(a),SinmSinm=max1/(b).КНД излучающего раскрыва:	D=DoCosm=a4SCosm/2.	Направления главного максимума ДН определяются из равенств:

Слайд 6Рис. 11.1

Рис. 11.1

Слайд 7Рис. 11.2

Рис. 11.2

Слайд 8Рис. 11.3а

Рис. 11.3а

Слайд 9Рис. 11.3б

Рис. 11.3б

Слайд 10Рис. 11.3в

Рис. 11.3в

Слайд 11Рис. 11.3г

Рис. 11.3г

Слайд 12Рис. 11.4

Рис. 11.4

Слайд 13Рис. 11.5

Рис. 11.5

Слайд 14ТИПЫ АНТЕНН
11.2. Простые вибраторные антенны
Рис. 11.6

ТИПЫ АНТЕНН11.2. Простые вибраторные антенныРис. 11.6

Слайд 15Рис. 11.7

Рис. 11.7

Слайд 16Рис. 11.8

Рис. 11.8

Слайд 17Рис. 11.9

Рис. 11.9

Слайд 18Рис. 11.10

Рис. 11.10

Слайд 19Io=2Iш, где Iш- ток в шлейф-вибраторе.
При расчёте дальнего поля петлевого

вибратора его можно заменить обычным полуволновым симметричным вибратором, ток в

котором:
Io=2Iш, где Iш- ток в шлейф-вибраторе.	При расчёте дальнего поля петлевого вибратора его можно заменить обычным полуволновым симметричным

Слайд 20Рис. 11.11

Рис. 11.11

Слайд 21Рис. 11.11

Рис. 11.11

Слайд 22Рис. 11.11

Рис. 11.11

Слайд 2311.3. Способы увеличения рабочего
диапазона вибраторных антенн.
Рис. 11.12

11.3. Способы увеличения рабочего диапазона вибраторных антенн.Рис. 11.12

Слайд 24Узкополосные антенны
Относительная рабочая полоса:

Узкополосные антенныОтносительная рабочая полоса:

Слайд 25Широкополосные антенны
Относительная рабочая полоса частот:

Широкополосные антенныОтносительная рабочая полоса частот:

Слайд 26Диапазонные антенны
Коэффициент перекрытия:

Диапазонные антенныКоэффициент перекрытия:

Слайд 27Частотно-независимые антенны
Коэффициент перекрытия:

Частотно-независимые антенныКоэффициент перекрытия:

Слайд 28Рис. 11.13

Рис. 11.13

Слайд 29Рис. 11.14

Рис. 11.14

Слайд 30Рис. 11.15

Рис. 11.15

Слайд 31Рис. 11.16

Рис. 11.16

Слайд 32Рис. 11.17

Рис. 11.17

Слайд 33Рис. 11.18

Рис. 11.18

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