Разделы презентаций


Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн ЛЕКЦИЯ № 18 ТИПЫ АНТЕНН

Содержание

Зеркальные антенныПараболические антенныЦииндропараболические антенныАнтенны КассегренаРис. 18.1

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн
ЛЕКЦИЯ № 18
ТИПЫ АНТЕНН

Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволнЛЕКЦИЯ № 18ТИПЫ АНТЕНН

Слайд 2 Зеркальные антенны
Параболические антенны
Цииндропараболические антенны
Антенны Кассегрена
Рис. 18.1

Зеркальные антенныПараболические антенныЦииндропараболические антенныАнтенны КассегренаРис. 18.1

Слайд 318.1.Принцип действия и конструкция зеркальных антенн.
Рис. 18.2
Облучатель
Зеркало

18.1.Принцип действия и конструкция зеркальных антенн.Рис. 18.2ОблучательЗеркало

Слайд 4Принцип действия зеркальных антенн в режиме передачи заключается в преобразовании

с помощью отражающей поверхности специальной формы слабо направленного поля первичного

источника т.е. облучателя во вторичное поле с остронаправленной диаграммой направленности.
Принцип действия зеркальных антенн в режиме передачи заключается в преобразовании с помощью отражающей поверхности специальной формы слабо

Слайд 5Рис. 18.3
Зеркало
Облучатель

Рис. 18.3ЗеркалоОблучатель

Слайд 6Рис. 18.4

Рис. 18.4

Слайд 7В зеркальной антенне осуществляется преобразование сферического и цилиндрического фронта волны

облучателя в плоский фазовый фронт на выходе антенны.
Зеркало должно

полностью отражать падающие на нее электромагнитные волны.
Наилучшими отражающими свойствами обладают сплошные металлические поверхности, толщина которых должна быть в 2-3 раза больше глубины скин слоя(толщины проникновения в металл).
В зеркальной антенне осуществляется преобразование сферического и цилиндрического фронта волны облучателя в плоский фазовый фронт на выходе

Слайд 8Обычно, сплошные отражатели выполняются в виде металлических листов, которые наносятся

на легкую диэлектрическую поверхность.
Для понижения веса и ветровых нагрузок

отражающие поверхности выполняют в виде:
1) перфорированных листов;
2) однолинейной сетки из проводов круглого или прямоугольного сечения;
3) двух линейной сетки.
Обычно, сплошные отражатели выполняются в виде металлических листов, которые наносятся на легкую диэлектрическую поверхность. Для понижения веса

Слайд 9При не сплошном зеркале, часть электромагнитной энергии проникает через него,

образуя нежелательное излучение в обратном направлении, и понижая коэффициент усиления

антенны.

Качество не сплошного отражателя характеризуется коэффициентом прохождения - Т
При не сплошном зеркале, часть электромагнитной энергии проникает через него, образуя нежелательное излучение в обратном направлении, и

Слайд 10Т=Рпр/Рпад
где
Рпр- мощность, просочившаяся через некоторый участок поверхности,
Рпад

- мощность, падающая на этот участок

Т=Рпр/Рпад где Рпр- мощность, просочившаяся через некоторый участок поверхности, Рпад - мощность, падающая на этот участок

Слайд 11Отражатель считается хорошим, если Т

отражателей
если расстояние между проводами d0.01.

Отражатель считается хорошим, если Т

Слайд 12
Геометрические характеристики параболических антенн
Рис. 18.5
z
B
A
Z1
L
P
C
P1
F
Ф0
Ф
h
O

Геометрические характеристики параболических антеннРис. 18.5zBAZ1LPCP1FФ0ФhO

Слайд 13
Зеркальные антенны имеют наибольший КНД при плоском фронте волны

в раскрыве АВ. Для расчета профиля зеркала обеспечивающего плоский фронт

волны, используется закон равенства оптических длин путей между фронтами волны.
Условия применимости законов геометрической оптики в Зеркальных Антеннах выполняются, т.к. их размеры больше длины волны.
Зеркальные антенны имеют наибольший КНД при плоском фронте волны в раскрыве АВ. Для расчета профиля зеркала

Слайд 14
Пусть в фокусе F находится источник сферической волны. Плоский

фронт волны будет в том случае, если для луча отраженного

от точки Р, на поверхности зеркала, выполняется условие:
FPC=FOZ’ (FP+PC=FO+OZ’)

OZ- оптическая ось зеркала
Пусть в фокусе F находится источник сферической волны. Плоский фронт волны будет в том случае, если

Слайд 15FP=; PC=Cos-(f-h)=PP’-Z’F ,
FO=f (фокусное расстояние);
OZ’=h - глубина зеркала.
+[Cos-(f-h)]=f+h,
(1+Cos)=f+h+f-h,
=2f/(1+Cos). (18.1)
уравнение

поверхности зеркала в полярной системе координат (уравнение параболы)

FP=; PC=Cos-(f-h)=PP’-Z’F , FO=f (фокусное расстояние);OZ’=h - глубина зеркала.+[Cos-(f-h)]=f+h, (1+Cos)=f+h+f-h,=2f/(1+Cos).	(18.1)уравнение поверхности зеркала в полярной системе координат (уравнение

Слайд 16h>f (o>/2), короткофокусное З.
h

h>f (o>/2), короткофокусное З. h

Слайд 17При z=h, x=L/2

L2=16fh (18.3)
из (18.1) следует, при =о,

L=4ftg(o/2) (18.4).

При z=h, x=L/2L2=16fh	   (18.3)из (18.1) следует, при =о,L=4ftg(o/2)	(18.4).

Слайд 18Цилиндропараболические антенны.
С
D
A
B
O
O1
Xs
X
Y
Ys
F
a
b
Z
а/b = 2-5
Рис. 18.6
f=b2/(16h)

Цилиндропараболические антенны.СDABOO1XsXYYsFabZа/b = 2-5Рис. 18.6f=b2/(16h)

Слайд 19Рис. 18.7

Рис. 18.7

Слайд 20Рис. 18.8

Рис. 18.8

Слайд 21Рис. 18.9

Рис. 18.9

Слайд 22Es(xs,ys)=Eo e(xs) e(ys) (18.5)
где Ео-максимальная напряженность поля в раскрыве;
e(xs)-нормированная функция распределения амплитуд

в вертикальной плоскости;
e(уs)-нормированная функция распределения амплитуд в горизонтальной плоскости;

Es(xs,ys)=Eo e(xs) e(ys)	(18.5)где	Ео-максимальная напряженность поля в раскрыве;e(xs)-нормированная функция распределения амплитуд в вертикальной плоскости;e(уs)-нормированная функция распределения амплитуд в

Слайд 23Рис. 18.10
Сегментно-параболический облучатель

Рис. 18.10Сегментно-параболический облучатель

Слайд 24xs=Sin
(18.6)

xs=Sin(18.6)

Слайд 25e(xs)=F()Cos(/2) (18.7)
xs=2ftg(/2)

e(xs)=F()Cos(/2)	(18.7)xs=2ftg(/2)

Слайд 26F
Xs
O
Z
dxs

Рис. 18.11

FXsOZdxsdФРис. 18.11

Слайд 27Рис. 18.12

Рис. 18.12

Слайд 28Рис. 18.13

Рис. 18.13

Слайд 29Рис. 18.14

Рис. 18.14

Слайд 30Рис. 18.15

Рис. 18.15

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