Разделы презентаций


Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн Симметричный вибратор

Содержание

Распределение тока на симметричном вибратореДля получения симметричного распределения токов необходимо:* обе половины вибратора должны быть зеркально симметричны относительно середины;* питающий двухпроводной фидер должен подключаться к разрыву вибратора.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн
Симметричный вибратор

Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн Симметричный вибратор

Слайд 2Распределение тока на симметричном вибраторе
Для получения симметричного распределения
токов необходимо:
*

обе половины вибратора должны быть зеркально симметричны относительно середины;
*

питающий двухпроводной фидер должен
подключаться к разрыву вибратора.


Распределение тока на симметричном вибратореДля получения симметричного распределения	 токов необходимо:* обе половины вибратора должны быть зеркально

Слайд 3 I(z)=Iп sink(l -z) (3.1)

- выражение для

амплитуды тока в произвольном сечении
где k

-волновое число,
Iп - амплитуда тока в пучности тока
Фаза тока во всех сечениях вибратора одинакова (синфазное распределение).



I(z)=Iп sink(l -z) 	 (3.1)	- выражение для амплитуды тока в произвольном сечении

Слайд 4i(z,t)= Iп Sink(l -|z|) Cosωt (3.2)
- мгновенное значение тока

i(z,t)= Iп Sink(l -|z|) Cosωt (3.2)- мгновенное значение тока

Слайд 5Графики распределения тока в очень тонких вибраторах различной длины
Стрелками показано

направление тока в некоторый момент времени

Графики распределения тока в очень тонких вибраторах различной длины Стрелками показано направление тока в некоторый момент времени

Слайд 6Распределение тока в вибраторах конечной толщины отличаются от синусоидального тем

сильнее, чем толще вибратор:
отсутствие четких нулей;
уменьшение

расстояния между минимумами полуволн;
эквивалентное укорочение длины волны;
синфазность тока по длине в пределах полуволн.

Распределение тока в вибраторах конечной толщины отличаются от синусоидального тем сильнее, чем толще вибратор:  отсутствие четких

Слайд 7Волновое сопротивление симметричного вибратора:
Wa=120(ln(l /a)-1) (3.3)
 

Волновое сопротивление симметричного вибратора: Wa=120(ln(l /a)-1)		 (3.3) 

Слайд 8Поле излучения симметричного вибратора.
r1=r-z Cos
r2=r+zCos
r2-r1

Поле излучения симметричного вибратора. r1=r-z Cosr2=r+zCos r2-r1

Слайд 9Мгновенные значения напряженности поля, возбуждаемого в точке М элементарными

участками вибратора



dE2=dEmSin(ωt -kr2)=
=dEmSin(ωt-kr-kzCos) (3.5)

где ωt-kr=.

dE1=dEmSin(ωt -kr1)=
=dEmSin(ωt- kr+ kzCos) (3.4)

Мгновенные значения напряженности поля, возбуждаемого в точке М элементарными  участками вибратораdE2=dEmSin(ωt -kr2)==dEmSin(ωt-kr-kzCos)	  (3.5)где ωt-kr=.dE1=dEmSin(ωt -kr1)==dEmSin(ωt-

Слайд 10Определим результирующее поле
dE=dE1+dE2=

dEm{Sin(+kzCos)+
+Sin(-kzCos)} =
=2dEmSinCos(kzCos) (3.6)

Определим результирующее поле dE=dE1+dE2=dEm{Sin(+kzCos)++Sin(-kzCos)} ==2dEmSinCos(kzCos)  (3.6)

Слайд 11при токе с амплитудой Imz
60Imzdz

dEm=

Sin (3.7)
  r

120 Imz Sin
dE= SinCos(kzCos)dz
r

(3.8)

Поле двух элементарныз электрических излучателей:

при токе с амплитудой Imz 	60Imzdz     dEm=

Слайд 12(3.8)
решая это уравнение получаем:

E=60Im/r F()Sin(ωt-kr) (3.9)
где Im -

ток в пучности

Результирующее поле всего симметричного вибратора:

(3.8) решая это уравнение получаем:E=60Im/r F()Sin(ωt-kr) (3.9) где Im - ток в пучностиРезультирующее поле всего симметричного вибратора:

Слайд 13Нормированная диаграмма направленности антенны

Нормированная диаграмма направленности антенны

Слайд 14Диаграмма направленности симметричного вибратора в меридиональной плоскости

Диаграмма направленности симметричного вибратора в меридиональной плоскости

Слайд 15Краткие выводы
1. Симметричный вибратор любой длины не излучает вдоль своей

оси (так как элементарные излучатели не создают излучения в этом

направлении).
2. При увеличении длины вибратора до 0,5, происходит рост излучения в направлении перпендикулярном оси вибратора, при этом главные лепестки становятся уже.
3. ДН при l<0.5 состоит из двух главных лепестков

Краткие выводы	1. Симметричный вибратор любой длины не излучает вдоль своей оси (так как элементарные излучатели не создают

Слайд 16

4. При l >0.5 излучение в главном направлении продолжает возрастать,

но появляются боковые лепестки.
5. При l>0.625 излучение в главном направлении

уменьшается и возрастают боковые лепестки
6. При l<0.75 поле в экваториальной плоскости максимально
4. При l >0.5 излучение в главном направлении продолжает возрастать, но появляются боковые лепестки.	5. При l>0.625 излучение

Слайд 17 7. При

излучение в направлении бокового лепестка превосходит

излучение в главном направлении.
8. При l= участки со встречными направлениями тока равны по длине, поэтому излучение в экваториальной плоскости отсутствует.
9. Фаза напряженности поля в пределах от одного лепестка не зависит от угла Θ. Фаза изменяется на π при переходе напряженности через ноль.

7. При             излучение в направлении

Слайд 18 10. При 2l=, 2, 3... число лепестков в ДН приходящееся

на каждую полусферу равно числу длин волн укладывающихся по длине

вибратора.
11. По мере увеличения длины вибратора (l>) направление главного лепестка все более приближается к оси вибратора

12. Симметричный вибратор излучает сферические волны и обладает фазовым центром, совпадающим с центром вибратора.

10. При 2l=, 2, 3... число лепестков в ДН приходящееся на каждую полусферу равно числу длин волн

Слайд 19 Для полуволнового вибратора 2l=/2
F()=Cos(/2 Cos)/Sin (3.12)

ДН имеет следующий

вид:

Для полуволнового вибратора 2l=/2 F()=Cos(/2 Cos)/Sin  (3.12)ДН имеет следующий вид:

Слайд 202l=n
2l=1.5

2l=n2l=1.5

Слайд 21КНД симметричного вибратора:
(3.13)

КНД симметричного вибратора:  (3.13)

Слайд 22Для полуволнового вибратора l=/2 ,
kl= /2, Fm=1, D=1.64.


(3.14)

Для полуволнового вибратора l=/2 , kl= /2, Fm=1, D=1.64. (3.14)

Слайд 23График зависимости КНД от длины вибратора
D
l/ 
l=/4; D=1,64
l=/2; D=2,41
l=0,625;

D=3,36

График зависимости КНД от длины вибратора Dl/ l=/4; D=1,64l=/2; D=2,41 l=0,625; D=3,36

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