Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Введение, теоретические сведенияСтр 1 из 30Следующая ⇒
В данной лабораторной работе исследуется антенная система, состоящая из двух параллельных полуволновых вибраторов, один из которых (активный) возбуждается по фидеру от генератора, а другой (пассивный) нагружен в центре на реактивное регулируемое сопротивление (рис. 1.1, 1.2). Для минимизации потерь в качестве нагрузки используется короткозамкнутый шлейф, т. е. отрезок двухпроводной экранированной линии с подвижной перемычкой. Пассивный элемент может настраиваться таким образом, что антенна преимущественно излучает в его направлении, в этом случае он называется директором, а режим работы всей системы – директорным. Возможна и иная настройка системы, при которой наблюдается максимальное излучение в направлении противоположном пассивному элементу, в этом случае он называется рефлектором, а режим работы – рефлекторным (рис. 1.3). В ходе выполнения работы экспериментально и теоретически исследуются оба этих режима.
Рис. 1.3 В практических конструкциях таких антенн (они имеют и другое название – антенны «волновой канал», или антенны «Уда-Яги») в большинстве случаев настройку пассивных элементов осуществляют выбором их длины. В этом случае, рефлектор немного длиннее активного элемента, а директор – короче. В данной работе длины вибраторов одинаковые, а настройка пассивного элемента по методическим соображениям осуществляется исключительно выбором длины шлейфа. Принцип работы направленной двухэлементной антенны заключается в синфазном сложении полей в направлении главного максимума и в противофазном сложении (т. е. в подавлении результирующего поля) – в противоположенном направлении. При пассивном питании (через взаимное влияние по полю) вспомогательного элемента имеет место не идеальная синфазность или противофазность полей, однако диаграмма направленности (ДН) системы может сохранять приемлемую для практических задач форму. Фаза тока (и поля излучения) пассивного излучателя, зависит от величины и знака реактивной нагрузки в нем или от его длины в случае, когда нагрузка отсутствует. Адекватное математическое описание данной антенной системы основано на решении системы связанных интегральных уравнений [1], [2] относительно неизвестных функций распределения токов в вибраторах, однако нередко используется и упрощенный подход – одномодовый метод наведенных э.д.с. [1]. Данную антенную систему можно формально представить как два вибратора, возбуждаемых генераторами с напряжениями
Диагональные элементы матрицы этой системы, т. е. сопротивления
а б Рис. 1.4 Таким образом, зная геометрию системы (длины вибраторов и расстояние d между ними), определяют элементы ее матрицы сопротивлений, входящие в уравнения (1.1). Решая эти уравнения при известном входном напряжении, находят токи
Модуль и фазу этого отношения можно рассчитать по формулам
Из системы можно определить также входное сопротивление антенны, т. е. сопротивление, на которое нагружен генератор с напряжением
Активная и реактивная части этого сопротивления представляются следующими формулами:
Как видно, входное сопротивление зависит от m и y, а поскольку эти параметры зависят от В данной работе экспериментально снимаются характеристики направленности
В формуле (1.7) угол отсчитывается от направления, перпендикулярного оси вибраторов (рис.1.3). Примечание: при расчете по формуле (1.7) следует учитывать появление нуля в знаменателе для углов Формула (1.7) даeт ненормированную ДН. Нормированная ДН находится по формуле Поскольку характеристика направленности (1.7) зависит от параметров Эффективность пассивного вибратора как рефлектора или директора можно оценить отношением «вперед/назад»
|