Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
СЛАБОНАПРАВЛЕННЫЕ И УМЕРЕННО
НАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ Под направленностью антенны, как правило, понимают ее способность концентрировать энергию излучения в заданном направлении, совмещенном с главным направлением максимального излучения, или, на приеме, извлекать энергию электромагнитных волн. В дальнейшем будем придерживаться этого понимания. Иногда под направленностью антенны понимают ее способность не принимать электромагнитное излучение с какого-либо направления. Для оценки степени направленности антенну сопоставляют с некоторым «эталоном». За такой эталон принята антенна, излучающая энергию электромагнитных волн равномерно по всем направлениям пространства. Она носит название изотропного излучателя. Характеристика направленности изотропного излучателя имеет форму сферы. Тем самым след от сечения этой сферы любой плоскостью, проходящей через ее центр, будет иметь вид окружности (диаграммы направленности изотропного излучателя имеют форму окружности). Коэффициент направленного действия изотропного излучателя принят за единицу направленности. Изотропного излучателя с такой диаграммой направленности в природе нет. По направленным свойствам к нему приближается уголковый вибратор Пистолькорса: симметричный вибратор, плечи которого образуют между собой прямой угол. Обычный симметричный вибратор, длина плеча которого ι « l(элементарный вибратор), уже имеет некоторую направленность (см. рис. 5). Его КНД = 1, 5. По мере увеличения отношения ι /l направленность симметричного вибратора растет и достигает значения КНД = 1, 64 при ι /l =0, 25. Значение к.н.д. антенны функционально связано с некоторой площадью Sэфф, называемой эффективной площадью антенны, составляет КНД = 4π Sэфф /l2. (22) Так как все реальные антенны имеют определенную поверхность своих проводников и изоляторов, то имеется возможность говорить о геометрической площади антенны. Обычно под Sгеом понимают ту площадь, которая создает максимальную «парусность» антенны (максимальные ветровые нагрузки). Отношение эффективной площади антенны к ее геометрической площади носит название коэффициента использования поверхности (КИП) КИП = Sэфф / Sгеом. (23) Коэффициент использования поверхности является важной характеристикой антенны. Он показывает, насколько рационально использован материал, затраченный на ее постройку. Тем самым к.и.п. отражает и электрические, и конструктивные, и экономические качества антенны. Определим Sэфф (l/2) для полуволнового вибратора. Согласно (22) будем иметь Sэфф (l/2) = 1.64l2/4π ~0, 131l2. (24) Можно представить, что полуволновой вибратор извлекает из падающей на него плоской волны всю мощность электромагнитного излучения, переносимого участком фронта этой волны с площадью, равной Sэфф (l/2). На рис.12 заштрихованная область Sэфф (l/2) имеет форму прямоугольника. Sэфф (l/2) = 0, 131l2. Одна сторона этого прямоугольника равна l/2. Другая a = 0, 131l2 (2/l) » 0, 26l. Поверхность Sэфф более правильно представлять в виде эллипса, большая ось которого параллельна оси вибратора и несколько превышает его длину. Рис.12. Эффективная площадь полупроводникового вибратора. Рис.13. Способы размещения вибраторов в антенной решетке.
Очевидно, что для увеличения направленности антенны (для увеличения ее КНД), надо увеличивать ее Sэфф. Построения на рис. 13 помогают понять, как это можно сделать с использованием двух симметричных вибраторов. Антенна, выполненная из двух симметричных вибраторов, может иметь Sэфф £ 2Sэфф (l/2). При этом она может быть построена по схемам рис. 13, а или б. В первом случае вибраторы расставлены в плоскости поляризации Н, а во втором — в плоскости поляризации Е. Схемы антенн, показанные на рис. 13, позволяют сделать следующие выводы. Существуют оптимальные расстояния между излучателями (которые являются составными элементами антенны). Они дают возможность получить максимально возможное для этой антенны Sэфф при минимальных размерах самой антенны. Действительно, разносить вибраторы по рис. 13, а на расстояния, меньшие 0, 26l, нецелесообразно, так как при этом Sэфф < 2Sэфф(l/2), и, следовательно, не будет достигнута максимально возможная для данной антенной системы степень направленности. Разносить же вибраторы на расстояния, большие 0, 26l, тоже нецелесообразно, так как при этом Sэфф =2Sэфф(l/2), будет получено при размерах данной антенной системы, превышающих оптимальные, что утяжелит ее, затруднит эксплуатацию и увеличит стоимость. То же самое можно повторить и по поводу расстановки вибраторов по рис. 13, б. Оптимальная расстановка излучателей в антенне оказывается различной для плоскостей Е и Н. Это связано с их диаграммами направленности в этих плоскостях поляризации. Чем меньше ширина диаграммы направленности излучателя в заданной плоскости поляризации, тем длиннее в этом направлении будет сторона эффективной поверхности антенны. Если характеристика направленности антенны осесимметрична, то ее эффективная поверхность имеет форму круга, площадь которого согласно (17) определяется КНД антенны. На рис. 14 показана фронтальная проекция известной зигзагообразной антенны с плоским рефлектором, вписанная в ее эффективную поверхность. На lmax максимальной рабочей длине волны антенна имеет КНД = 10 и осесимметричную характеристику направленности. Диаметр круга, площадь которого равна Sэфф(зиг), равен примерно lmax. Значение КИП для этой антенны на lmax составляет: КИП = Sэфф(зиг) /Sгеом(зиг) » 2, 5. С изменением рабочей частоты, как правило, изменяется форма характеристики направленности любой антенны и значение ее КНД и, как следствие этого, изменение площади и формы Sэфф антенны.
Рис.14. Эффективная площадь зигзагообразной антенны. Наряду с выражением (17) для определения КНД антенны существует полуэмпирическая формула КНД = 36000/q°0, 5, j°0, 5, (25) где q°0, 5, j°0, 5— углы раскрыва в градусах диаграмм направленности антенны, снятых в главных плоскостях поляризации. Приравнивая (22) и (25), можем получить 4π Sэфф /l2 = 36000/q°0, 5, j°0, 5 или (Sэфф /l2) q°0, 5, j°0, 5 = 2870 = const. (26) Соотношение (26) показывает связь S, выраженной в относительных единицах (отнесенная к длине волны l2), с шириной главного лепестка диаграммы направленности антенны, выраженной в угловых градусах; связывает форму Sэфф с формой сечения этого лепестка; позволяет определить, что для антенны с единичной эффективной площадью Sэфф = l2 ширина диаграммы направленности антенны равна примерно 1 рад. (q°0, 5 = j°0, 5 = 54°); показывает, что для достижения узконаправленного излучения (например, q°0, 5 = j°0, 5 = 1°) сторона Sэфф должна быть значительной (a = 54l). Для увеличения направленности антенн необходимо геометрически суммировать в дальней зоне векторы напряженности электрического поля в главном направлении излучения антенны от всех ее токоведущих элементов. Другими словами, рекомендуется складывать Sэфф от всех токоведущих элементов. Принципиально можно получить наперед заданную степень направленности антенны (КНД = N), если взять соответствующее число n = N/1, 64 симметричных полуволновых вибраторов, расставить их в пространстве, пользуясь рекомендациями рис. 13 и обеспечить вибраторам надлежащее питание. Ниже будет показано, в чем заключается основное затруднение при создании направленных антенн как совокупности некоторого множества слабонаправленных излучателей, получивших название антенных решеток. Для целей радиолюбительского приема (или передачи) обычно целесообразно выбирать одиночный (парциальный) излучатель антенной решетки таким образом, чтобы его собственная направленность была по возможности выше. Однако следует иметь в виду, что существуют причины, ограничивающие степень направленности одиночного излучателя. В известной мере условно можно считать, что граница направленности одиночного излучателя определяется КНД » 50 ÷ 100. Возможны следующие качественные градации антенн по степени их направленности: слабо направленные антенны — антенны, КНД которых не превосходит десяти (Sэфф < l2); антенны умеренной направленности — антенны, КНД которых не превосходит ста (l2< Sэфф < 10l2); направленные антенны — антенны, КНД которых больше ста (Sэфф > 10l2). Приведенные соотношения позволяют уяснить основную связь геометрических размеров антенны с ее КНД и, зная КПД, с коэффициентом усиления. Учитывая, что к.и.п. антенн с большим значением КНД, как правило, меньше единицы, становятся ясными трудности реализации таких антенн.
Популярное: |
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 651; Нарушение авторского права страницы