4.12. Зеркальные антенны
Высокая направленность излучения может быть получена помимо АР с помощью таких антенн, как рупорные, зеркальные и др. Характерной особенностью этих антенн является наличие излучающего раскрыва (апертуры), т.е. некоторой поверхности, через которую происходит излучение энергии.
Зеркальные антенны применяются в различных диапазонах частот: от оптического до коротковолнового, особенно широко в сантиметровом, дециметровом и миллиметровом диапазонах. Эти антенны отличаются конструктивной простотой, возможностью получения различных ДН, хорошими диапазонными свойствами и др.
Существуют различные типы зеркальных антенн: параболические зеркала (параболоид, усеченный параболоид и параболический цилиндр); сферические зеркала, плоские и уголковые зеркала и др.
Рассмотрим более подробно зеркальную параболическую антенну. Зеркальная параболическая антенна состоит из металлической поверхности, выполненной в виде части параболоида вращения и облучателя, установленного в фокусе параболоида (рис. 4.21).
Лучи (волны), идущие от облучателя (фокуса параболоида), возбуждают на поверхности зеркала вторичные токи, которые создают вторичное электромагнитное поле. Параболическая поверхность обладает тем свойством, что лучи, отраженные от зеркала, «идут» параллельно его оптической оси и длина лучей, идущих из фокуса до апертуры одинакова для всех лучей.
Следовательно, к апертуре лучи приходят с одинаковыми фазами и сферический фронт волны облучателя преобразуется в плоский. Это и обуславливает высокую направленность параболической антенны (широкая ДН облучателя преобразуется в узкую ДН антенны).
Облучатель в точке F должен излучать волны, близкие к сферическим. Облучатель выбирается так, чтобы главный лепесток его ДН был ориентирован в направлении зеркала. При этом ширина лепестка должна быть такой, чтобы напряженность поля на краях зеркала была на 10 дБ меньше напряженности поля у его вершины. Желательно иметь малые размеры облучателя, чтобы уменьшить его экранирующее действие (теневой эффект) на поле, излучаемое зеркалом. Диапазонные свойства параболической антенны в основном зависят от облучателя, поэтому от него требуется широкая полоса пропускания частот. В качестве облучателя в основном используются директорные, рупорные и спиральные антенны.
ДН параболической антенны зависит от конструкции облучателя, его ДН и радиуса раскрыва зеркала. Сечение ДН плоскостью, проходящей через оптическую ось, имеет вид, представленный на рис. 4.11.
Ширина главного лепестка ДН зеркальной антенны существенно зависит от радиуса раскрыва зеркала. При выполнении условия оптимального облучения зеркала ширина главного лепестка ДН может быть определена по следующей формуле:
0,5=(65…70)/2R0, (4.42)
где R0 – радиус раскрыва зеркала.
Коэффициент направленного действия параболической антенны в направлении главного лепестка определяется следующей формулой:
D = 4S/2, (4.43)
где S – площадь раскрыва; – длина волны; – коэффициент использования поверхности (КИП) апертуры.
Величина КИП определяет уменьшение КНД за счет различных факторов: переливание части излученной облучателем энергии через края зеркала, вызывающего увеличение уровня боковых лепестков ДН зеркальной антенны в задних квадрантах (дальние боковые лепестки); ошибки в фазовом распределении на раскрыве за счет неточности изготовления поверхности зеркала; затенение части поверхности зеркала облучателем и системой его крепления и др. Как правило, КИП параболической антенны составляет 0,5 … 0,6, достигая в лучших случаях 0,75.
Современные параболические антенны для космической связи имеют большие радиусы раскрывов, вплоть до нескольких десятков метров. КНД таких антенн достигает сотни тысяч единиц, а ширина ДН нескольких минут.
- 157 Техническая электродинамика
- Введение
- Раздел 1 теоретические основы электродинамики
- 1.1. Источники электромагнитного поля
- 1.2. Векторы электромагнитного поля
- 1.3. Материальные уравнения. Классификация сред
- 1.4. Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной
- 1.5. Граничные условия для векторов электромагнитного поля
- 1.6. Метод комплексных амплитуд
- 1.7. Уравнения Максвелла для комплексных векторов
- 1.8. Комплексная диэлектрическая и магнитная
- 1.9. Энергия электромагнитного поля
- Раздел 2 распространение электромагнитных волн в свободном пространстве
- 2.1. Решение уравнений Максвелла для комплексных амплитуд
- 2.2. Плоские электромагнитные волны в среде без потерь
- 2.3. Плоские электромагнитные волны в среде с тепловыми потерями
- 2.4. Поляризация электромагнитных волн
- 2.5. Распространение волн в анизотропных средах
- Раздел 3 электромагнитные волны в направляющих системах
- 3.1. Типы направляющих систем
- 3.2. Классификация направляемых волн
- 3.3. Особенности распространения волн в направляющих системах
- 3.4. Волны в прямоугольном волноводе
- 3.5. Волны в круглом волноводе
- 3.6. Волны в коаксиальном кабеле
- 3.7. Волны в двухпроводной и полосковой линиях
- 3.8. Диэлектрический волновод. Световод
- 3.9 Направляющие системы с медленными волнами
- 3.10. Затухание волн в направляющих системах
- Раздел 4 излучение электромагнитных волн
- 4.1. Понятие элементарного электрического излучателя
- 4.2. Поле элементарного электрического излучателя в дальней зоне
- 4.3. Мощность и сопротивление излучения элементарного электрического излучателя
- 4.4. Диаграмма направленности элементарного электрического излучателя
- 4.5. Перестановочная двойственность уравнений Максвелла
- 4.6. Элементарный магнитный излучатель и его поле излучения
- 4.7. Принцип эквивалентности. Принцип Гюйгенса
- 4.8. Принцип взаимности
- 4.9. Параметры антенн
- 4.10. Симметричный электрический вибратор
- 4.11. Директорные антенны
- 4.12. Зеркальные антенны
- Раздел 5 распространение электромагнитных волн
- 5.1. Законы Снеллиуса. Коэффициенты Френеля
- 5.2. Явление полного прохождения волны через границу двух сред
- 5.3. Явление полного отражения от плоской границы раздела
- 5.4. Структура электромагнитного поля при полном
- 5.5. Поле вблизи поверхности хорошего проводника. Приближенные
- 5.6. Дифракция электромагнитных волн
- 5.7. Параметры Земли. Учет рельефа земной поверхности
- 5.8. Параметры тропосферы. Влияние тропосферы на распространение радиоволн. Тропосферная рефракция
- 5.9. Строение ионосферы. Понятие критической и максимально
- 5.10. Классификация радиоволн по способам распространения
- 5.11. Классификация радиоволн по диапазонам
- 5.12. Расчет действующего значения напряженности поля. Понятие
- 5.13. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов
- Литература
- Приложение а вывод уравнений максвелла в дифференциальной форме
- Приложение в вывод граничных условий для векторов электромагнитного поля
- Приложение с волноводные устройства
- Режимы работы линий передачи конечной длины. Согласование линии с нагрузкой
- Приложение е математический аппарат электродинамики