Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2014 в 18:06, курсовая работа
Зеркальной антенной называют совокупность слабонаправленного облучателя и металлического отражателя (зеркала). Форма поверхности зеркала выбирается такой, чтобы сферический фронт волны, падающей от облучателя на зеркало, после отражения преобразовывался в плоский фронт волны. С позиций геометрической оптики лучи, расходящиеся от облучателя, после отражения от зеркала образуют параллельный пучок, формируя остронаправленную диаграмму направленности. По форме зеркала зеркальные антенны разделяются на параболоид вращения, параболический цилиндр, а также антенны со специальным профилем зеркала.
Введение 2
Основная часть 3
1. Исходные данные 3
2. Анализ задания 3
3. Расчёт геометрических размеров антенны и её основных характеристик: 3
3.1 Геометрические размеры зеркала. 3
3.2Диаграмма направленности рупорного облучателя. 6
3.3 Амплитудное распределение поля вдоль зеркала. 8
3.4 Диаграмма направленности зеркальной антенны. 9
3.5. Коэффициент полезного действия (КПД). 10
3.6 Коэффициент усиления антенны (КУ). 11
3.7 Коэффициент направленного действия (КНД) антенны. 11
4. Точность изготовления антенны. 11
4.1 Источники фазовых ошибок и их влияние. 11
4.2Коэффициент усиления антенны с учетом неточности
изготовления зеркала: 12
5. Расчет фидерного тракта антенны. 13
5.1 Расчет прямоугольного волновода. 13
5.2 Расчет круглого волновода. 14
5.3 Расчет вращающегося сочленения. 15
5.4 Дроссельно-фланцевые соединения. 15
5.5 Переход от прямоугольного волновода к круглому. 15
5.6 Переход от коаксиального кабеля к круглому волноводу 15
6. Заключение 16
Список используемой литературы 17
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Задание №42.
Выполнил: Иванов А.В.
Проверил: Терёхин О.В.
Москва 2010 г.
Содержание:
Стр.
Введение 2
1. Исходные данные 3
2. Анализ задания 3
3. Расчёт геометрических
размеров антенны и её
3.1 Геометрические размеры
3.2Диаграмма направленности
3.3 Амплитудное распределение
3.4 Диаграмма направленности
3.5. Коэффициент полезного действия (КПД). 10
3.6 Коэффициент усиления антенны (КУ). 11
3.7 Коэффициент направленного
4. Точность изготовления антенны. 11
4.1 Источники фазовых ошибок и их влияние. 11
4.2Коэффициент усиления
изготовления зеркала: 12
5. Расчет фидерного тракта антенны. 13
5.1 Расчет прямоугольного
5.2 Расчет круглого волновода. 14
5.3 Расчет вращающегося
5.4 Дроссельно-фланцевые соединения. 15
5.5 Переход от прямоугольного волновода
к круглому.
5.6 Переход от коаксиального кабеля к круглому волноводу 15
6. Заключение
Введение.
Зеркальной антенной называют совокупность слабонаправленного облучателя и металлического отражателя (зеркала). Форма поверхности зеркала выбирается такой, чтобы сферический фронт волны, падающей от облучателя на зеркало, после отражения преобразовывался в плоский фронт волны. С позиций геометрической оптики лучи, расходящиеся от облучателя, после отражения от зеркала образуют параллельный пучок, формируя остронаправленную диаграмму направленности. По форме зеркала зеркальные антенны разделяются на параболоид вращения, параболический цилиндр, а также антенны со специальным профилем зеркала.
Зеркальные антенны могут
формировать игольчатые диаграммы
направленности, веерные, косекансные
или диаграммы другого
Широкоугольное сканирование в однозеркальных антеннах осуществляется механическим вращением всей антенной системы в заданной плоскости, а сканирование в пределах нескольких ширин диаграмм направленности осуществляется электромеханическим способом – вращением облучателя, вынесенного за фокус параболоида.
В настоящее время зеркальные антенны широко применяются в радиостанциях различного назначения - радиолокационных, навигационных, радиорелейных и в ряде других радиосистем СВЧ диапазона.
Зеркальные антенны нашли
Однако зеркальные антенны обладают рядом существенных недостатков:
затенение облучателем поля зеркальной антенны.
Рабочий диапазон волн: λ = 6 см
Требуемая полоса частот ±10%
Ширина диаграммы
в горизонтальной плоскости 4,9о
в вертикальной плоскости 4,9о
Мощность на выходе передатчика в импульсе: P = 1 кВт
Допустимый уровень боковых лепестков – 28 дБ
Сектор электрического (механического) сканирования луча:
в горизонтальной плоскости ± 360о
Длина линии передачи 1,1 м
Минимальная допустимая величина КБВ в линии передачи 0,86
Антенна устанавливается на летательном аппарате.
В процессе проектирования необходимо выбрать оптимальную схему и тип облучающей системы, определить геометрические размеры зеркала, амплитудное распределение поля в раскрыве зеркала, рассчитать диаграмму направленности антенны, её коэффициент усиления, коэффициент полезного действия и разработать конструкцию в целом.
Рупорный облучатель является наиболее распространенным облучателем зеркальных антенн сантиметрового диапазона. Объясняется это возможностью получения диаграммы направленности заданной ширины в обеих плоскостях, большой диапазонностью и простотой их конструкции. Однако применение данного облучателя осложняется тем, что волновод, питающий рупор, вызывает заметное затенение зеркала и искажает диаграмму направленности антенны. Облучатель зеркальной антенны имеет фазовый центр, который располагается в фокусе параболоида вращения.
R - радиус раскрыва зеркала
f - фокусное расстояние
h - глубина параболоида
ψ0 – угол раскрыва
Используя таблицу аппроксимирующих функций [Таблица 2] из пособия по расчёту антенн СВЧ Воскресенского, по заданному допустимому уровню боковых лепестков выбираем закон изменения поля в раскрыве зеркала:
[1]
D=0,3 - нормированное значение поля на краю раскрыва зеркала.
При выбранном распределении, ширина диаграммы направленности на уровне половинной мощности составляет: 67,6*l/2R
Отсюда R=15,6 см
Определим площадь раскрыва зеркала:
S=pR2=764,53 см2
Для определения эффективности реальных облучателей их диаграмма направленности в передней полусфере аппроксимируется функцией вида F(y) = cosn(y), где n = 1, 2, 3, … - целые числа.
q – коэффициент использования поверхности антенны.
Максимальная эффективность зеркальной антенны достигается при n = 1. Тогда y0=65, где 2y0 - угол раскрыва зеркала.
Фокусное расстояние зеркальной антенны:
[2]
f = 12,244 см.
Глубина зеркала:
[3]
h = 4,969 см.
3.2 Диаграмма
направленности рупорного
Амплитудное распределение поля в раскрыве зеркальной антенны пропорционально диаграмме направленности облучателя.
[4]
Где F(Ψ) – нормированная диаграмма направленности излучателя в исследуемой плоскости.
Координата раскрыва зеркала, соответствующая углу y, рассчитывается так:
[5]
Воспользовавшись формулами [1], [4] и [5], получаем формулу для расчета диаграммы направленности облучателя:
[6]
Диаграмма направленности рупорного облучателя, построенная по известному закону изменения поля в раскрыве зеркала:
Ширина диаграммы направленности рупорного облучателя: 2Q0.7=70.
Найдём размеры раскрыва рупорного облучателя с оптимальной длинной, для этого воспользуемся таблицей 3 из учебного пособия по апертурным антеннам СВЧ Пономарёва:
Выбираем пирамидальный тип рупора:
в плоскости Н: в плоскости Е:
a = 6.857 см b = 4.543 см
Продольное сечение рупорного облучателя:
Оптимальная длинна рупорного
облучателя:
1.71 £ Rопт £ 2.61
Rопт=2 см.
Зная размеры раскрыва рупорного облучателя, построим амплитудную диаграмму направленности рупора в плоскостях Е и Н:
Диаграмма направленности рупорного облучателя в плоскости Н:
[7]
Диаграмма направленности рупорного облучателя в плоскости Е:
[8]
Диаграммы направленности теоретическая (F(y)) и в плоскостях Е(F2(b)) и Н(F1(a)) представлены на следующем графике:
Диаграммы направленности рупорного облучателя в плоскостях Е и Н практически совпадают, но так как в плоскости Е диаграмма направленности рупора шире, чем в плоскости Н, то расчет амплитудного распределения поля вдоль раскрыва антенны будем производить, используя формулу для диаграммы направленности облучателя в плоскости Е.
Е(х)-амплитудное
[9]
где F(y)-диаграмма направленности облучателя:
[10]
Значение угла y, соответствующее координате раскрыва зеркала x, рассчитывается так:
[11]
После подстановки, амплитудное
распределение поля в раскрыве зеркала
принимает вид:
[12]
A(x) - аппроксимирующая функция (см. выше).
Амплитудное распределение поля в раскрыве зеркала, построенное в зависимости от диаграммы направленности рупорного облучателя, практически совпадает с аппроксимирующей функцией, что свидетельствует о правильном выборе самой аппроксимирующей функции и геометрических размеров зеркальной антенны.
Диаграмма направленности зависит от от угла направления через функции Бесселя J1 и J0 по следующим формулам:
[13]
[14]
J0, J1-функции Бесселя нулевого и первого порядка.
[15]
[16]
q= -28дБ = 0,04
Важным параметром линии с потерями является её коэффициент полезного действия (КПД). КПД определяется как отношение мощности , выделившейся в нагрузке, к мощности , подведённой к линии:
– общая длина линии передачи ; l = 1,1 , м
– суммарный коэффициент отражения в тракте
– погонное затухание
Для коаксиальной линии
В конструкции питающей линии присутствуют неоднородности, вызывающие отражение электромагнитной волны: вращающийся переход, изгиб фидера, согласующий трансформатор и разъёмы.
Приведём значения этих коэффициентов отражения:
вращающийся переход 0.05
изгиб фидера 0.015
Найдем суммарный коэффициент отражения в тракте:
Таким образом, можно вычислить КПД линии: η = 81,4
КУ (G) антенны показывает, во сколько раз необходимо увеличить подводимую к антенне мощность при переходе от направленной антенны к абсолютно ненаправленной антенне, чтобы получить то же значение напряженности поля в точке приема.
Коэффициент усиления зеркальной антенны равен:
[18]
S = pR2 – площадь раскрыва.
n - коэффициент использования поверхности (КИП) зеркальной антенны, определяется характером амплитудного распределения поля в раскрыве зеркала n =0.882.
h - коэффициент полезного действия антенны.
g = n*h - эффективность зеркальной антенны.
Угол раскрыва зеркала был выбран из условия максимальной эффективности антенны g=0.82. Коэффициент усиления при этом равен:
[19]
G = 218.837 = 23,5дБ
КНД показывает, во сколько раз мощность излучения в направлении максимума излучения больше мощности излучения в том же направлении абсолютно ненаправленной антенны с такой же подводимой к ней мощностью.
КНД рассчитывается по формуле:
D = 4pSn/l2
D = 236.704 = 24 дБ
Информация о работе Расчёт и проектирование зеркальной антенны