Файл: Методические указания и задания к курсовому проектированию для студентов специальности Радиотехника Екатеринбург 2022 удк 621. 396.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.11.2023

Просмотров: 99

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

а) снижение коэффициента направленного действия антенны в соответствии с соотношением:

, (6.2)

где D0- КНД антенны без ошибок дискретизации;

б) появление коммутационных боковых лепестков из-за отличия фазы элементов от линейной. Максимальный уровень таких лепестков определяется соотношением:

, (6.3)

в) дискретное перемещение луча в пределах сектора сканирования. Точность установки луча снижается пропорционально дискрету фазирования. Помимо него на точность влияет начало отсчета фазы. Если за начало отсчета принять один из крайних элементов, то неточность установки луча из-за дискретности фазы определяется формулой:

, (6.4)

где Δθ0,5 – ширина диаграммы направленности решетки по уровню половинной мощности.

n - число элементов решетки.

Обычно допустимая неточность составляет :

, (6,5)

Д искрет фазирования выбирается с учетом (6,3)-(6,5), а пределы переключения фазы можно определить из рис. 6.1. Необходимое изменение фазы элемента зависит от его расстояния до начального элемента и требуемого перемещения луча диаграммы

направленности Δθ. Значение Δθ допустимо брать равным Δθ0,5/2, что бы при сканировании не было «необлучаемых» направлений. При этом дополнительный фазовый набег второго элемента составляет kdsin Δθ , а последнего

k(n-1)dsinΔθ.


6.2 Рефлекторная параболическая антенна
Исходные данные:

  1. Частота f ГГц;

  2. Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости Δθ0,5XZ и горизонтальной плоскости Δθ0,5YZ по уровню – 3 дБ, в градусах;

  3. Уровень боковых лепестков δ дБ;

  4. Тип облучателя;

  5. Форма раскрыва;

6. Мощность передатчика P = 2 кВт.

Таблица 6.2



варианта

f, ГГц


Δθ0,5XZ

Δθ0,5YZ

- δ, дБ

Тип излучателя

Форма раскрыва

01

04

07

10

13

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

3

4

4

5

1

3

3

2

2

2

22

20

20

19

18

Рупорная пирамидальная антенна

Прямоу-гольник

16

19

22

25

28

12,0

10,0

14,0

13,0

15,0

7

5

3

7

5

7

5

3

7

5

24

25

23

26

27

Диэлектрическая стержневая

Круг

31

34

37

40

43

6,0

3,0

4,0

2,0

5,0

10

15

7

20

8

10

15

7

20

8

25

21

23

20

18

Спиральная антенна

Круг

46

49

52

55

58

3,0

4,0

2,0

1,0

5,0

3

4

8

15

2

5

2

6

10

3

20

23

18

16

21

Вибратор с контррефлекто-ром

Прямоу-гольник

61

64

67

70

73

8

9

10

6

7

5

3

4

7

5

4

6

2

3

2

16

18

20

22

24

Щель в волноводном резонаторе

Прямоу-гольник

76

79

82

85

88

20

18

16

14

10

2

4

5

5

7

3

3

4

5

7

21

22

21

22

21

Рупорная коническая антенна

Круг



Выбрать и рассчитать:

  1. Основные параметры облучателя и размеры зеркала;

  2. Диаграмму направленности антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях;

  3. Распределение поля в раскрыве;

  4. Линию передачи.


Вычертить:

  1. Облучатель;

  2. Общий вид антенны.


Методические указания:

Размеры раскрыва можно определить по заданной ширине ДН и уровню боковых лепестков, используя данные табл. 3.1 и 3.2. При заданном коэффициенте усиления ориентировочные размеры определяются из соотношения: ,

где S – площадь раскрыва круглой или прямоугольной формы. Эффективность γ можно при оценке размеров принять 0,5 – 0,7.


    1. Антенны для телерадиовещания и базовых станций подвижной связи.

Исходные данные:

  1. Частота f, МГц;

  2. Параметры диаграммы направленности в вертикальной и горизонтальной плоскостях (по уровню –3 дБ) в градусах, уровень боковых лепестков;

  3. Мощность передатчика Р, кВт;

  4. Высота фазового центра антенны – h, в метрах;

  5. Тип излучателя и поляризация поля.


Таблица 6.3



варианта

f, МГц


Δθ0,5θ

Δφ

- δ, дБ

Р, кВт

h, м

Тип излучателя

Поляри-зация

02

05

08

11

14

60

50

85

100

85

50

70

60

50

80

360

360

360

360

360

13

13

15

15

13

300

500

150

2

10

300

350

250

40

100

Турникетная антенна

Горизонт.

Горизонт.

Горизонт.

Вертик.

Вертик.

Вибраторная антенна

17

20

23

26

29

175

200

215

175

225

15

30

18

20

10

360

180

360

90

360

18

15

20

17

18

100

70

150

100

80

190

120

150

100

170

Панельная антенна

Горизон-тальная

32

35

38

41

44

800

1800

800

850

450

7

5

5

10

12

-

-

-

-

-

15

18

20

17

15

1

2

5

2

5

70

90

80

90

70

Полуволновый вибратор

Наклонная

450

47

50

53

56

59

800

800

1800

1800

450

10

3

4

2

7

-

-

-

-

-

20

15

18

13

15

0,5

0,1

0,3

0,5

0,2

50

100

80

70

30

Полосковый резонатор

Наклонная

450

62

65

68

71

74

2400

1800

1800

2400

2400

1,5

5

7

3

5

90

120

360

180

90

13

13

18

15

20

2,0

3,0

5,0

3,0

5,0

30

50

20

30

40

Волноводно- щелевой излучатель

Наклонная

450

77

80

83

86

89

160

460

160

175

930

15

10

20

15

7

360

360

120

90

360

15

18

15

13

18

10,0

7,0

10,0

5,0

3,0

60

50

30

40

50

Полуволно-вой вибратор

Вертикаль-ная




Выбрать и рассчитать:

  1. Размеры и характеристики направленности одиночного излучателя;

  2. Количество элементов и шаг решетки в вертикальной плоскости, число элементов в этаже;

  3. Распределение возбуждения по элементам;

  4. Угол наклона максимума диаграммы направленности к горизонту;

  5. Схему питания и симметрирования одиночных излучателей и антены в целом;

  6. Параметры линии передачи и затухания в ней;

  7. Диаграмму направленности антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях.


Вычертить:

  1. Конструкцию излучающего элемента со схемой настройки и симметрирования;

  2. Общую схему антенны.

Методические указания:

  1. Одиночный излучатель нужно выбрать таким образом, что бы он обеспечивал заданную широкополосность и поляризацию. При проектировании необходимо учитывать рабочие полосы каналов в соответствующих системах;

  2. Число этажей излучателей выбирается с учетом требований к механическим характеристикам антенны;

  3. Для обеспечения требуемого уровня боковых лепестков используется неравномерное по амплитуде возбуждение элементов в соответствии с таблицей 3.1. Наклон диаграммы направленности антенн в сторону поверхности земли обеспечивается фазировкой элементов. Фазовый сдвиг определяется через угол наклона диаграммы шаг решетки (см. рис. 6.1);

  4. Конструкцию мачт и стоек турникетных и вибраторных антенн нужно выбирать из условия обеспечения круговой диаграммы в горизонтальной плоскости.



Библиографический список.

1. Баранов С.А. Устройства СВЧ и антенны. М.: Горячая линия – Телеком, 2018. 343с.

2. Воскресенский Д.И. Гостюхин В.Л. Максимов В.М. Понамарев Л.И. Устройства СВЧ и антенны. Учебник / Под ред. Д.И. Воскресенского М: Радиотехника, 2016. 560с.

3. Ерохин Г.А., Чернов О.В., Козырев Н.Д., Кочержевский В.Д. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн. М.: Горячая линия – Телеком, 2007. 411с.

4. Антенны и устройства СВЧ (проектирование ФАР)/Под ред. Д.Н. Воскресенского 2-е изд. доп. и переработ. М.: Радио и связь, 1994. 592с.

5. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. М: Высшая школа, 1988. 432с.

6. Справочник конструктора РЭА: компоненты, механизмы, надежность / Под ред. Р.Г. Варламова. М.: Радио и связь, 1985. 384 с.


7. Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств / Под ред. В.Н. Вольмана. М.: Радио и связь, 1982. 328с.

8. Е. Янке, Ф. Эмде, Ф. Леш Специальные функции (Формулы, графики, таблицы). М.: Наука, 1968. 344с.