Курсовая работа: Спиральная антенна
Название: Спиральная антенна Раздел: Рефераты по науке и технике Тип: курсовая работа | |
СОДЕРЖАНИЕ. 1.Режимы излучения спиральной антенны 2 2.Расчетные соотношения для цилиндрической спиральной антенны 5 3.Плоская арифметическая спиральная антенна 8 4.Равноугольная (логарифмическая) спиральная антенна 11 5.Пример расчета цилиндрической спиральной антенны 14 Список использованной литературы 16
1.1. Спиральная антенна представляет собой свернутый в спираль провод (1), который питается через коаксиальный фидер (2) (рис. 1, а). Внутренний провод фидера соединяется со спиралью, а внешняя оболочка фидера — с металлическим диском (3). Последний служит рефлектором, а также препятствует проникновению токов с внутренней на наружную поверхность оболочки фидера. Спираль может быть не только цилиндрической, как на рис. 1, а, но и конической (рис. 1, в) и плоской (рис. 7) или выпуклой. Рис.1. Спиральные антенны: а - цилиндрическая; б – развёрнутый виток; в – коническая. Цилиндрическая спиральная антенна характеризуется следующими геометрическими размерами: радиусом а
, шагом s
, длиной одного витка Как видно из схемы антенны и изображения развернутого витка спирали (рис. 1, б), между размерами антенны имеются следующие зависимости:
1.2. Спиральные антенны используются на УКВ в режиме бегущих волн с осевым излучением и вращающейся поляризацией. Такой режим требует определенных соотношений между размерами антенны и длиной волны. Выявим эти соотношения.
Рис.2.Виток спиральной антенны Волна проходит один виток (от сечения 1 к сечению5 на рис. 2) за время Если бы все витки сливались, то достаточно было установить время В случае спирали цилиндрической формы с шагом s
условие максимального осевого излучения
формулируется несколько иначе: за время прохождения тока по витку
При таком коэффициенте замедления токи в любых двух сечениях, расположенных под углом 90° (например, в 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5), вызывают на оси О'О" поля, которые сдвинуты по фазе на 90°, и волны, которые поляризованы под углом 90°. В результате сложения этих линейно-поляризованных волн получаются волны с круговой поляризацией. 1.3. Опытным путем установлено, что с увеличением длины волны ![]() Рис.3.ДН цилиндрической спиральной антенны при различной длине витка спирали При длине витка 1.4. Наиболее выгодный режим — осевого излучения, который, как известно, требует длины витка
2. Расчетные соотношения для цилиндрической спиральной антенны. 2.1. Чтобы получить максимальный КНД, нужно установить оптимальный коэффициент замедления
Отсюда находим оптимальный коэффициент замедления вдоль провода спирали:
При этом, правда, получается эллиптическая поляризация, но так как
Отсюда
Длина спирали 2.2. Рассматривая каждый виток спирали как элементарный излучатель с фазовым центром на оси 0'0", определяем функцию направленности антенны
Угол 2.3. Для спиральных антенн оптимальных размеров опытным путемустановлены следующие формулы: ширина диаграммы направленности
коэффициент направленного действия
входное сопротивление
2.4. Итак, цилиндрические и конические спиральные антенны широкополосные с осевым излучением волн круговой поляризации. Направленность цилиндрических спиралей средняя, а конических — ниже средней (не вся спираль участвует в излучении на данной частоте), но последние обладают большей диапазонностью. Применяются и те и другие как самостоятельные антенны в диапазонах дециметровых а метровых волн, а также как облучатели антенн сантиметровых волн. 3. Плоская арифметическая спиральная антенна. 3.1. В процессе развития радиотехники все больше требуются антенно-фидерные устройства, рассчитанные на работу в очень широком диапазоне частот и притом без всякой перестройки. Частотная независимость таких антенно-фидерных устройств основана на принципе электродинамического подобия. Этот принцип состоит в том, что основные параметры антенны (ДН и входное сопротивление) остаются неизменными, если изменение длины волны
Рис.4. Арифметическая спираль 3.2. Арифметическая спираль выполняется в виде плоских металлических лент или щелей в металлическом экране (рис. 4). Уравнение этой спирали в полярных координатах где Спираль может быть двухзаходной, четырёхзаходной и т. д. Если спираль двухзаходная, то для ленты (щели) /, показанной штриховыми линиями, угол Начальные точки ленты / соответствуют радиус-векторам 3.3. Питание спирали может быть противофазным, как на рис. 4, или синфазным. В первом случае токи через зажимы А, В, соединяющие ленты с фидером, имеют противоположные фазы. Путь тока в ленте / больше, чем в ленте //, на полвитка. Например, в сечении СD лента // попадает, описав полвитка, а лента / — один виток, в сечение ЕF—соответственно полтора и два витка и т. д. Поскольку длина витка по мере развертывания спирали возрастает, увеличивается расхождение фазы токов в лентах. Обозначив средний диаметр витка Если к этому прибавить начальный сдвиг, равный За счет второго слагаемого угол Интенсивно излучает только та часть спирали, в которой токи смежных элементов обеих лент совпадают по фазе: Подставляя 3.4. Активная часть спирали представляет наибольший интерес и по другой причине. Затухание тока, вызванное излучением, настолько велико, что отражение от конца спирали практически отсутствует, т. е. ток в спирали распределяется по закону бегущих волн. К тому же периметр первого резонансного кольца равен длине волны Диаметр спирали должен быть достаточно велик, чтобы на максимальной волне диапазона Второе условие получения диапазонной антенны—постоянство входного сопротивления — достигается здесь тем, что спираль работает в режиме бегущей волны тока. Это сопротивление активное (100—200 Ом). При питании от коаксиального фидера ( 3.5. Спираль излучает по обе стороны своей оси. Чтобы сделать антенну однонаправленной, ленточную спираль помещают на диэлектрической пластине толщиной Одна из типовых спиралей имеет диаметр 76 мм, выполнена на пластине из эпоксидного диэлектрика, снабжена резонатором глубиной 26 мм, работает в диапазоне волн 4. Равноугольная (логарифмическая) спиральная антенна. 4.1. Широкодиапазонность антенн такого вида основана на том, что если отношение линейных размеров излучателя к длине волны остается постоянным и излучающая структура полностью определяется ее полярными углами, то направленность антенны оказывается абсолютно независимой от частоты. Рис.5. Логарифмическая спираль Равноугольная спираль (рис. 5) строится в полярных координатах по уравнению где определяющий степень увеличения радиус-вектора с увеличением полярного угла Двухзаходная спираль образуется двумя проводниками или щелями, но в отличие от архимедовой спиральной антенны толщина их непостоянна и возрастает с увеличением угла
4.2. Для оценки диапазонности логарифмической спирали исследуем зависимость отношения то знаменатель дроби и искомоеотношение где
антенна Типовая щелевая логарифмическая спираль (рис. 6) имеет максимальную длину ветви 42,3 см, начальный радиус 0,51 см и коэффициент 5.Пример расчета спиральной цилиндрической антенны. Для построения диаграммы направленности антенны, пользуясь экспериментальными данными исследования спиральных антенн [1.Рис.1.3.XXV.], вычисляю по формулам (4) – (7) функцию направленности антенны. Учитывая: подставим все значения в формулу (4):
Используя приложение ”MathCAD 7 professional” получил следующий вид диаграммы направленности антенны: . По формуле 5 рассчитываю ширину диаграммы направленности:
Коэффициент направленного действия :
Входное сопротивление: Итак, цилиндрические и конические спиральные антенны широкополосные с осевым излучением волн круговой поляризации. Направленность цилиндрических спиралей средняя, а конических — ниже средней (не вся спираль участвует в излучении на данной частоте), но последние обладают большей диапазонностью. Применяются и те и другие как самостоятельные антенны в диапазонах дециметровых и метровых волн, а также как облучатели антенн сантиметровых волн. Список использованной литературы. 1.Айзенберг Г.З. Антенны ультракоротких волн . «Связьиздат»,М.1957.700 с 2.Лавров А.С.,Резников Г.Б. Антенно-фидерные устройства. «Сов.радио»,М.,1974,368 с. 3.Белоцерковский Г.Б. Основы радиотехники и антенны.В 2-х ч. Ч. 2.Антенны-М.:Радио и связь,1983-296с. |