Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Методика расчета линейной волноводно-щелевой решетки излучателей с частотным сканированиемСодержание книги
Поиск на нашем сайте Расчет волноводно-щелевой решетки излучателей с частотным сканированием состоит из определения параметров волновода, возбуждающего щелевые излучатели, и расстояния между излучателями d с учетом сканирования луча в заданном угловом секторе, расчета излучателей и их связи с волноводом для обеспечения требуемого закона распределения излучаемой мощности вдоль решетки и расчета диаграммы направленности решетки.
Особенностью определения параметров волновода и расстояния d является то, что параметры волновода γ и d при заданных секторе сканирования Перейдем к изложению методики расчета волноводно-щелевой решетки излучателей с частотным сканированием. С целью облегчения изложения введем обозначения: P - мощность, излучаемая антенной, квт;
Уравнение (2.22) на границах сектора сканирования, ограниченного углами
При проектировании могут встретиться различные варианты заданий. Приведем некоторые из них. Вариант 1. Заданы
Вариант 2. Заданы Вариант 3. Заданы Вариант 4. Заданы При расчете любого из вариантов рекомендуется пользоваться графиками рис. 2.9-2.12 и материалами, приведенными в § 2.1-2.3. Рассмотрим примерную методику расчета для случая, когда заданы 1. Выбираем тип излучателей и номер рабочего луча. С учетом соображений, изложенных в § 2.3, выбираем в качестве излучателей антенной решетки щели, переменнофазно связанные c полем волновода, и номер луча
2. Пользуясь кривыми рис. 2.9, 2.10, 2. 13, проводим прикидочный расчет возможных вариантов осуществления заданного направления луча выше линии Учитывая приближенность проделанного расчета, связанного с погрешностью определения расчетных величин по графикам, далее производим уточнение этих величин (пункты 3-6). 3. Для выбранной величины по уравнению (2.22) уточняем расстояние между излучателями:
Здесь следует проверить выполнение условия
4. Уточняем размер а волновода по формуле (2.16):
5. Определяем:
6. Находим
7. Определяем возможный сектор сканирования:
8. Находим углочастотную чувствительность на средней длине волны
9. Рассчитываем по формуле (2.22) зависимость 10. Выбираем размер 11. Определяем предельную пропускаемую мощность 12. Выбираем материал стенок волновода и находим коэффициент затухания Выбираем закон распределения излучаемой мощности вдоль решетки излучателей, исходя из требований к характеристике направленности и коэффициенту усиления антенной решетки. Определяем длину антенной решетки
величин 13. Выбираем равномерный или экспоненциальный закон распределения излучаемой мощности вдоль решетки излучателей и, исходя из заданной ширины главного лепестка
Уточняем 14. Определяем к. п. д. антенной решетки по формуле (2.8) или (2.11) на краях рабочего диапазона волн. 15. Находим число излучателей антенной решетки:
16*). Выбираем размеры щелевых излучателей и расположение их на стенке волновода с учетом выбранного закона распределения излучаемой мощности вдоль решетки излучателей. 17*). Рассчитываем диаграмму направленности при 18*). Находим коэффициент направленного действия (к. н. д.) антенной решетки. 19. Составляем электрическую схему антенны. 20. Рассчитываем фидерный тракт, соединяющий передатчик с антенной. Конструирование антенны ведется с учетом ее применения. Приведенная методика в основном сохраняется и при расчете других вариантов (2-4), меняется лишь п. 2. Для варианта 2 прикидочный расчет (п. 2) для определения направления луча *) Пункты 16-18 выполняются по методике, изложенной в гл. 5. γ то, задавшись
находим Для варианта 3 прикидочный расчет ведется аналогично расчету для варианта 2 с тем лишь отличием, что определяется Для варианта 4 прикидочный расчет в п. 2 сводится к получению заданного сектора
а изменение длины находится из формулы
определяем Уточнение параметров антенны ведется далее, начиная с п. 3, по методике, изложенной выше. При расчете варианта 4 может оказаться, что сектор сканирования
Литература 1. «Сканирующие антенные системы СВЧ», т. I и II. Пер. с англ., под ред. Г. Т. Маркова и А. Ф. Чаплина. Изд-во «Советское радио», 1966 и 1969. 2. Shnitkin H. Electronically scanned antennas. The Microwave Journ., 1960, Dec., № 12, р. 67-72, 1961, Jan., № 1, р. 57-64.
4-479 Глава 3 КОММУТАЦИОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ И ПЛОСКИЕ РЕШЕТКИ
|
|||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-08-16; просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.146 (0.008 с.) |