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 |
Коммутационные фазовращателиСодержание книги
Поиск на нашем сайте Основным элементом антенн рассматриваемого типа являются коммутационные фазовращатели. В остронаправленных сканирующих решетках их количество может достигать несколько десятков тысяч штук. При этом расстояние между фазовращателями обычно лежит в пределах Коммутационные фазовращатели должны иметь высокий к. п. д., достаточную электрическую прочность, стабильность характеристик и потреблять минимальную мощность, необходимую для управления их работой. Кроме того, предъявляются следующие требования к конструктивным характеристикам фазовращателей: 1. Простота конструкции и технологичность. 2. Малые габариты и вес. 3. Надежность. Управляемые элементы фазовращателей, обеспечивающие изменение фазы, могут быть выполнены на основе ферритов, сегнетоэлектриков, устройств, в которых используется газовый разряд, и полупроводников.
Описание некоторых типов фазовращателей имеется в [ЛО 9, ЛО 10].
Наличие диода эквивалентно включению в центре щели некоторой емкости. Поэтому для настройки в резонанс щель необходимо укоротить. Это укорочение в среднем составляет примерно 25% от резонансной длины щели без диода. Полупроводниковые диоды размещают попарно между краями щели в соответствии со схемой, представленной на рис. 3.9, б. Подобная щель с диодами, прорезанная в поперечной перегородке цилиндрического волновода (см. рис. З.2,в), в обесточенном состоянии пропускает электромагнитную энергию, поступающую от генератора, с малыми потерями, в то время как при пропускании тока через диоды большая часть энергии падающей волны отражается обратно к генератору. В дальнейшем щель с обесточенными диодами будет называться незамкнутой, а щель, по диоду которой протекает ток, замкнутой.
В качестве примера ниже приводятся характеристики резонансной щели с полупроводниковыми диодами одного из существующих в настоящее время типов. Указанные характеристики соответствуют щели, размещенной на поперечной перегородке в прямоугольном волноводе с размерами поперечного сечения На эквивалентной схеме волновод с коммутируемой диафрагмой, о которой шла речь, изображается в виде двухпроводной линии с параллельно включенным в нее переменным активным сопротивлением (см. рис. 3.9, г), которое под действием управляющего тока может меняться от
называемое «качеством», является одной из основных характеристик полупроводниковых коммутационных диодов, определяющей свойства дискретно-коммутационных фазовращателей (к. п. д., точность установки фазы и т. д.). Существующие pin — диоды характеризуются величиной параметра К, изменяющейся в пределах Одним из фазовращателей, в котором используются коммутируемые резонансные щели, является фазовращатель так называемого отражательного типа (рис. 3.10). Он состоит из закороченного на одном конце отрезка волновода, в котором на определенном расстоянии друг от друга расположены поперечные перегородки с коммутируемыми щелями. Приходящая со стороны незакороченного конца отрезка волновода электромагнитная волна отражается от одной из перегородок с замкнутой, с помощью диода, щелью. При этом диоды в остальных перегородках обесточены. Если теперь пропустить ток через другой диод, а остальные диоды обесточить, то фаза отраженной волны на открытом конце отрезка волновода изменится из-за изменения пути, проходимого волной внутри волновода. В том случае, когда перегородки расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, наименьшая величина скачка фазы будет равна
где
Количество перегородок
Минимальные потери в фазовращателе при
Описанный фазовращатель может быть использован как самостоятельное устройство или как отдельный узел в фазовращателе проходного типа с раздельным входом и выходом. Подобный фазовращатель состоит из трехдецибельного волноводного моста (рис. 3.10, б) и двух отражательных фазовращателей, соединенных с соответствующими плечами моста. Принцип действия трехдецибельного волноводного моста описан в [Л 2]. Подобный фазовращатель имеет механический аналог [ЛО 9], в котором отражательным фазовращателям соответствуют отрезки волноводов с подвижными короткозамыкающими поршнями. Синхронное перемещение поршней обеспечивает плавное изменение фазы на выходе фазовращателя. В коммутационном фазовращателе синхронное переключение перегородок с диодами соответствует скачкообразному перемещению поршней в механическом аналоге. Наименьшая величина фазового скачка в подобном фазовращателе определяется формулой (3.37), а число перегородок с коммутируемыми щелями в каждом из двух отражательных фазовращателей формулой (3.38).
Другим типом, который можно назвать «ответвляющим», является фазовращатель, изображенный на рис. 3.11. Принцип его действия состоит в следующем. В питающем волноводе 1 возбуждается бегущая волна. Через коммутируемые щели 2, 3, 4, 5 питающий волновод связан с отрезком волновода 6, в торце которого на закорачивающей стенке прорезаны наклонные щели. При работе фазовращателя все щели связи замкнуты, кроме одной, которая возбуждает электромагнитные колебания в отрезке волновода 6. Фаза возбуждаемых колебаний зависит от номера незамкнутой щели, так как щели связи разнесены вдоль оси питающего волновода и фаза их возбуждения совпадает с фазой бегущей волны в месте расположения щелей. Для направления движения волны в питающем волноводе и нумерации щелей, показанных на рис. 3.11, а, фаза колебаний, возбуждаемых в отрезке волновода 6 незамкнутой щелью, в зависимости от номера щели равна:
щель 2 щель 3 щель 4 щель 5
Энергия волны, возбуждаемой в отрезке волновода 6, излучается одной из наклонных щелей 7, 8, коммутируемых полупроводниковыми диодами. Для уменьшения поляризационных потерь угол наклона щелей берется небольшим, порядка 5-10°. Вследствие малого угла наклона преобладает по величине одна из составляющих поля щели, а именно – составляющая
Отрезок волновода 6 с уменьшенным размером узкой стенки является четвертьволновым трансформатором. Величина его коэффициента трансформации, а также угол наклона щелей связи выбираются из условия получения максимальной величины к. п. д. и требуемой величины связи с питающим волноводом. Следует отметить, что отрезок волновода 6 с наклонными щелями и четвертьволновым трансформатором можно использовать как самостоятельный проходной фазовращатель с дискретом изменения фазы 180°. В этом случае величина коэффициента трансформации определяется из условия согласования.
Минимально достижимые потери в описанном выше фазовращателе определяются формулой (3.39).
|
|||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-08-16; просмотров: 318; 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 - 216.73.217.128 (0.009 с.) |