Рефераты. Двухзеркальная параболическая антенна круговой поляризации по схеме Кассегрена

Двухзеркальная параболическая антенна круговой поляризации по схеме Кассегрена

1

2

Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники

(ТУСУР)

Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники

(СВЧ и КР)

Двухзеркальная параболическая антенна круговой поляризации по схеме Кассегрена

Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине:

«Устройства СВЧ и антенны»

Студент гр. :

________

«___»_________.

Руководитель:

проф. каф. СВЧ и КР

__________

«___»__________.

Реферат

Курсовой проект 17 с., 8 рис., 8 источников.

ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ, ОБЛУЧАТЕЛЬ, КРУГОВАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ, УРОВЕНЬ БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ.

Целью данной работы является освоение методов расчета параболических зеркальных антенн и определение их основных характеристик.

Курсовой проект выполнен в редакторе Microsoft Word XP, все расчеты и построения графиков выполнены с помощью программы Mathcad 2001 Professional.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники (СВЧиКР)

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой СВЧиКР

___________________

ЗАДАНИЕ 14

на курсовое проектирование по дисциплине «Устройства СВЧ и антенны»

студенту___________________________________________________ , группа__________

Тема проекта: Двухзеркальная параболическая антенна круговой поляризации по схеме Кассегрена.

Срок сдачи проекта: _______________________

Исходные данные:

Ширина ДН - 4 градуса

Диапазон частот - от 5,7 ГГц до 6,3 ГГц

УБЛ - не хуже - 25 дБ

Коэффициент эллиптичности - не хуже 0,95

Вход - коаксиальный на 75 Ом.

Литература:

Айзенберг Г.З., Ямпольский В.Г., Терешин О.Н. Антенны УКВ. - М.: Связь, 1971. В 2-х частях.

Жук М.С., Молочков Ю.Б. Проектирование линзовых, сканирующих, широкодиапазонных антенн и фидерных устройств. - М.: Энергия, 1973. - 440 с.

Зузенко В.А., Кислов А.Г., Цыган Н.Я. Расчет и проектирование антенн. - Л.: ЛВИКА, 1969.

Покрас А.М., Сомов А.М., Цуриков Г.Г. Антенны земных станций спутниковой связи.- М.: Радио и связь, 1985. - 228 с.

Ямпольский В.Г., Фролов О.П. Антенны и ЭМС. - М.: Радио и связь, 1983. - 272 с.

Содержание пояснительной записки:

Возможные применения данного типа антенн.

Расчет конструктивных размеров и электрических характеристик облучателя ( ДН, поляризация, фазовый центр). Схема возбуждения. Аппроксимация ДН.

Расчет профилей большого и малого зеркал

Расчет характеристик антенны ( ДН, КНД, КИПа, УБЛ, Кэ ) на крайних частотах диапазона

Расчет допусков на изготовление зеркал и установку облучателя

Выводы.

Перечень графического материала:

Конструкция облучателя с размерами.

Общий вид антенны с размерами.

Графики расчетных характеристик облучателя и антенны.

Дата выдачи задания:_____________________

РУКОВОДИТЕЛЬ:

профессор кафедры СВЧиКР __________________________

СТУДЕНТ: ___________________________________________________

Содержание

1 Введение

2. Основная часть
2.1 Расчет диаметров зеркал, фокусных расстояний и профилей зеркал
2.2 Расчет облучателя
2.3 Расчет характеристик антенны

2.4 Выбор схемы и расчет поляризатора

2.4.1 Выбор размеров волновода

2.4.2 Расчет возбуждающего устройства

Заключение

Список использованных источников

Введение

В последнее десятилетие в областях космической и радиорелейной связи, радиоастрономии и других широкое распространение получили двухзеркальные антенны.

Основными достоинствами осесимметричных двухзеркальных антенн по сравнению с однозеркальными являются:

Улучшение электрических характеристик, в частности повышение коэффициента использования поверхности раскрыва антенны, так как наличие второго зеркала облегчает оптимизацию распределения амплитуд по поверхности основного зеркала.

Конструктивные удобства, в частности упрощение подводки системы фидерного питания к излучателю.

Уменьшение длины волноводных трактов между приемо-передающим устройством и облучателем, например, путем размещения приемного устройства, вблизи вершины основного зеркала.

Принцип действия двухзеркальных антенн заключается в преобразовании сферического волнового фронта электромагнитной волны, излучаемой источником, в плоский волновой фронт в раскрыве антенны в результате последовательного переотрожения от двух зеркал: вспомогательного и основного с соответствующими профилями.

В классических схемах Кассегрена используется следующее геометрооптическое свойство отражения сферической волны от поверхностей второго порядка: сферическая волна, излучаемая источником с фазовым центром, совпадающим с одним из фокусов произвольной поверхности второго порядка, в результате переотражения от нее преобразуется снова в сферическую волну, но с фазовым центром, совпадающим с другим фокусом.

Схема Кассегрена предложена в 1672 г. для построения оптических телескопов.

Эта схема может быть взята за основу при построении антенных устройств в диапазоне СВЧ при достаточно большом отношении диаметра раскрыва антенны к длине волны.

Антенны Кассегрена широко используются в области радиорелейной и космической связи, в радиоастрономии, радиоуправлении, радиолокации и т.д.

Для космической связи обычно строят антенны больших размеров с диаметром большого зеркала в 20-30 м и более. На тропосферных линиях связи применяются антенны сдиаметром раскрыва 7-18 м. В области радиорелейной связи применяются антенны с диаметром раскрыва от 0,5 до 5 м.

В данной работе необходимо рассчитать двухзеркальную параболическую антенну круговой поляризации по схеме Кассегрена.

2. Основная часть
2.1 Расчет диаметров зеркал, фокусных расстояний и профилей зеркал
Находим среднюю длину волны заданного частотного диапазона:
[м]
Найдём значение волнового числа k:
Найдём значение волнового сопротивления:
Диаметр основного зеркала 2Rп связан с заданной длиной волны и требуемым углом раствора диаграммы направленности на уровне половинной мощности приблеженной зависимостью[6]:
Фокусное расстояние выбирается из соотношения
откуда
Расстояние между фокусами гиперболоида fг выбирается в зависимости от требования к месту размещения облучателя. Обычно облучатель располагают вблизи центра основного зеркала, по этому

В литературе приводится следующее приблеженное соотношение для оптимального выбора диаметра гиперболоида:

K-отношение диаметра эффективного раскрыва облучателя к диаметру затенения (близка к 1 и уменьшается при большом числе облучателей);

f-фокусное растояние параболоида;

Откуда выбираем RГ=0.082 м.

Угол раскрыва ???определяется по формуле

Профиль параболы определяется в полярных координатах зависимостью

Вид параболоида и вспомогательного зеркала показан на рисунке 1.

Рис.1- Профиль большого и малого зеркала

Воспользовшись понятием об эквивалентном параболоиде найдем его фокус и угол раскрыва:

2.2 Расчет облучателя

В качестве облучателя будем применять рупор. Диаграмму направленности небольшого рупора можно рассчитать при помощи следующих приближенных соотношений:

FE()=(1+cos())(sin(kbрsin()/2))/(2kbрsin()/2) (2.2.1)

FH()=(1+cos())(cos (kaрsin()/2))/(2(1-(2kaрsin()/(2))2 )) (2.2.2)

Где FE( ), FH() - нормированные диаграммы направленности по напряжённости поля в плоскостях E и H соответственно;

- угол, отсчитываемый от направления максимума диаграммы направленности;

ap и bp - размеры раскрывa рупора в плоскостях H и E соответственно;

Далее пользуясь графиком(рисунок 2) и формулами (2.2.1) и (2.2.2) найдём размеры ap и bp, из соотношения, которому должна удовлетворять Д.Н. облучателя (2.2.3):

0.238=(1+cos(02))F(02)/2 (2.2.3)

Тогда F(02)=0.25

Таким образом подставим F(02) в формулы (2.1.1) и (2.1.2) и найдем значения sin(u1)/u1 и cos(u2)/(1-(2u2/)2).

Где u1= kbрsin(02)/2 для плоскости E и

u2= kaрsin(02)/2 для плоскости H.

Теперь из рисунка (2.1.1) найдем значения u1 и u2. Из которых, выразим ар и bр.

Рис.2 - Нахождение значений u1 и u2

Теперь выразим ар и bр. Из графика видно, что u1=2.61, а u2=3.34.

Таким образом, выразим ар и bр из u1= kbрsin(02)/2=2.61 и u2= kaрsin(02)/2=3.34.

Тогда aр=0.126 м., а bр=0.098 м..

Диаграмма направленности в разных плоскостях приведена на рисунке 3.

Страницы: 1, 2



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.