Главная >  Очерк развития радиотехнологии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 [ 189 ] 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

Рф - волновое сопротивление распределительных фидеров; Рф - мощность, проходящая по данному распределительному фидеру.

В случае антенны СГ -Р (рис. 25.XI) мсщнссть, проходящая

ПО каждому из вторых распределительных фидеров (АА ББ), равна

где Р - мощность, отдаваемая главным фмдером.

Мсщчссть, Проходящая по первым распределительным фидерам (ББВВ), равна

Р.г---

Эффективные значения максимальных потенциалов равны половине соответствующих максимальных напряжений.

Знание максимальных напряжений и потенциалов необходимо для выбора изоляторов (применяемых при монтаже антенны), обладающих требуемой диэлектрической прочностью. Практически для расс.матривае.мых антенн это не представляет трудностей. При работе на коротких волнах более серьёзным является вопрос о факельном истечении. Для предотвращения возникновения факельного стечения максн.мальные потенциалы должны быть не больше некоторой величины, определяемой так, как описано в § 4.Vn.

Упоавление характеристикой направленности в горизонтальной плоскости

Управление характеристикой направленности в горизонтальной плоскости осуществляется изменением фаз токов в вибраторах левой и правой половин антенны. Благодаря такому изменению фаз волны, излучаемые в главном направлении обеими полуантеннами, будут сдвинуты по фазе и напряжённость поля уменьшается. Но под некоторым углом к направлению главного излучения геометрическая сумма векторов напряжённости потей волн, излучаемых обеими полуантеннами, будет наибольшей, т. е. направление макси.мального излучения повернётся на некоторый угол относительно прежнего направления.

Изменения фаз токов в вибраторах полуантенн можно легко достигнуть изменением точек подключения главного фидера (рис. 26.ХИ. При этом при изменении точек подключения главного фидера входные сопротивления левой и правой полуантенн должны оставаться неизменными. В противном случае из.меня-ются входные сопротивления полуантенн, а следовательно, изме-



нится входное сопротивление йнтенны (станет комплексным) и нарушится согласование антенны с главным фидером. В результате этого уменьшится на главном фидере, увеличится величина максимального потенциала в фидере, уменьшится мощность, отдаваемая антенне фидером, и, следовательно, мощность, излучаемая антенной.

Неизменности входного сопротивления антенны при изменении точек подключения главного фидера добиваются включением индуктивных шлейфов Ш (рис. 26.XI), согласующих входное сопротивление полуантенн с волновым сопротивлением второго рас-, ,1 пределительного фидера. В этом

случае входное сопротивление

левой и правой полуантенн не зависит от длины вторых распределительных фидеров.

Уразнергае характеристики направленности в горизонтальной плоскости при изменении точек подключения главного фидера имеет вид

- л-

-ip-1

. \t 1

1

1 fl

Рис 26 XI Схема управления характеристикой направленности в горизонтальной плоскости антенны СГ - Р

М = ММ , (70.x I)

где - относительная напряжённость электрического поля, создаваемого антенной при несинфазном питании полуантенн;

Mpj-относительная напряжённость поля, создаваемого полуантенной, определяемая так же, как для синфазной антенны (если учесть, что число вибраторов в этаже

равно -I

-у sin 9

cos tp

-(1 -COS?) n, (71.XI)

M.- множитель, учитывающий влияние разницы фаз токов в вибраторах полуантенн. Выведем формулу для расчёта множителя М.

Напряжённость электрического поля Я, создаваемого в удалённой точке всей антенной, равна геометрической сумме напря-

жённостей полейfji и создаваемых обеими полуантеннами

(72.XI)

F - Р -i- F



Введём показанные на рис. 26.XI и 27.XI обозначения:

/ -разность длин распределительных фидеров,

D - расстояние между центрами полуантенн,

? - угол между вертикальной плоскостью и направлением па

точку, являющуюся проекцией рассматриваемой точки

на горизонтальную плоскость. Сдвиг по фазе волн, излучае-

мых двумя полуантеннами, определяется углом сдвига фаз о d, за счёт разности хода лучей d и углом сдвига фaзa вызванным переносом точек подключения главного фидера. По аб со-лютной же величине векторы Еп\ и одинаковы, поэтому имеем право написать

Подставляя последнее в ф-лу (72.XI) и поинимая во внимание, что d=D sin ср, получаем


/ладное направление

Полуонтенна / вибротори --уонтенни

Вибротори рефлеторо

Рис. 27 XI К выводу уравнения (множителя Myj ) для учета сдвига по фазе волн, изтучаемых двумя полуантеннами

(73.XI)

Таккак l-l-e = 2cos-, i = а Ds\n(f - al, то имеем

право написать

л = ш2соз( 1пт- 4). (74.x I)

Разделив обе части равенства на Е и вводя обозначение = М, получим окончательную формулу для определения

мьожителя

M =2cos( -sincp-~ -jy

(75.x I)

Следует отметить, чго при повороте направления главного излучения характеристика направтенности антенны изменяется, а не просто происходит поворот её на тот угол, на который повёрнуто направление главного излучения.

Принципиальная схема системы, применяемой для осуществления поворота характеристики направленности в горизонтальной плоскости антенны, имеющей четыре вибратора в этаже, показана на рис. 28.XI.

Для работы по главному направлению концы аб главного фи-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 [ 189 ] 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204