Расчёт диаграммы направленности линзовой антенны. — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Расчёт диаграммы направленности линзовой антенны.

2017-07-09 95
Расчёт диаграммы направленности линзовой антенны. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

1. Рассчитаем закон распределения амплитуды поля на излучающем раскрыве линзы:

(6.1.)

Для сферической линзы расчет по (6.1.) должен производиться в обеих главных плоскостях. По итогам расчета построены графики распределения амплитуды поля на раскрыве линзовой антенны в зависимости от нормированной координаты на раскрыве , где . По результатам расчетов построены графики, представленные на рисунках 9 и 10. Результаты вычислений для Е-плоскости сведены в таблицу 5.

Таблица 5.

  0,03   0,07   0,10   0,13   0,17   0,20   0,23   0,26   0,29   0,33   0,36   0,39   0,42   0,45   0,47  
    0,99   0,99   0,98   0,98   0,97   0,97   0,96   0,95   0,94   0,93   0,92   0,91   0,90   0,88  
0,50   0,53   0,56   0,58   0,61   0,63   0,66   0,68   0,70   0,72   0,75   0,77   0,78   0,80   0,82   0,84  
0,87   0,85   0,84   0,82   0,81   0,79   0,77   0,75   0,73   0,71   0,69   0,67   0,65   0,63   0,61   0,59  
0,85   0,87   0,88   0,90   0,91   0,92   0,93   0,94   0,95   0,96   0,97   0,98   0,99   0,99   0,99    
0,56   0,54   0,52   0,49   0,48   0,45   0,43   0,41   0,39   0,37   0,35   0,34   0,32   0,31   0,31   0,30  

 

Результаты вычислений для Н-плоскости сведены в таблицу 6.

 

Таблица 6.

  0,03   0,07   0,10   0,13   0,17   0,20   0,23   0,26   0,29   0,33   0,36   0,39   0,42   0,45   0,47  
    0,99   0,99   0,98   0,97   0,97   0,96   0,95   0,94   0,93   0,91   0,90   0,89   0,87   0,85  
0,50   0,53   0,56   0,58   0,61   0,63   0,66   0,68   0,70   0,72   0,75   0,77   0,78   0,80   0,82   0,84  
0,84   0,82   0,80   0,79   0,77   0,75   0,73   0,71   0,69   0,66   0,64   0,62   0,60   0,58   0,56   0,53  
0,85   0,87   0,88   0,90   0,91   0,92   0,93   0,94   0,95   0,96   0,97   0,98   0,99   0,99   0,99    
0,51   0,49   0,47   0,45   0,43   0,40   0,38   0,37   0,36   0,35   0,34   0,33   0,3 0,3 0,3 0,3

 

Так же на графиках (рис. 9 и 10) построены аппроксимирующие функции:

(6.2.)

Результаты вычислений по (6.2.) снесены в таблицу 7.

Таблица 7.

  0,03   0,07   0,10   0,13   0,17   0,20   0,23   0,26   0,29   0,33   0,36   0,39   0,42   0,45   0,47  
(Р=1)   0,999   0,997   0,993   0,988   0,981   0,972   0,963   0,952   0,939   0,926   0,911   0,895   0,879   0,861   0,843  
(Р=2)   0,998   0,994   0,986   0,976   0,962   0,946   0,928   0,907   0,884   0,86   0,834   0,806   0,778   0,75   0,72  
0,50   0,53   0,56   0,58   0,61   0,63   0,66   0,68   0,70   0,72   0,75   0,77   0,78   0,80   0,82   0,84  
(Р=1) 0,823   0,803   0,783   0,762   0,741   0,72   0,698   0,676   0,655   0,633   0,612   0,591   0,57   0,549   0,529   0,51  
(Р=2) 0,691   0,662   0,633   0,605   0,578   0,552   0,526   0,502   0,48   0,459   0,439   0,421   0,404   0,389   0,375   0,363  
0,85   0,87   0,88   0,90   0,91   0,92   0,93   0,94   0,95   0,96   0,97   0,98   0,99   0,99   0,99    
(Р=1) 0,491   0,472   0,454   0,437   0,421   0,405   0,39   0,376   0,363   0,35   0,338   0,328   0,318   0,308   0,301 0,3  
(Р=2) 0,352   0,342   0,334   0,327   0,321   0,316   0,312   0,308   0,306   0,304   0,302   0,301   0,3   0,3   0,3   0,3  

 

Рисунок 9. Закон распределения амплитуды поля на излучающем раскрыве линзы – теоретические и практический для Еобл.

Рисунок 10. Закон распределения амплитуды поля на излучающем раскрыве линзы – теоретические и практический для Нобл.

 

2. Рассчитаем ДН линзовой антенны в главных плоскостях.

ДН сферической линзовой антенны определим, как ДН для круглой синфазной площадки с известным амплитудным распределением:

, (6.4.)

где θ – угол отсчитываемый от нормали к излучающему раскрыву D линзы; Δ – уровень поля на краю раскрыва; k- волновое число; р- степень выбранной аппроксимирующей функции; - лямбда-функция (р+1)-го порядка от аргумента:

(6.5.)

Результаты вычислений по (6.4.) сведены в таблицу 8. По результатам вычислений построен график, изображённый на рисунке 11.

Таблица 8.

θ -4,75   -4,5   -4,25   -4   -3,75   -3,5   -3,25   -3   -2,75   -2,5   -2,25   -2   -1,75  
0,033   0,027   0,012   -0,006   -0,033   -0,058   -0,072   -0,074   -0,059   -0,014   0,064   0,148   0,279  
θ -1,5   -1,25   -1   -0,75   -0,5   -0,25     0,25   0,5   0,75     1,25   1,5  
0,397   0,554   0,705   0,813   0,919   0,974     0,974   0,919   0,813   0,705   0,554   0,397  
θ 1,75     2,25   2,5   2,75     3,25   3,5   3,75     4,25   4,5   4,75  
0,279   0,148   0,064   -0,014   -0,059   -0,074   -0,072   -0,058   -0,033   -0,006   0,012   0,027   0,033  

 

Рисунок 11. ДН линзовой антенны.

 


Поделиться с друзьями:

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.014 с.