Поле линейной системы идентичных излучателей

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Рис.87. Линейная система идентичных излучателей.

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Подставляя Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru в Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru получим:

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Абсолютное значение Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru определяет собой диаграмму направленности линейной тсистемы идентичных излучателей.

Множитель вида:

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

– является множителем решетки. Он не зависит от Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru . Это обстоятельство позволяет применять правило перемножения диаграммы направленности для любой плоскости Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru в пространстве, используя один и тот же множитель системы.

Частный случай Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru , фазы питающих токов изменяются по линейному закону:

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru ,

где Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru – угол сдвига фаз между токами соседних излучателей; т.е. предполагается, что:

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Подставляя Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru в Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru и учитывая, что амплитуды токов приняты равными 1, получаем:

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

В выражение Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru входит сумма Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru членов геометрической прогрессии, где Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru , Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru .

Сумма n членов геометрической прогрессии равна:

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Подставляя выражение Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru в выражение Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru , получим:

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Выражение Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru является очень важным в теории антенн. Множитель Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru в показателе описывает расстояние от середины антенной системы до точки наблюдения, а Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru определяет фазовый угол тока, соответствующего той же средней точке антенны. При указанных обозначениях выражение Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru можно переписать:

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Модуль выражения Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru определяет собой амплитудную характеристику направленности рассматриваемой системы направленных излучателей. Фазовый множитель выражения Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru вида:

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

определяет фазовую характеристику системы, а, значит, и форму ее волновой поверхности (поверхности равных фаз). При сферической форме волновой поверхности ее центр называется фазовым центром антенной системы.

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

– это выражение определяет собой диаграмму направленности линейной системы из n ненаправленных излучателей и является так называемым множителем решетки.

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

– диаграмма направленности из n - ненаправленных излучателей.

Выражение Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru определяет ненормированную диаграмму направленности системы из n ненаправленных излучателей, так как его максимальное значение отличается от единицы и равно n при Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru . Действительно, при этом выражение Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru превращается в неопределенность вида Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru .

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

n определяет максимально возможное значение выражения Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru . Поэтому нормированное значение этого выражения будет иметь вид:

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Рассмотрим несколько случаев.

а) Два излучателя при разных фазовых соотношениях и расстояниях между ними.

При Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru выражение Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru примет вид:

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

– это выражение определяет диаграмму направленности двух ненаправленных излучателей, разнесенных на расстояние Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru , с токами, сдвинутыми по фазе на угол Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru .

Рассмотрим несколько частных случаев.

а) Пусть Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru , Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru , тогда

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Рис.88. Горизонтальная диаграмма направленности двух синфазных вертикальных вибраторов, расположенных на расстоянии Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru .

Такая антенная система, называемая синфазной Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru , характеризуется тем, что максимумы излучения получаются в направлении, перпендикулярном линии расположения излучателей. В этом направлении длина пути от каждого излучателя до точки наблюдения будет одинаковой. Поэтому векторы напряженностей полей, создаваемых каждым из вибраторов, будут в фазе, так как поля в указанном направлении будут запаздывать на одно и то же время относительно токов в вибраторах. Минимумы излучения (нули) получаются вдоль линии расположения излучателей. Это объясняется тем, что волны, излучаемые двумя синфазными источниками, в этом направлении проходят пути, отличающиеся между собой на половину длины волны. В результате волны, попадающие из источников в точку наблюдения, оказываются в противоположных фазах.

б) Пусть Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru , Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru , тогда

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Рис.89. Горизонтальная диаграмма направленности двух вертикальных вибраторов с токами в противоположных фазах.

Рассмотренная антенная система, называемая иногда переменно-фазной Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru , характеризуется тем, что максимумы излучения получаются вдоль линии расположения излучателей, а минимумы (нули)- в направлении, перпендикулярном этой линии. Такая форма диаграммы направленности обусловлена интерференцией полей двух источников, подобной рассмотренной выше для синфазных излучателей.

в) Пусть Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru , Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru , тогда

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru

Рис.90. Горизонтальная диаграмма направленности вертикальной антенны с рефлектором.

Как видно из рис.4, диаграмма напоминает собой кардиоиду. Такая диаграмма является характерной для так называемой антенны с рефлектором (зеркалом). Волны, излучаемые антенной, как бы отражаются от рефлектора, расположенного позади антенны на расстоянии в четверть длины волны. Для того чтобы получилась указанная на рисунке кардиоидная диаграмма, амплитуды токов антенны и рефлектора должны быть одинаковыми, а ток в рефлекторе должен опережать по фазе ток в антенне на Поле линейной системы идентичных излучателей - student2.ru .

Наши рекомендации