Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2011 в 14:37, курсовая работа
Рупорные антенны являются простейшими антеннами СВЧ диапазона. Они могут применяться как самостоятельно, так и в качестве элементов более сложных антенн. Рупорные антенны позволяют формировать диаграммы направленности шириной от 100..140 до 10..20 градусов. Возможность дальнейшего сужения диаграммы направленности ограничивается необходимостью резкого увеличения длины рупора. Для формирования узких диаграмм направленности могут быть использованы двумерные решетки из небольших рупоров. Также, для достижения той же цели и улучшения характеристик рупорной антенны (для выравнивания фазы в раскрыве рупора), в них могут быть вставлены линзы. Совокупность этих решений позволяет создавать антенны довольно компактных размеров с игольчатой диаграммой направленности.
Введение
1. Теоретическая часть (анализ технического задания и обзор вариантов решений)
2. Расчет основных электрических и геометрических параметров антенны и ее элементов
3. Конструктивный расчет и разработка конструкции АФУ
4. Описание конструкции
Заключение
Библиографический список
Рис. 17.
Между волноводом и секцией включается постепенный переход, который необходим для уменьшения отражений. Длина этого перехода должна быть не менее двух длин волн в волноводе:
Для обеспечения 45-градусного поворота волновода применяются специальные скрутки (рис. 18).
Рис. 18.
Длина 45-градусной
скрутки для обеспечения
Схема "елочка"
подразумевает деление
тройник Е-типа тройник Н-типа
Рис. 19.
Для соединения тройников между собой, используем уголковые соединения или изгибы в поскостях Е или Н (рис. 20).
Поворот в Н-плоскости в Е-плоскости
Рис. 20.
Во избежание
значительных отражений, длина средней
линии поворота должна быть больше
половины длины волны. Поэтому габаритные
размеры уголка в плоскости изгиба
составляют примерно половину длины
волны в волноводе:
Так как волноводные
тройники тоже в какой-то степени
можно рассматривать как
.
Питание рупорно-линзовых
излучателей решетки будет
Рис. 21.
Таким образом для сборки такой схемы требуется:
7х8=56 тройников Е-типа;
7 тройников Н-типа;
56х2=112 уголков Е-типа;
7х2 уголков Н-типа;
64 фазирующие секции;
64 перехода с
квадратного сечения на
64 волноводных скрутки на 45 градусов.
Так как по техническому задании требуется обеспечить сравнительно небольшой механический поворот антенны в горизонтальной плоскости, то для его обеспечения можно использовать так называемый гибкий волновод. Этот волновод состоит из гофрированных или сетчатых металлических стенок (рис. 22).
Рис. 22.
Определим приблизительные габаритные размеры антенны. Высота и ширина антенны определяется размерами раскрыва решетки. Длина антенны складывается из линейных размеров излучателей и элементов, входящих в состав системы питания. Подсчитаем длину конструкции. Для этого необходимо сложить толщину линзы, длину рупора и величину r1 (см. рис. 16), сумма эта равна фокусному расстоянию линзы. К полученной сумме прибавляется длина фазирующей секции, длина перехода и длина волноводной скрутки. Ко всему этому приплюсовывается длина питающей системы, которая равна сумме длин трех уголковых соединений и шести волноводных тройников. Итак, длина антенны:
Таким образом, габаритные размеры антенны:
длина 0.725м
ширина 1.127м
высота 1.127м
Эти размеры
могут быть несколько другими, так
как они рассчитаны без учета
дополнительных монтажных конструкций,
необходимых для крепления
Описание конструкции
Конструкция антенны довольно проста. Все рупоро-линзовые излучатели объединяются между собой посредством клепочного соединения. Решетка соединенных воедино излучателей охватывается по краю раскрыва металлической рамой 1, обеспечивая надежное скрепление всех рупоров и придавая необходимую жесткость. Для обеспечения экранировки, а также для изоляции антенно-фидерного устройства от внешних неблагоприятных воздействий, вся задняя часть конструкции решетки, вместе с системой питания, помещается в специальный короб 2. Этот короб имеет форму усеченной пирамиды с квадратным основанием. Крепление короба осуществляется путем болтового соединения с металлической рамой. В нижней грани коробе, у самой его вершины вырезается прямоугольное отверстие, в которое входит питающий волновод антенны. Снизу к металлической раме и части короба присоединяется основание 3, к которому крепится несущий цилиндр 4. Для усиления конструкции от антенны к цилиндру потянуты металлические штанги 5. Несущий цилиндр входит в поворачивающееся сочленение 6, которое установлено постаменте-противовесе 7. Питающий волновод подводится к антенне через отрезок гибкого волновода, который должен быть настолько длинным, чтобы обеспечивался поворот антенны на .
Вся установка
может быть размещена на необходимой
высоте с помощью башни или
мачты или какой-либо другой конструкции
в зависимости от условий эксплуатации.
При этом, конструкция крепления или
поворотного устройства антенны при необходимости
может быть изменена.
Заключение
Подводя итоги по проектирования, можно сказать, что в данной курсовой работе была рассчитана рупорно-линзовая антенная решетка со следующими параметрами:
Передаваемая мощность ……………………………………….….. 5 кВт
Длина волны ……………………………………………………….. 5 см
Ширина диаграммы направленности по уровню половины мощности
- в плоскости Е ……………………………...………..….
- в плоскости Н ……………………………………….….
Поляризация вращающаяся
Поворот диаграммы направленности механический …………….
Полоса рабочих частот ……………………………. 4.64…7.05 ГГц
Коэффициент направленного действия …………………….. 36.311 дБ
Коэффициент полезного действия ……………………. 54.4%
Коэффициент усиления ………………………………... 33.668 дБ
Коэффициент использования площади …………………………. 0.67
Уровень боковых лепестков …………………………… -10.458 дБ
Следует отметить,
что данная антенна не пригодна для
применения на практике, поскольку
КПД ее неприемлемо низок. Потери
мощности очень велики, и следовательно
дальность связи мала.
Библиографический список
1. Антенны и устройства СВЧ / под ред. Воскресенского Д.И. -
М : Советское Радио , 1972
2. М.С.Жук, Ю.Б.Молочков. Проектирование линзовых , сканирующих , широкодиапазонных антенн и фидерных устройств. М : Энергия , 1973.
3. Драбкин А.Л. и др. Антенно-фидерные устройства. М : Советское Радио , 1974
4. Антенны и устройства СВЧ / под ред. Воскресенского Д.И. - М : Радио и связь , 1981
5. Фрадин А.З. Антенно-фидерные устройства. Учебное пособие для вузов связи. М: "Связь", 1977.
6. Устройства
СВЧ и антенны. Методические
указания к курсовому
7. А.Л.Фельдштейн , Л.Р.Явич , В.П.Смирнов. Справочник по элементам волноводной техники. М : Советское радио , 1967
8. Конспект лекций
по курсу "Антенны и