Cтраница 1
![]() |
Прием на разнесенные антенны. [1] |
Направление максимального излучения и приема нужно выбирать, исходя из минимального числа отражений волн от ионосферы и земли, поскольку каждый скачок волны сопровождается потерями энергии. [2]
В направлении максимального излучения или приема располагают вторичные излучатели ВИ1 и ВИ2 ( их может быть и больше двух) меньшей длины - директоры. Под действием облучения первичного излучателя ПИ в директорах наводятся высокочастотные токи, создающие собственное вторичное излучение, совпадающее с первичным по фазе и поэтому суммирующееся с ним. В направлении минимального излучения или приема обычно располагают один вторичный излучатель - рефлектор ВИЗ большей, чем первичный, длины. В рефлекторе под действием первичного излучения также индуцируются токи, но поля, создаваемые ими, противофазны первичному излучению. [3]
![]() |
Угловые положения нулей и максимумов боковых лепестков как функция длины в длинах волн. [4] |
Для такой антенны направление максимального излучения совпадает с перпендикуляром к плоскости решетки. Пример такой антенны приведен на рис. 21 - 34 в. Трехмерная диаграмма направленности представляет собой фигуру вращения относительно оси антенной решетки. Коэффициент направленного действия синфазной антенны примерно пропорционален длине ряда излучателей в длинах волн. На рис. 21 - 35 представлена зависимость ширины луча основного лепестка между нулевыми значениями как функция длины антенны в длинах волн. Ширина луча на уровне половинной мощности примерно равна половине ширины луча по первым направлениям нулевого излучения. [5]
Отсюда следует вывод, что направление максимального излучения провода с бегущей волной тока составляет с проводом угол, который уменьшается с увеличением отношения длины провода к длине волны. [6]
![]() |
Характеристика направленности антенны. [7] |
Лепесток характеристики направленности, соответствующий направлениям максимального излучения, называется основным, другие лепестки называются боковыми. Для удобства оценки направленных свойств антенны широко пользуются понятием ширины характеристики направленности по половине мощности, подразумевая под ней угол 60, в пределах которого интенсивность сигнала ( по мощности) не падает ниже 50 % от максимальной. [8]
При фз л; ошибка в определении направления максимального излучения не превышает нескольких процентов. [9]
А - угол между плоскостью земли и направлением максимального излучения является исходной величиной. [10]
Увеличение этого коэффициента равносильно увеличению мощности передатчика в направлении максимального излучения. На повышение дальности обнаружения оказывает влияние также и увеличение чувствительности приемного устройства. [11]
Естественно, что координаты частичного фазового центра являются функциями направления максимального излучения. Частичный фазовый центр кольцевой антенны всегда лежит на радиусе, совпадающем с направлением максимального излучения на расстоянии 0 8Й от центра антенны. [12]
Ширина луча определяется размером проекции линейки на направление, перпендикулярное направлению максимального излучения. [13]
![]() |
Диаграммы направленности ромбической антенны в вертикальной плоскости. [14] |
Из приведенных диаграмм направленности в вертикальной и горизонтальной плоскостях видно, что направление максимального излучения и однонаправленность сохраняются в широком диапазоне волн. [15]