Cтраница 3
![]() |
Диаграммы излучения нерезонансных горизонтальных проводов.| Относительная амплитуда. [31] |
Выбор центрального или концевого питания антенных систем зависит в первую очередь от размеров антенны в длинах волн, диапазона частот, в пределах которого антенна работает, и требуемого вида диаграммы направленности. В антеннах с центральным питанием токи в каждой из половин антенны совпадают по фазе и имеют симметричное относительно точки подключения питания распределение по амплитуде. В антеннах с концевым питанием токи в каждой из половин антенны могут быть как в фазе, так и в противофазе в зависимости от электрической длины антенны. В зависимости от типа питания это может привести к различиям в характеристиках направленности при одной и той же длине антенны. Резонансные линии питания обычно подключаются так, что пучность напряжения на линии соответствует точке подключения к резонансной антенне с концевым питанием при длине антенны кратной целому числу полуволн. [32]
При таком способе присоединения антенны к колебательному контуру настройка приемника зависит от размеров антенны; поэтому иногда антенна и заземление присоединяются не непосредственно к колебательному контуру, а к катушке, которая уже связывается с колебательным контуром индуктивной связью ( фиг. В некоторых детекторных приемниках с этой же целью связь между антенной и колебательным контуром осуществляется через конденсатор малой емкости ( фиг. [33]
Падение КНД при dfk - 0 объясняется тем, что при этом уменьшается размер антенны, а при рассматриваемом амплитудно-фазовом распределении сверхнаправленность не возможна. Закон изменения реактивной составляющей входного сопротивления изотропного излучателя совпадает с законом изменения реактивной составляющей входного сопротивления штыря в прямоугольном волноводе. Когда волновод находится в критическом режиме, характеризующемся возникновением поля следующего высшего типа, реактивное сопротивление штыря также резко возрастает. [34]
![]() |
Кривые зависимости шумовой температуры неба от частоты. [35] |
Для одиночных антенн она определяется отношением длины принимаемой волны к поперечному или продольному размерам антенны. [36]
![]() |
Диаграмма излучения ромбической антенны. [37] |
Конечно, такое пояснение весьма приближенно, но оно иллюстрирует смысл требований к размерам антенны. [38]
![]() |
Диаграммы направленности косекансного типа. [39] |
Таким образом соотношения и графики рис. 8 - 72, б позволяют определить все размеры антенны. [40]
Поэтому возникает задача отыскания оптимальных форм диаграмм направленности для остронаправленных антенн, при которых размеры антенны для заданных ширины диаграммы направленности и уровня боковых лепестков были бы минимальными. [41]
Количество энергии, излучаемой антенной, зависит не только от мощности генератора и от размеров антенны, но и от частоты тжа в ней. Чем выше частота тока, тем большее количество электрических и магнитных силовых линий опаздывает вернуться в антенну ( в течение данного отрезка времени) и, следовательно, тем большая доля электромагнитной энергии излучается в пространство. Поэтому для получения электромагнитных волн и применяются токи очень высоких частот. [42]
Частота собственных колебаний в антеннах, как в длинных линиях ( см), определяется размерами антенны. Поэтому собственная волна незаземленной антенны равна удвоеииой ее длине, а для заземленной антенны - учетверенной ее длине. [43]
Частота собственных колебаний в антеннах, как в длинных линиях ( см.), определяется размерами антенны. Поэтому собственная волна незаземленной антенны равна удвоенной ее длине, а для за-вем е но антенны - учетверен ной ее длине. [44]
На столь коротких волнах теоретически легко создавать антенны с очень узкими диаграммами направленности, так как размеры антенн оказываются небольшими. Однако возрастающие требования к точности изготовления таких антенн и условия распространения волн этого диапазона отчасти снижают возможность их использования. [45]