Cтраница 2
Таким образом, в Н - плоскости распределение поля в раскрыве Н - плоскостного секториального рупора характеризуется квадратичным изменением фазы и косинусоидальным распределением амплитуды. На рис. 8 - 57 приведены ДН Я-секториального рупора при различных значениях фмако. [16]
![]() |
Излучение секториальными рупорами. [17] |
Усиление рупоров произвольных размеров можно рассчитать с помощью графиков, изображенных на рис. 14.13. Секториальные рупоры являются удобными антеннами с известным усилением; в литературе [45, 46, 47, 442, 724] опубликованы данные об их конструкции и поправочные множители для расчета. [18]
![]() |
Специальные типы рупорных антенн. [19] |
При выполнении указанных условий амплитудное распределение в раскрыве близко к равномерному, что позволяет получить более узкую ДН по сравнению с оптимальным секториальным рупором, имеющим такой же раскрыв. Другим достоинством коробчатых рупоров по сравнению с секториальными является их компактность. [20]
![]() |
Графики сечений конусов излучения S для волновода и Я-секторкального рупора. [21] |
На рис. 13 показаны графики линейных размеров сечений конусов излучений в Н - плоскости для волновода с открытым срезом и Н - секториального рупора. [22]
![]() |
Графики сечений конусов излучения Л1 для волновода и Н - секториального рупора.| Принципиальная схема образования сигнала по методу на прохождение. [23] |
На рис. 13 показаны графики линейных размеров сечений S конусов излучений в Н - плоскости для волновода с открытым срезом и Н - секториального рупора. [24]
Линейный облучатель может быть выполнен в самом различном виде. Это может быть волноводная щелевая антенна, секториальный рупор, система полуволновых вибраторов, возбуждаемых прямоугольным волноводом, и пр. [25]
Рупорные антенны представляют собой расширяющийся волновод, с открытого конца которого происходит излучение электромагнитной энергии. Прямоугольные волноводы, расширяясь в одной плоскости, образуют секториальный рупор, расширяясь в двух плоскостях - пирамидальный, круглые - конический и расширяющийся по степенному закону рупоры. Длина рупора и оптимальный угол раскрыва определяются длиной волны антенны. Размеры рупоров могут исчисляться метрами, если требуется большая направленность излучения. [26]
![]() |
Спектрометр с решеткой типа эшелетт. [27] |
Соллом и Браун [232] применяли иной вариант конструкции, пригодный для измерений параметров искусственных сред лишь небольшой величины. Расстояние между пластинами немного превышало размер узкой стенки соответствующего волновода, так что в качестве облучателей можно было использовать секториальные рупоры, расширяющиеся в магнитной плоскости. Рупоры имели апертуру размером ЮЯ, так что ширина диаграммы направленности по уровню половинной мощности равнялась 7, а максимальный уровень боковых лепестков был на 23 дб ниже максимума главного лепестка. [28]
![]() |
Диаграмма направленности пирамидального рупора. [29] |
Помимо рупоров прямоугольного поперечного сечения находят также применение рупоры круглого поперечного сечения, а именно конические рупоры. Такие рупоры образуются путем расширения открытого конца круглого волновода, возбуждаемого волной Яп. Излучение конического рупора аналогично излучению пирамидального рупора, и он имеет также оптимальные размеры, которые можно ( рассматривать как средние между размерами оптимальных - плоскостных и Я-плоскост-ных секториальных рупоров. [30]