第1章天线基础知识优秀PPT.ppt
第1章天线基础知识现在学习的是第1页,共120页本章内容本章内容 1.1 1.1 基本振子的辐射基本振子的辐射 1.2 1.2 发射天线的电参数发射天线的电参数 1.3 1.3 互易定理与接收天线的电参数互易定理与接收天线的电参数 1.4 1.4 对称振子对称振子 1.5 1.5 天线阵的方向性天线阵的方向性 1.6 1.6 对称振子阵的阻抗特性对称振子阵的阻抗特性 1.7 1.7 无限大理想导电反射面对天线电性能的影响无限大理想导电反射面对天线电性能的影响 现在学习的是第2页,共120页电电基基本本振振子子(Electric Short Dipole)是是指指一一段段理理想想的的高高频频电电流流直直导导线线,其其长长度度l远远小小于于波波长长以以及及观观察察距距离离,其其半半径径a远小于远小于l,同时振子沿线的电流,同时振子沿线的电流I处处等幅同相。处处等幅同相。1.1 基本振子的辐射 Ildu电基本振子(电流元)的辐射电基本振子(电流元)的辐射电基本振子是一种简单的天线,可以构成实际的更复杂的天线,任何线天线均可看成是由很多电流元连续分布形成的,很多面天线也可直接根据面上的电流分布求解其辐射特性。因而其辐射特性是研究更复杂天线辐射特性的基础。现在学习的是第3页,共120页电基本振子的球坐标电基本振子的球坐标 设电流元位于无限大的空间无限大的空间,周围媒质是均匀线性且各向同性均匀线性且各向同性的理想介质的理想介质。a.建立坐标系建立坐标系现在学习的是第4页,共120页利用矢量磁位 A 计算其辐射场。那么该线电流 I 产生的矢量磁位矢量磁位 A 为式中r 为场点,r为源点。由于 ,可以认为上式中 ,又因电流仅具有z 分量,即 ,因此式中rIlzyx,AAzAr-Ab.位函数位函数现在学习的是第5页,共120页再利用关系式 求得在球坐标系原点O沿z轴放置的电基本振子在无限大自由空间中场强的表达式现在学习的是第6页,共120页c.电基本振子在无限大自由空间中场强电基本振子在无限大自由空间中场强 为为自自由由空空间间相相移常数,移常数,为自由空间波长。为自由空间波长。u式中略去了时间因子e jt现在学习的是第7页,共120页距离远小于波长(r )的区域称为远区。位于近区中的电磁场称为近区场,位于远区中的电磁场称为远区场。物体对于电磁场的影响,其绝对的几何尺寸是无关紧要的。具有重要意义的是物体的尺寸相对于波长的大小,以波长度量的几何尺寸称为物体的波长尺寸。在球坐标中,z 向电流元场强具有 ,及 三个分量,而 。电流元产生的电磁场为电流元产生的电磁场为TMTM 波波。d.场的特点场的特点现在学习的是第8页,共120页1.1.1.1.近区场近区场 kr1即即(r1即(r/(2))的区域称为远区,在此区域内 因此保留场强公式中的最大项。现在学习的是第13页,共120页 由上式可见,远区场场强只有两个相位相同的分量远区场场强只有两个相位相同的分量(E,H)。电基本振子的远区场电基本振子的远区场现在学习的是第14页,共120页电基本振子远区场 远区场的坡印廷矢量平均值为 有能量沿r方向向外辐射,故远区场又称为辐射场辐射场。现在学习的是第15页,共120页(1 1)远区场为向远区场为向 r r 方向传播的电磁波。电场及磁场均与方向传播的电磁波。电场及磁场均与传播方向传播方向 r r 垂直,远区场为垂直,远区场为TEMTEM波波,电场与磁场的关系为,电场与磁场的关系为 。E E和和H H的比值为常数,称为媒质的波阻抗的比值为常数,称为媒质的波阻抗。对于自由空。对于自由空间间远区场的特点远区场的特点现在学习的是第16页,共120页(2)电电场场与与磁磁场场同同相相,复复能能流流密密度度仅仅具具有有实实部部。又又因因单单位位矢矢量量 与与 矢矢积积为为 ,可可见见能能流流密密度度矢矢量量的的方方向向为为传传播播方方向向 r。这这就就表表明明,远远区区中中只只有有不不断断向向外外辐辐射射的的能能量量,所所以以远远区场又称为区场又称为辐射场辐射场。(3)远区场强振幅与距离远区场强振幅与距离 r 一次方成反比,场强随距离增加不断一次方成反比,场强随距离增加不断衰减。这种衰减不是媒质的损耗引起的,而是球面波固有的扩散特衰减。这种衰减不是媒质的损耗引起的,而是球面波固有的扩散特性导致的。因为通过包围电流元球面的功率是一定的,但球面的面性导致的。因为通过包围电流元球面的功率是一定的,但球面的面积与半径成正比,因此能流密度与距离平方成反比,场强振幅与距积与半径成正比,因此能流密度与距离平方成反比,场强振幅与距离一次方成反比。离一次方成反比。(4)远区场强振幅不仅与距离有关,而且与观察点所处的方位远区场强振幅不仅与距离有关,而且与观察点所处的方位也有关,即在相等距离上处于不同方向的辐射场不等,这种特也有关,即在相等距离上处于不同方向的辐射场不等,这种特性称为天线的性称为天线的方向性方向性。场强公式中与方位角。场强公式中与方位角 及及 有关的函数称有关的函数称为为方向性因子方向性因子,以,以 f(,)表示。表示。由于电流元沿由于电流元沿Z 轴放置,具有轴对称特点,场强与方位角轴放置,具有轴对称特点,场强与方位角 无关,方向性因子仅为方位角无关,方向性因子仅为方位角 的函数,即的函数,即 。可。可见,电流元在见,电流元在=0 的轴线方向上辐射为零,在与轴线垂直的的轴线方向上辐射为零,在与轴线垂直的=90方向上辐射最强。方向上辐射最强。(5)电场及磁场的方向与时间无关。可见,电流元的辐射场具有电场及磁场的方向与时间无关。可见,电流元的辐射场具有线线极化极化特性。当然在不同的方向上,场强的极化方向是不同的。特性。当然在不同的方向上,场强的极化方向是不同的。远区场的特点远区场的特点现在学习的是第17页,共120页 除了上述线极化特性外,其余四种特性是一切尺寸有限的天线远区场的共性,即一切有限尺寸的天线,其远区场为TEM波,它是一种辐射场,其场强振幅不仅与距离 r 成反比,同时也与方向有关。现在学习的是第18页,共120页辐射电阻辐射电阻 Rr电偶极子向自由空间辐射的总功率即电偶极子向自由空间辐射的总功率即辐射功率辐射功率Pr 为了衡量天线辐射功率的大小,以辐射电阻Rr表述天线的辐射功率的能力,其定义为 由此可见,电流元长度越长,则电磁辐射能力越强。现在学习的是第19页,共120页 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 磁基本振子的辐射磁基本振子的辐射磁基本振子的辐射磁基本振子的辐射 磁基本振子(Magnetic Short Dipole)又称磁流元、磁偶极子。来源:小环天线或者已建立起来的电场波源。现在学习的是第20页,共120页*对偶原理对偶原理 电荷与电流是产生电磁场的惟一源。自然界中至今尚未发现任何磁荷与磁流存在。但是对于某些电磁场问题,可引入假想的磁荷与磁流。认为磁荷与磁流也产生电磁场。那么,描述正弦电磁场的麦克斯韦方程修改如下:式中式中 J m(r)磁流密度;磁流密度;m(r)磁荷密度磁荷密度。磁荷守恒定律磁荷守恒定律:现在学习的是第21页,共120页 如果将上述电场及磁场分为两部分:一部分是由电荷及电流产生的电场 及磁场 ;另一部分是由磁荷及磁流产生的电场 及磁场 ,即 麦克斯韦方程是线性的麦克斯韦方程是线性的电荷和电流产生的电磁场电荷和电流产生的电磁场磁荷和磁流产生的电磁场磁荷和磁流产生的电磁场现在学习的是第22页,共120页比较上述两组方程后,可以获得以下对应关系:这个对应关系称为对偶原理对偶原理或二重性原理二重性原理。对偶原理建立了电荷及电流产生的电磁场和磁荷及磁流产生的电磁场之间存在的对应关系。现在学习的是第23页,共120页 设想一段长为l(l)的磁流元Iml置于球坐标系原点,根据电磁对偶性原理对偶性原理,进行如下变换:现在学习的是第24页,共120页磁基本振子远区辐射场的表达式为电电基基本本振振子子的的辐辐射射场场与与磁磁基基本本振振子子辐辐射射场场的的极极化化方方向向相相互互正正交交,其其它特性完全相同。它特性完全相同。现在学习的是第25页,共120页所谓方方向向性性,就是在相同距离的条件下天线辐射场的相对值与空间方向(子午角、方位角)的关系。1.2 发射天线的电参数 1.2.1 方向函数方向函数空间方位角空间方位角 现在学习的是第26页,共120页场强f(,)可定义为对电基本振子,方向函数为方向函数为若天线辐射的电场强度为E(r,),把电场强度(绝对值)写成方向函数方向函数现在学习的是第27页,共120页为了便于比较不同天线的方向性,常采用归归一一化化方方向向函数函数,用F(,)表示,即 电基本振子电基本振子的归一化方向函数可写为 F(,)=|sin|理理想想点点源源是无方向性天线,它在各个方向上、相同距离处产生的辐射场的大小是相等的,因此,它的归一化方向函数为 F(,)=1现在学习的是第28页,共120页将方向函数用曲线描绘出来,称之为方向图。方向图方向图就是与天线等距离处,天线辐射场大小在空间中的相对就是与天线等距离处,天线辐射场大小在空间中的相对分布随方向变化的图形。分布随方向变化的图形。依据归一化方向函数而绘出的为归一化方向图归一化方向图。变化及得出的方向图是立体方向图。立体方向图。1.2.2 方向图方向图现在学习的是第29页,共120页基本振子立体方向图 u对于电电基基本本振振子子,由于归一化方向函数F(,)=|sin|,因此其立体方向图如下。点击播放现在学习的是第30页,共120页工程上常常采用两个特定正交平面方向图。在自由空间中,两个最重要的平面方向图是E面和H面方向图。E面面即电场强度矢量所在并包含最大辐射方向的平面;H面面即磁场强度矢量所在并包含最大辐射方向的平面。现在学习的是第31页,共120页电基本振子E平面方向图 电基本振子H平面方向图E面面即电场强度矢量所在并包含最大辐射方向的平面;H面面即磁场强度矢量所在并包含最大辐射方向的平面。现在学习的是第32页,共120页功功功功率率率率方方方方向向向向图图图图(Power Pattern)(,):辐射的功率密度(坡印廷矢量模值)与方向之间的关系。它与场强方向图之间的关系为 (,)=F2(,)电基本振子E平面功率方向图也标示在E面方向图上。现在学习的是第33页,共120页天线方向图的一般形状 1.2.3 方向图参数方向图参数(1)零功率点波瓣宽度零功率点波瓣宽度零功率点波瓣宽度零功率点波瓣宽度(Beam Widthbetween FirstNulls,BWFN)20E或20H(下标E、H表示E、H面):指主瓣最大值两边两个零辐射方向之间的夹角。(2)半功率点波瓣宽度半功率点波瓣宽度半功率点波瓣宽度半功率点波瓣宽度(HalfPower Beam Width,HPBW)20.5E或20.5H:指主瓣最大值两边场强等于最大值的0.707倍(或等于最大功率密度的一半)的两辐射方向之间的夹角,又叫3分贝波束宽度。如果天线的方向图只有一个强的主瓣,其它副瓣均较弱,则它的定向辐射性能的强弱就可以从两个主平面内的半功率点波瓣宽度来判断。(3)副瓣电平副瓣电平副瓣电平副瓣电平(Side Lobe Lever,SLL):指副瓣最大值与主瓣最大值之比,一般以分贝表示,即 Sav,max2和Sav,max分别为最大副瓣和主瓣的功率密度最大值;Emax2和Emax分别为最大副瓣和主瓣的场强最大值。副瓣一般指向不需要辐射的区域,因此要求天线的副瓣电平应尽可能地低。(4)前后比前后比前后比前后比:指主瓣最大值与后瓣最大值之比。现在学习的是第34页,共120页在同一距离及相同辐辐射射功功率率的条件下,某天线在最大辐射方向上的辐射功率密度Smax(或场强|Emax|2的平方)和无方向性天线(点源)的辐射功率密度S0(或场强|E0|2的平方)之比,记为D。用公式表示如下:1.2.4 方向系数方向系数(Directivity)式中Pr、Pr0分别为实际天线和无方向性天线的辐射功率。无方向性天线的方向系数为?现在学习的是第35页,共120页 由定义计算方向系数由定义计算方向系数无方向性天线在r处产生的辐射功率密度为所以由方向系数的定义得 现在学习的是第36页,共120页 以方向函数表示方向系数以方向函数表示方向系数天线的辐射功率可由坡印廷矢量积分法来计算,此时可在天线的远区以r为半径做出包围天线的积分球面:所以现在学习的是第37页,共120页有 主瓣功率最大值,与 无关现在学习的是第38页,共120页 且以方向函数表示的方向系数方向函数表示的方向系数最终计算公式为 现在学习的是第39页,共120页 由波瓣宽度近似表示方向系数由波瓣宽度近似表示方向系数 当副瓣电平较低时(-20dB以下),可根据两个主平面的波瓣宽度来近似估算方向系数,即式中波瓣宽度均用度数表示。现在学习的是第40页,共120页 其它方向上的方向系数其它方向上的方向系数D(,)与天线的最大方向系数max的关系为方向系数也可以用分贝表示为10lgD。现在学习的是第41页,共120页天线效率定义为天线辐射功率Pr与输入功率Pin之比,记为A,即 通常,超短波和微波天线的效率很高,接近于1。考虑到天线输入端的电压反射系数为,则天线的总效率为 =(1-|2)A 1.2.5 天线效率天线效率(Efficiency)现在学习的是第42页,共120页增增增增益益益益系系系系数数数数的定义是:在同一距离及相同输入功率的条件下,某天线在最大辐射方向上的辐射功率密度Smax(或场强|Emax|2的平方)和理想无方向性天线(理想点源)的辐射功率密度S0(或场强|E0|2的平方)之比,记为G。式中Pin、Pin0分别为实际天线和理想无方向性天线的输入功率。理想无方向性天线本身的增益系数为1。1.2.6 增益系数增益系数现在学习的是第43页,共120页 考虑到效率的定义,在有耗情况下,功率密度为无耗时的A倍,上式可改写为由此可见,增益系数是综合衡量天线能量转换效率和方增益系数是综合衡量天线能量转换效率和方向特性的参数,它是方向系数与天线效率的乘积。向特性的参数,它是方向系数与天线效率的乘积。现在学习的是第44页,共120页在实际中,天线的最大增益系数是比方向系数更为重要的电参量。由此 增益系数也可以用分贝表示为10lgG。因为一个增益系数为10、输入功率为1W的天线和一个增益系数为2、输入功率为5W的天线在最大辐射方向上具有同样的效果,所以又将PrD或PinG定义为天线的有效辐射功率。天线的有效辐射功率。现在学习的是第45页,共120页天天线线的的极极化化是是指指该该天天线线在在给给定定方方向向上上远远区区辐辐射射电电场场的空间取向。的空间取向。一般而言,特指为该天线在最大辐射方向上的电场的空间取向。实际上,天线的极化随着偏离最大辐射方向而改变,天线不同辐射方向可以有不同的极化。1.2.7 天线的极化天线的极化(Polarization)现在学习的是第46页,共120页辐辐射射场场的的极极化化在空间某一固定位置上电电场场矢矢量量端点随时间运动的轨迹,按其轨迹的形状可分为线极化、圆极化和椭圆极化。线极化线极化动态演示现在学习的是第47页,共120页某一时刻x方向线极化的场强矢量线在空间的分布 线极化动态演示线极化现在学习的是第48页,共120页圆圆极极化化还可以根据其旋转方向分为右旋圆极化和左旋圆极化。符合右手螺旋,则为右旋圆极化右旋圆极化,若符合左手螺旋,则为左旋圆极化左旋圆极化。右旋圆极化左旋圆极化圆极化现在学习的是第49页,共120页某一时刻右旋圆极化右旋圆极化的场强矢量线在空间的分布图(以z轴为传播方向)注意 固定时间的场强矢量线在空间的分布旋向与固定时间的场强矢量线在空间的分布旋向与固定位置的场强矢量线随时间的旋向相反。固定位置的场强矢量线随时间的旋向相反。现在学习的是第50页,共120页某一时刻左旋圆极化左旋圆极化的场强矢量线在空间的分布图(以z轴为传播方向)现在学习的是第51页,共120页椭圆极化椭圆极化的旋向定义与圆极化类似。右旋椭圆极化左旋椭圆极化现在学习的是第52页,共120页天线不能接收与其正交的极化分量天线不能接收与其正交的极化分量。例如,线极化天线不能接收来波中与其极化方向垂直的线极化波;圆极化天线不能接收来波中与其旋向相反的圆极化分量,对椭圆极化来波,其中与接收天线的极化旋向相反的圆极化分量不能被接收。极化失配极化失配意味着功率损失。为衡量这种损失,特定义极化失配因子p(Polarizationmismatch Factor),其值在01之间。现在学习的是第53页,共120页有效长度:在在保保持持实实际际天天线线最最大大辐辐射射方方向向上上的的场场强强值值不不变变的的条条件下,假设天线上的电流分布为均匀分布时天线的等效长度。件下,假设天线上的电流分布为均匀分布时天线的等效长度。通常将归算于输入电流Iin的有效长度记为lein,把归算于波腹电流Im的有效长度记为lem。1.2.8 有效长度有效长度(Effective Length)天线有效长度示意图 现在学习的是第54页,共120页 设实际长度为l的某天线的电流分布为I(z),考虑到各电基本振子辐射场的叠加,此时该天线在最最大大辐辐射射方方向产生的电场向产生的电场为 若以该天线的输入端电流Iin为归算电流,则电流以Iin为均匀分布、长度为lein时天线在最大辐射方向产生的电场可类似于电基本振子的辐射电场,即现在学习的是第55页,共120页引入有效长度以后,考虑到电基本振子的最大场强的计算,可写出线天线辐射场强的一般表达式为式中le与F(,)均用同一电流I归算。令上两式相等,得 由上式可看出,以高度为一边,则实际电流与等效均匀电实际电流与等效均匀电流所包围的面积相等。流所包围的面积相等。现在学习的是第56页,共120页天线与传输线的连接处称为天线的输入端,天线输入端呈现的阻抗值定义为天线的输输输输入入入入阻阻阻阻抗抗抗抗,即天线的输入阻抗Zin为天线的输入端电压与电流之比:天线的输入阻抗决定于天线的结构、工作频率以及周围环境的影响。输入阻抗的计算是比较困难的,因为它需要准确地知道天线上的激励电流。除了少数天线外,大多数天线的输入阻抗在工程中采用近似计算或实验测定。输入电阻-有功功率,以损耗和辐射两种方式耗散掉输入电抗-无功功率,驻存在近区中1.2.9 输入阻抗与辐射阻抗输入阻抗与辐射阻抗(Input Resistance&Radiation Resistance)现在学习的是第57页,共120页 辐辐射射阻阻抗抗:如果将计算辐射功率的封闭曲面设置在天线的近区内,用天线的近区场进行计算,则所求出的辐射功率Pr同样将含有有功功率及无功功率。如果引入归算电流(输入电流Iin或波腹电流Im),则辐射功率与归算电流之间的关系为辐射阻抗是一个假想的等效阻抗辐射阻抗是一个假想的等效阻抗,其数值与归算电流有关。归算电流不同,辐射阻抗的数值也不同。现在学习的是第58页,共120页 天线的所有电参数都是频率的函数。当工作频率变化时,天线的有关电参数变化的程度在所允许的范围内,此时对应的频率范围称为频带宽度。天线频带宽度取决于天线的频率特性和对天线提出的要求。不同的电参数要求,天线的频带宽度也不同。1.2.10 频带宽度频带宽度(Bandwidth)现在学习的是第59页,共120页 根据频带宽度的不同,可以把天线分为窄频带天线、宽频带天线和超宽频带天线。若天线的最高工作频率为fmax,最低工作频率为fmin,对于窄频带天线窄频带天线窄频带天线窄频带天线,常用相对带宽相对带宽,即 (fmax-fmin)/f0100%来表示其频带宽度。而对于超宽频带天线超宽频带天线超宽频带天线超宽频带天线,常用绝对带宽绝对带宽,即 fmax/fmin 来表示其频带宽度。现在学习的是第60页,共120页1.3 互易定理与接收天线的电参数 接收天线工作过程就是发射天线的逆过程。1.3.1 互易定理由于天线无论作为发射还是作为接收,应该满足的边界条件都是一样的,因此天线在接收状态下的电流分布I(z)也应该和发射时的相同。这就意味着任任意意类类型型的的天天线线用用作作接接收收天天线线时时,它它的的极极化化、方方向向性性、有有效效长长度度和和阻阻抗抗特特性性等等均均与与它它用用作作发发射射天天线线时时的的相相同同。这种同一天线收发参数相同的性质被称为天线的收收收收发互易性发互易性发互易性发互易性,它可以用电磁场理论中的互易定理予以证明。现在学习的是第61页,共120页接收天线原理 接收天线总是位于发射天线的远区辐射场中,因此可以认为到达接收天线处的无线电波是均均匀匀平平面波面波。设来波方向与天线轴z之间的夹角为,电波射线与天线轴构成入射平面,入射电场可分为两个分量:一个是与与入入射射面面相相垂垂直直的的分分量量Ev;一个是与与入入射射面面相相平平行行的的分分量量Eh。只有同天线轴相平行的电场分量Ez=-Ehsin才能在天线导体dz段上产生感应电动势dE(z)=-Ezdz=Ehsindz,进而在天线上激起感应电流I(z)。现在学习的是第62页,共120页接收天线的等效电路现在学习的是第63页,共120页当天线以最大接收方向对准来波方向进行接收时,并且天线的极化与来波极化相匹配,接收天线送到匹配负载的平均功率PLmax与来波的功率密度Sav之比,记为Ae。即由于PLmax=AeSav,因此接收天线在最佳状态下所接收到的接收天线在最佳状态下所接收到的功率可以看成是被具有面积为功率可以看成是被具有面积为A Ae e的口面所截获的垂直入射波的口面所截获的垂直入射波功率密度的总和功率密度的总和。1.3.2 有效接收面积有效接收面积(Effective Aperture)现在学习的是第64页,共120页在极化匹配极化匹配的条件下,如果来波的场强振幅为Ei,则等效电路中,当当Zin与与ZL共共轭轭匹匹配配时时,接接收收机机处处于于最最佳佳工工作作状状态态,此时传送到匹配负载的平均功率为此时传送到匹配负载的平均功率为现在学习的是第65页,共120页当天线以最最大大接接收收方方向向对对准准来来波波时,此时接收天线上的总感应电动势为式中le为天线的有效长度。引入天线效率A,则有现在学习的是第66页,共120页外外部部噪噪声声通过天线进入接收机,又称天天线线噪噪声声,包含有各种成分,例如地面上有其它电台信号以及各种电气设备工作时的工业辐射,它们主要分布在长、中、短波波段;空间中有大气雷电放电以及来自宇宙空间的各种辐射,它们主要分布在微波及稍低于微波的波段。天天线线接接收收的的噪噪声声功功率率的的大大小小可可以以用用天天线线的的等等效效噪噪声声温度温度TA来表示。来表示。1.3.3 等效噪声温度等效噪声温度现在学习的是第67页,共120页若将接收天线视为一个温度为TA的电阻,则它输送给匹配的接收机的最大噪声功率Pn(W)与天线的等效噪声温度TA(K)的关系为TA是是表表示示接接收收天天线线向向共共轭轭匹匹配配负负载载输输送送噪噪声声功功率率大大小小的的参参数数,它并不是天线本身的物理温度。它并不是天线本身的物理温度。n波耳兹曼常数Kb=1.3810-23(J/K)f为频率带宽(Hz)现在学习的是第68页,共120页接收天线输出端的信噪比为接收天线输出端的信噪比正比于G/TA,增大增益系数或减小增大增益系数或减小等效噪声温度均可以提高信噪比等效噪声温度均可以提高信噪比,进而提高检测微弱信号的能力,改善接收质量。为了减小天线的噪声温度,天线的最大接收方向应避开强噪为了减小天线的噪声温度,天线的最大接收方向应避开强噪声源,并应尽量降低副瓣和后瓣电平。声源,并应尽量降低副瓣和后瓣电平。现在学习的是第69页,共120页考虑传输线的实际温度和损耗,考虑到接收机本身所具有的噪声温度接收系统的噪声温度计算示意图空间噪声源的噪声温度天线输出端的噪声温度均匀传输线的噪声温度接收机输入端的噪声温度接收机本身的噪声温度考虑到接收机影响后的接收机输出端的噪声温度。现在学习的是第70页,共120页 如果传输线的衰减常数为(NP/m),则传输线的衰减也会降低噪声功率,因而 Ta=TAe-2l+T0(1-e-2l)整个接收系统的有效噪声温度为整个接收系统的有效噪声温度为Ts=Ta+Tr。Ts的值可在几开(K)到几千开(K)之间,但其典型值约为10K。现在学习的是第71页,共120页1.4 对称振子(Symmetrical Center-Fed Dipole)对称振子对称振子:中间馈电,其两臂由两段等长导线构成的振子天线。一臂的导线半径为a,长度为l。两臂之间的间隙很小,理论上可忽略不计,所以振子的总长度L=2l。对称振子的长度与波长相比拟。对称振子结构及坐标图 现在学习的是第72页,共120页细细对对称称振振子子天天线线可可以以看看成成是是由由末末端端开开路路的的传传输输线线张张开开形形成成,其其电电流流分分布布与与末末端端开开路路线线上上的的电电流流分分布布相相似似,忽忽略振子损耗略振子损耗长线近似法,则电流分布形式为长线近似法,则电流分布形式为对称振子电流分布对称振子电流分布根据正弦分布的特点,对称振子的末端为电流的波节点;电流分布关于振子的中心点对称;超过半波长就会出现反相电流。现在学习的是第73页,共120页 对称振子电流分布对称振子电流分布长线近似法长线近似法与与矩量法矩量法计算结果的比较计算结果的比较(即理想正弦分布与数值求解计算结果的比较即理想正弦分布与数值求解计算结果的比较)现在学习的是第74页,共120页 对线性媒质,Maxwell方程和边界条件都是线性方程,可使用叠加定理。欲计算对称振子的辐射场,可将对对称称振振子子分分成成无无限限多多电电流流元元,对对称称振振子子的的辐辐射射场场就就是是所所有有电电流流元元辐辐射射场场之和。之和。对称振子辐射场对称振子辐射场求解思路求解思路现在学习的是第75页,共120页在球坐标系中,由于对称振子的辐射场与无关,而观察点P(r,)距对称振子足够远,因而每个电流元到观察点的射线近似平行,因而各电流元在观察点处产生的辐射场矢量方向也可被认为相各电流元在观察点处产生的辐射场矢量方向也可被认为相各电流元在观察点处产生的辐射场矢量方向也可被认为相各电流元在观察点处产生的辐射场矢量方向也可被认为相同同同同。坐标系坐标系 现在学习的是第76页,共120页近似处理近似处理 rr rr-zcosr-r=zcosru忽忽略略r与与r的的差差异异对对辐辐射射场场大大小小带带来来的的影影响响,可可以令以令1/r1/rur与与r的的差差异异对对辐辐射射场场相相位位带带来来的的影影响响却却不不能能忽忽略略不不计计:相相位位差差k(r-r)=2(r-r)/是是形形成成天天线线方向性的重要因素之一方向性的重要因素之一。现在学习的是第77页,共120页对称振子上距中心z处电流元段dz,对远区场的贡献为 现在学习的是第78页,共120页沿振子全长作积分辐射场分布辐射场分布u对称振子的辐射场极化方式为线极化;u辐射场的方向性不仅与有关,也和振子的电长度有关。辐射场特点辐射场特点现在学习的是第79页,共120页对称振子以波腹电流归算的方向函数为 上式实际上也就是对称振子E面的方向函数;在对称振子的H面(=90的xOy面)上,方向函数与无关,其方向图为圆。方向函数与方向图方向函数与方向图现在学习的是第80页,共120页对称振子E面方向图 现在学习的是第81页,共120页对称振子天线随天线长度变化的立体方向图现在学习的是第82页,共120页1.由于电基本振子在其轴向无辐射,因此对称振子在其轴向也无辐射对称振子在其轴向也无辐射;2.振子全长2l=n时,子午面方向图瓣数(含主、副瓣)为电长度l/的4倍。3.随着l/的增大,子午面主瓣方向越来越向振子轴靠近。对称振子的辐射特点现在学习的是第83页,共120页4.对称振子的辐射与其电长度对称振子的辐射与其电长度l/密切相关。密切相关。当l0.5时,对称振子上各点电流同相,因此参与辐射的电流元越多,它们在=90方向上的辐射越强,波瓣宽度越窄。当l=0.5时,对称振子上出现反相电流,也就开始出现副瓣。当对称振子的电长度继续增大至l=0.72后,最大辐射方向将发生偏移,主副瓣互换位置。当l=1时,在=90的平面内就没有辐射了,原主瓣消失,赤道面内无辐射。对称振子的辐射特点现在学习的是第84页,共120页方向系数方向系数D和辐射电阻和辐射电阻Rr随其电长度变化随其电长度变化方向系数与辐射电阻方向系数与辐射电阻在一定频率范围内工作的对称振子,为保持一定的方向性,一般要求最高工作频率时,l l/min0.7min0.7。0.5现在学习的是第85页,共120页半波振子的方向函数方向函数u方向系数方向系数 D=1.64 比电基本振子的方向性稍强一点。在所有对称振子中,半波振子(l=0.25,2l=0.5)最具有实用性,它广泛地应用于短波和超短波波段,它既可以作为独立天线使用,也可作为天线阵的阵元,还可用作微波波段天线的馈源。半波振子半波振子其E面波瓣宽度为78。u半波振子的辐射电阻辐射电阻 Rr=73.1现在学习的是第86页,共120页对称振子的输入阻抗对称振子的输入阻抗 为较准确地计算对称振子的输入阻抗,除了采用精确的数数值值求求解解方方法法之外,工程上也常常采用“等等值值传传输输线线法法”。也就是说,考虑到对称振子与传输线的区别,可将对称振子经过修正等效成传输线后,再借助于传输线的阻抗公式来计算对称振子的输入阻抗。此法计算简便,有利于工程应用。现在学习的是第87页,共120页对对称称振振子子可可看看作作是是由由长长为为l的的开开路路平平行行双双导导线线构构成成的的,它与传输线的异同及修正主要如下:相同处相同处:两者电流分布相似,都为分布参数系统。区区别别:(1)平行双导线的对应线元间距离不变,结构沿线均匀,因此特性阻抗沿线不变;而对称振子对应线元间的距离沿振子臂的中心到末端从小到变化,故其特性阻抗沿臂长相应地不断变大。(2)传输线为非辐射结构,能量沿线传输,主要的损耗为导线的欧姆损耗;而对称振子为辐射电磁波的天线,恰好可忽略欧姆损耗。对称振子与传输线的异同现在学习的是第88页,共120页 (a)均匀双线;(b)对称振子 现在学习的是第89页,共120页修修正正:(1)用一平均特性阻抗来代替沿振子全长不断变化的特性阻抗。(2)将对称振子的辐射功率看作是一种电阻损耗,均匀分布在等效传输线上,并由此计算其衰减常数。现在学习的是第90页,共120页 由此,对称振子对应线元dz所对应的特性阻抗为120ln(2z/a),它随z而变,对称振子的平均特性平均特性阻抗阻抗为设均匀双线的导线半径为a,双线轴线间的距离为D,则均匀双线的特性阻抗为由上式可知,振子越粗,Z0A就越小。Z0A就是与其对应的等效传输线的特性阻抗。修正一现在学习的是第91页,共120页若设单位长度损耗电阻为R1,则振子上的损耗功率为 应等于这个天线的辐射功率辐射功率所以 修正二现在学习的是第92页,共120页 式中为传输线的相移常数。R1现在学习的是第93页,共120页根据有耗传输线的理论,求得等效传输线的相移常数与衰减常数u衰减常数衰减常数u相移常数相移常数现在学习的是第94页,共120页对称振子的输入阻抗为 对对称称振振子子越越粗粗,平平均均特特性性阻阻抗抗Z0A越越低低,对对称称振振子子的的输输入入阻阻抗随抗随l/的变化越平缓,有利于改善频带宽度。的变化越平缓,有利于改善频带宽度。现在学习的是第95页,共120页实际上,上面的思路还是针对于细振子。当振子足够粗时,振子上的电流分布除了在输入端及波节点处有区别之外,由于振子末端具有较大的端面电容,末端电流实际上不为零,使得振子的等效长度增加,相当于波长缩短。这种现象称为末末末末端端端端效效效效应应应应。显然,天线越粗,波长缩短现象愈严重。注意注意现在学习的是第96页,共120页1.5 天线阵(Arrays)的方向性 为了加强天线的定向辐射能力,可以采用天线阵。天天天天线线线线阵阵阵阵就是将若干个单元天线按一定方式排列而成的天线系统。排列方式可以是直线阵、平面阵和立体阵。实际的天线阵多用相似元组成。相相相相似似似似元元元元是指各阵元的类型、尺寸相同,架设方位相同。天线阵的辐射场是各单元天线辐射场的矢量和。只要调整好各单元天线辐射场之间的相位差,就可以得到所需要的、更强的方向性。现在学习的是第97页,共120页 二元阵(Two Element Array)是指组成天线阵的单元天线只有两个。二元阵的方向性二元阵的方向性二元阵的方向性二元阵的方向性u方向图乘积定理(Pattern Multiplication)现在学习的是第98页,共120页假设有两个相似元以间隔距离d放置在y轴上构成一个二元阵,以天线天线1为参考天线,天线天线2相对于天线天线1的电流关系为m、是实数。此式表明,天天线线2上的的电流振幅是天线天线1的m倍,而其相位以相角超前于天线天线1。现在学习的是第99页,共120页 由于两天线空间取向一致,并且结构完全相同,因此对于远区辐射场而言,在可以认定它们到观察点的电波射线足够平行的前提下,两天线在观察点两天线在观察点P(r1,)处产生的电场矢处产生的电场矢量方向相同,且相应的方向函数相等。量方向相同,且相应的方向函数相等。即 E(,)=E1(,)+E2(,)f1(,)=f2(,)式中现在学习的是第100页,共120页 若忽略传播路径不同对振幅的影响,则 仍然选取天线1为相位参考天线,不计天线阵元间的耦合,则观察点处的合成场为令 =+k(r1-r2)=+kr现在学习的是第101页,共120页 =+k(r1-r2)=+kr代表了天线2在(,)方向上相对于天线1的相位差。又路径差 r=dcos于是 E(,)=E1(,)(1+mej)电流的初始激励相位差是一个常数,不随方位而变由路径差导致的波程差,只与空间方位有关为电波射线与天线阵轴线之间的夹角现在学习的是第102页,共120页 如果以天线1为计算方向函数的参考天线,将合成场强的两边同时除以60Im1/r1,则天线阵的合成方向函数f(,)写为 f(,)=f1(,)fa(,)其中 fa(,)=|1+mej|天线阵的方向函数可以由两项相乘而得。元因子(Primary Pattern),它与单元天线的结构及架设方位有关阵因子(Array Pattern),取决于两天线的电流比以及相对位置,与单元天线无关由相似元组成的二元阵,其方向函数(或方向图)等于单元天线的方向函数(或方向图)与阵因子(或方向图)的乘积,这就是方向图乘积定理方向图乘积定理。现在学习的是第103页,共120页幻灯片 148二元阵旋转现在学习的是第104页,共120页 1.5.2 均匀直线阵均匀直线阵结构与坐标现在学习的是第105页,共120页设坐标原点(单元天线1)为相位参考点,当电波射线与阵轴线成角度时,相邻阵元在此方向上的相位差相位差为 ()=+kdcos N元均匀直线阵的阵因子元均匀直线阵的阵因子为均匀直线阵阵因子现在学习的是第106页,共120页是一等比数列求和均匀直线阵阵因子现在学习的是第107页,共120页N元均匀直线阵的归一化阵因子随的变化图形现在学习的是第108页,共120页极大值位置极大值位置对应着方向图副瓣;零点位置零点位置 现在学习的是第109页,共120页的可取值范围为0180 -kd+kd+的变化范围称为可视区可视区。*只有可视区中所对应的F()才是均匀直线阵的阵因子。的可视区的大小与d有关,d越大,可视区越大。可视区内的方向图形状与d和同时有关,d与的适当配合才能获得良好的阵因子方向图。可视区可视区现在学习的是第110页,共120页均匀直线阵在实际应用中有如下几种常见的情况。u边射阵(同相均匀直线阵)(Broadside Array)条条条条件件件件 =0,=kdcos,最大辐射方向发生在max=/2,最大辐射方向垂直于阵轴线,称为边射或侧射式直线阵。现在学习的是第111页,共120页 d就是边射式直线阵不出现栅瓣的条