2022年天线的主要特性整理 .pdf
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1、天线的主要特性(一)天线是微波收发信设备的“出入口”,它既要将发信机的微波沿着指定的方向放射出去,同时还要接受对方传来的电磁波并送到微波收信机。因此,天线性能的好坏将直接影响到整个微波通信系统的正常运行。这里我们将对天线的性能指标及要求作一介绍。天线的方向性通常一副天线向各个方向辐射电磁波的能力是不同的,它沿各个方向辐射电磁能量的强弱可用天线的方向系数来表示。所谓天线的方向系数是指在某点产生相等电场强度的条件下,无方向性天线总辐射功率PF0 与定向天线总辐射功率PF 的比值,常用“D”来表示,即天线方向性图(3-4)不难想象,定向天线沿各个方向辐射的电场强度是不相同的,因而定向天线的方向系数也
2、将随着观测点的位置不同而有所不同。其中方向系数最大的地方,即辐射增强的方向,称主射方向。通常人们用天线的方向图来表示天线对各个方向的方向系数大小,如图所示。由图可以看出,天线的方向性图像象花朵的叶瓣,各叶瓣称为方向叶。处于主射方向的方向叶称为主叶,处于主叶反方向位置的方向叶称为后叶,其他方向的方向叶统称为副叶。显然主叶的宽度越窄,说明天线的方向性也好。天线方向性的好坏,工程上常采用半功率角和零功率角两个参量来表示。所谓半功率角是指主叶瓣上场强为主射方向场强的1/2=0.707 时(即功率下降1/2 时),两个方向间的夹角,即为“20.5”;所谓零功率角是指偏离主射方向最近的两个零射方向(辐射场
3、强为零的方向)之间的夹角,记为“20”。半功率角和零功率角越小,表示主叶瓣的宽度越窄,说明天线的方向性越好。一副方向性良好的天线,除了必须具备上述具有较小的半功率角和零功率角外,还应该包括后叶瓣和副叶瓣尽可能小,以减小可能出现的窜扰。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 12 页 -天线的主要特性(二)天线增益所谓天线增益是指天线将发射功率往某一指定方向发射的能力。天线增益定义为:取定向天线主射方向上的某一点,在该点场强保持不变的情况下,此时用无方向性天线发射时天线所需的输入功率Pi0,与采用定向天线时所需的输入功率Pi 之比称为天线增益,常用“”表示。即根据天线增益的
4、定义,天线增益可以理解为:为了使在观察点获得相等的电磁波功率密度,具有方向性天线所需的发射功率要比无方向性天线所需的发射功率小G 倍。另外天线具有互易性,即一副同样的天线既可以作为发射天线,也可以作为接收天线,因此从天线接收的角度看,天线增益也可以用定向天线的有效接收面积Ae 与各向同性(无方向性)天线的有效接收面积A0 之比来表示,即必须指出,天线性能指标中给出的天线增益以及通常人们所说的天线增益都是指辐射场强为最大主射方向时的天线增益。然而当天线的主射方向偏离接收方向时,其实际的增益将随偏离程度的不同而变化。总之天线的增益反映了定向天线对某一方向辐射电磁波或接收电磁波的能力。因此一副高增益
5、的定向天线可以降低对微波发信机输出功率的要求和提高微波接收机的接收灵敏度。天线的效率天线本身是一种无源器件,就其对传输而言存在一定的损耗。这种损耗通常用天线的效率来衡量。所谓天线效率就是指天线的辐射功率PF 与输入功率Pi 之比。常用“”来表示,将式(3-7)与式(3-4)、式(3-5)比较可以得出天线方向系数D、天线增益G 和天线效率 之间的关系为理想点天线源没有损耗,即Pi0=PF0。因此得 G 等于 乘于 D(3-8)天线的防卫度天线的防卫度分天线后向防卫度和天线正交防卫度。天线后向防卫度是指天线主射方向名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 12 页 -的辐射场强
6、 0 与后向辐射场强E180 的比值,用“180”表示,即天线正交防卫度是指天线主射方向的辐射场强0 与偏离主射方向90 方向上辐射场强E90 的比值,用“180”表示,即天线防卫度反映了主射方向的辐射场强对偏离其90 和 180 方向上的串扰影响大小,防卫度越高其扰越小。天线为什么这么灵目前在微波通信中常用的天线主要有两种,即抛物面天线和卡塞格伦天线。它们具有天线方向性好、增益高、损耗低的特点。抛物面天线抛物面天线由旋转抛物面和辐射源(馈源)两部分组成,其结构类似于探照灯,它是利用放置在抛物面焦点处的辐射源发射出的球面波,经抛物面反射形成定向的平面波束射向空间。图()为抛物面天线的结构图。根
7、据几何学原理,其工作原理如下:抛物线天线的结构图抛物面的方程可由下式表示:式中f 焦距,即焦点F 到抛物面顶点的距离。由于旋转抛物面具有对称性,因此我们只需研究平面内的情况,此时式(3-9)可写成抛物线方程名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 12 页 -它可用图(b)表示。假设P 为抛物线上的任意一点,过P 点作平行轴的直线,过焦点 F 作平行于轴的直线,两者交于M 点。作 P 点处法线 PS,则 PS与 PM 的夹角为 1,PF 与 OF 的夹角为 0。只要证明 0=2 1,即 FP 与 PS 之间的夹角也为1,就可以得出PM为 FP 的反射线抛物线上 P 点处的斜
8、率为即亦即根据三角函数关系有由图中可知由此可以得出根据这一结果可以得出,PM 即为 FP 的反射线。进一步推算有则也就是说,长与 P 点的位置无关,这说明 MF 平面是一个等相位面。因此抛物面天线发射出的电磁波在方向是一个平面波。通过以上分析可以得出,当信号的辐射源位于抛物面天线的焦点上时,有辐射器发射的名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 12 页 -电磁波经抛物面反射后产生一个高方向性的波束。卡塞格伦天线(一)卡塞格伦天线是另一种在微波通信中常用的天线,它是从抛物线演变而来的。卡塞格伦天线由三部分组成,即主反射器、副反射器和辐射源。其中主反射器为旋转抛物面,副反射面
9、为旋转双曲面。在结构上,双曲面的一个焦点与抛物面的焦点重合,双曲面焦轴与抛物面的焦轴重合,而辐射源位于双曲面的另一焦点上,如下图所示。它是由副反射器对辐射源发出的电磁波进行的一次反射,将电磁波反射到主反射器上,然后再经主反射器反射后获得方向的平面波波束,以实现定向发射。卡塞格伦天线的工作原理如下。卡塞格伦天线工作原理当辐射器位于旋转双曲面的实焦点F1 处时,由 F1 发出的射线经过双曲面反射后的射线,就相当于由双曲面的虚焦点直接发射出的射线。因此只要是双曲面的虚焦点与抛物面的焦点相重合,就可使副反射面反射到主反射面上的射线被抛物面反射成平面波辐射出去。卡塞格伦天线相对于抛物面天线来讲,它将馈源
10、的辐射方式由抛物面的前馈方式改变为后馈方式,这使天线的结构较为紧凑,制作起来也比较方便。另外卡塞格伦天线可等效为具有长焦距的抛物面天线,而这种长焦距可以使天线从焦点至口面各点的距离接近于常数,因而空间衰耗对馈电器辐射的影响要小,使得卡塞格伦天线的效率比标准抛物面天线要高。卡塞格伦天线卡塞格伦天线(二)名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页,共 12 页 -双曲线反射的几何关系双曲线反射的几何关系如图所示。图中点划线为双曲面的渐进线,由几何知识可知,双曲面有两个焦点F1 和 F2,双曲面上的任何一点到两焦点的距离之差为常数。一个旋转双曲面的函数可以用下式表示:其中双曲面的两顶点
11、长度为2a,即 y=0 时,x=a;b 为渐进线上当x=a 时的 y 值。根据双曲面的几何关系,双曲面的两焦点距离,即焦距Fc 满足设 P(0,0)为双曲面上的任意一点,则该点的切线方程为现只要证明夹角F1PF2 被切线平分,即=,也就验证了F2P 的延长线即为射线F1P 的反射线。由上图不难得出直线F2P 的斜率为直线 F1P 的斜率为切线的斜率为名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页,共 12 页 -则由此得出,=,即由 F1 发出的射线经过双曲面反射后就相当于从F2 发出的射线。可见,卡塞格伦天线是采用馈源加副反射面来代替原抛物面天线的馈源,而性能则与抛物面天线一样。微
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