Спиральные антенны
Спираль излучает по обе стороны своей оси. Чтобы сделать антенну однонаправленной, ленточную спираль помещают на диэлектрической пластине толщиной  , другую сторону которой металлизируют. Если же спираль щелевая, то ее вырезают на стенке металлического короба; тогда противоположная стенка короба играет роль отражающего экрана, а са
, другую сторону которой металлизируют. Если же спираль щелевая, то ее вырезают на стенке металлического короба; тогда противоположная стенка короба играет роль отражающего экрана, а са
м короб является резонатором. Чтобы уменьшить его глубину, короб заполняют диэлектриком.
Одна из типовых спиралей имеет диаметр 76 мм, выполнена на пластине из эпоксидного диэлектрика, снабжена резонатором глубиной 26 мм, работает в диапазоне волн  7.5 . 15 см при
7.5 . 15 см при  , ширине диаграммы направленности 2
, ширине диаграммы направленности 2 ' = 60 . 80° и коэффициенте эллиптичности в направлении максимума главного лепестка менее 3 дБ, т. е. практически поляризацию можно считать круговой. Плоские спиральные антенны удобно изготовлять печатным способом на тонких листах диэлектрика с малыми потерями на высоких частотах.
' = 60 . 80° и коэффициенте эллиптичности в направлении максимума главного лепестка менее 3 дБ, т. е. практически поляризацию можно считать круговой. Плоские спиральные антенны удобно изготовлять печатным способом на тонких листах диэлектрика с малыми потерями на высоких частотах. 
1.3 Равноугольная (логарифмическая) спиральная антенна
Широкодиапазонность антенн такого вида основана на том, что если отношение линейных размеров излучателя к длине волны остается постоянным и излучающая структура полностью определяется ее полярными углами, то направленность антенны оказывается абсолютно независимой от частоты.
 
 
Рис.1.3.1. Логарифмическая спираль
Равноугольная спираль (рис. 1.3.1) строится в полярных координатах по уравнению
 (1.3.1)
(1.3.1) 
где  — радиус-вектор в начале спирали (
— радиус-вектор в начале спирали ( ); а — коэффициент, определяющий степень увеличения радиус-вектора с увеличением полярного угла
); а — коэффициент, определяющий степень увеличения радиус-вектора с увеличением полярного угла  .
. 
Двухзаходная спираль образуется двумя проводниками или щелями, но в отличие от архимедовой спиральной антенны толщина их непостоянна и возрастает с увеличением угла  . Пусть начальный радиус-вектор на внутренней границе 1-го проводника равен
. Пусть начальный радиус-вектор на внутренней границе 1-го проводника равен  и на внешней
и на внешней . Тогда уравнениями граничных спиралей являются
. Тогда уравнениями граничных спиралей являются 
 (1.3.2)
(1.3.2) 
 . (1.3.3)
. (1.3.3) 
Для оценки диапазонности логарифмической спирали исследуем зависимость отношения  от угла
от угла  . Числитель дроби
. Числитель дроби  ,а так как
,а так как  ,
, 
то знаменатель дроби и искомое отношение  ,(1.3.4)
,(1.3.4) 
где  . Следовательно, изменение длины волны вызывает только смещение активной области спирали на некоторый угол
. Следовательно, изменение длины волны вызывает только смещение активной области спирали на некоторый угол  , а отношение
, а отношение  и направленное действие антенны от этого не меняются. Если бы спираль была бесконечной, то диапазонность антенны была безграничной, но реальная антенна имеет конечную
и направленное действие антенны от этого не меняются. Если бы спираль была бесконечной, то диапазонность антенны была безграничной, но реальная антенна имеет конечную 
длину и эффективно работает в ограниченном, хотя и очень широком диапазоне волн  ,причем
,причем  определяется максимальной длиной спирали, а
определяется максимальной длиной спирали, а  — минимальными размерами узла питания.
— минимальными размерами узла питания. 
4.3. Логарифмическая спираль работает в режиме бегущих волн (вследствие излучения ток затухает к концу спирали), и ее входное сопротивление  Ом.
Ом. 
 
 
Рис.1.3.2. Щелевая плоская логарифмическая спиральная антенна
Типовая щелевая логарифмическая спираль (рис. 6) имеет максимальную длину ветви 42,3 см, начальный радиус 0,51 см и коэффициент  = 0,303. Антенна излучает волны с вращающейся поляризацией в диапазоне
= 0,303. Антенна излучает волны с вращающейся поляризацией в диапазоне  см и
см и  не превышает двух при питании спирали от 50-Ом коаксиального кабеля. Параметры антенны находятся в допустимых пределах даже при двадцатикратном изменении длины волны.
не превышает двух при питании спирали от 50-Ом коаксиального кабеля. Параметры антенны находятся в допустимых пределах даже при двадцатикратном изменении длины волны. 
1.4 Коническая спиральная антенна
Коническая спиральная антенна (рис.1.4.1) состоит из двух металлических полосок, расположенных на поверхности конуса θ=θ0, конфигурация которых дается уравнением
 
 
θ=1800
 
 
θ=0
Рис.1.4.1 Коническая спиральная антенна
Угол  между радиусом и касательной к спирали равен arctg а. Таким образом, плоская спираль есть частный случай конической при θ = 900.
между радиусом и касательной к спирали равен arctg а. Таким образом, плоская спираль есть частный случай конической при θ = 900. 
В случае конуса можно говорить о самодополнительной структуре, имея в виду идентичность участков поверхности конуса, покрытых полоской и свободных от нее. Положение тех и других отличается на угол поворота 900; иначе говоря, ширина ветви δ на рис.1 равна 900. Оказывается, что самодополнительная структура обеспечивает наилучшую диаграмму направленности. Переход к конической форме позволяет выявить одну важную особенность спиральных антенн, которая не могла быть обнаружена при плоской форме спирали: излучение происходит за счет волны, перемещающейся внутрь по направлению к внешней спирали.
Глава 2. Свойства спиральных антенн
2.1 Спиральные антенны и виды волн в них
Спиральныеантенны являются слабо - и средненаправленными широкополосными антеннами эллиптической и управляемой поляризации. Они применяются в качестве самостоятельных антенн, облучателей зеркальных и линзовых антенн, возбудителей волноводно-рупорпых антенн эллиптической и управляемой поляризации, элементов антенных решеток.
Спиральные антенны --это антенны поверхностных волн. По виду спирали ''направителя" (замедляющейсистемы) и способу обеспечения работы в широком диапазоне частот их можно разделить на:
---цилиндрические регулярные, у которых геометрические параметры (шаг, радиус, диаметр провода) постоянны по всей длине и широкополосность обусловлена наличием дисперсии фазовой скорости;
Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Микроконтроллер системы управления
- Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов
- Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0
- Разработка детектора высокочастотного излучения
- Разработка микропроцессорного устройства для проверки и диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля
- Разработка микшерного пульта
- Математические основы теории систем

 Скачать реферат
 Скачать реферат