Строительный блокнот  Теория однородной линии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [ 111 ] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177


г-ргд fi(x,-20 )

15.9. Фазирующее устройство для управления диаграммой направленности антенны збс2

Для управления ДН в вертикальной плоскости антенн ЗБС2 и 2БС2 применяется линейное фазирующее устройство (рис 15 39), разработанное В Д Кузнецовым Как видно из схемы, фазирующее устройство представляет собой искусственную симметричную длинную линию, заменяющую длинную линию с равномерно распределенными параметрами

К зажимам /-/ искусственной линии присоединяется антенна 1, к зажимам 2-2 - антенна 2, а к зажимам 3-3 - антенна 3 Кроме того к зажимам 2-2 через переходной трансформатор присоединяется приемник Подвиж-iHMOB 2-2 скользят по искусственной линии




Длины фидеров и искусственной линии выбраны такими, что в среднем положении скользящего контакта 2-2 ЭДС от всех антенн складываются иа входе приемника в фазе при подходе луча с направления, совпадающего с направлением собирательных линий антенн

При передвижении скользящего контакта к зажимам 1-1 сдвиг межд ДС, поступающими на вход приемника от антенн / и 2, а также от антенн ; и 5, увеличивается, что эквивалентно понижению фазовой скорости (получению отрицательных значений t) При передвижении скользящего контакта к зажимам 5-5 сдвиг фаз между ЭДС, поступающими иа вход приемника от антени / и 2 и антеин / и 5, уменьшается, что соответствует повышению фазовой скорости (получению положительных значений

Эквивалентная длина нскусствеииой линии выбирается из условия обеспечения возможности синфазного сложения ЭДС, поступающих на вход приемника под необходимыми углами возвышения /эк = 2(1-cos До), где d -расстояние между точками питания аитени БС2 в системе Если принять d=96 м, До = 35°, получим /э1=35 м

Искусственная линия состоит из 68 элементарных ячеек Эквивалентная длина одной элементарной ячейки выбрана равной 0,52 м При такой длине сдвиг фаз между ЭДС от соседних аитеин, даваемый одной ячейкой на самой короткой волне рабочего диапазона Х=12,5 м, равен 31,2°. Каждая элементарная ячейка выполняется в виде двух однослойных катушек индуктивности, намотанных на гетинаксовых каркасах, и одного конденсатора Индуктивность одной катушки 0,2 мкГи, емкость конденсатора ячейки 10 пФ

Для согласования входа приемника с выходом фазирующего устройства применяется переходной трансформатор с 60 иа 180 Ом Схема трансформатора приведена на рис 15 39 Данные трансформатора 11=9,42мкГн, 12=3,13мкГн; С, = 30 пФ; С2=107 пФ, Сз = 1380 пФ.

Необходимым условием нормальной работы антенной системы ЗБС2 является идентичность конструкции н характеристик антенн, а также фидерных линий. Длины фидеров всех антенн до входов фазирующего устройства должны соответствовать следующим данным длина фидера антениы / равна S; длина фидера аитениы 2 равна S--rf--iO,5/ab, длина фидера антенны 5 равна Sld

В фазовращателе предусмотрена возможность выравнивания длин фидеров в пределах до 2,5 м Для этого в разрыв фидера с включается небольшой отрезок искусственной ли1

15.10. Вертикальная антенна бегущей

Для приема параллельно-поляризованного поля вертикальная несимметричная антениа с активными элементами связи (БСВН). Эту антенну можно также использовать в тех случаях, когда возникает необходимость существенного уменьшения стоимости антенны бегущей волны, а также сокращения времени, необходимого для ее сооружения. Возможно выполнение антенны и из симметричных вибраторов. При этом упрощается конструкция фидера, отпадает необходимость в развитом заземлении и несколько улучшаются направленные свойства .антенны в вертикальной плоскости.



Схема антенны БСВН нриведена на рис. 15.40,а. Для w u.. ния эффективности .вертикальной аетенны бегущей волны целесообразно применять два параллельно соециневных полотна

(рис. 15.40,6). Руководствуясь соображениями, изложенными в § 15.5, можно рекомендовать следующие основные размеры одного полотна БСВН: длина полотна антенны L = 90 м; количество несимметричных вибраторов в полотне ЛГ=21-42; длина плеча вибраторов /=8 м; расстояние между вибраторами /i = 2,25-b 4-4,5 м; расстояние D между двумя полотнами БСВН2 можно выбирать в пределах 15-25 м.


Собирательная линия антенны БСВН выполняется в виде не-оимметричного концентричного многопроводного фидера с волновым сопротивлением, равным 140 Ом. Сопротивления резисторов овязи, включаемых между вибраторами и внутренней системой проводов собирательного фидера, целесообразно выбирать в пределах 350-800 Ом. Сопротивление поглощающего резистора выбирается равным волновому сопротивлению собирательного фидера. Вертикальная антенна бегущей волны обозначается следующим образом: БСВН ~- .

Анализ работы антенны БСВН представляет собой весьма сложную задачу из-за необходимости учета влияния реальной почвы на распределение токов в несимметричных вибраторах, питаемых несимметричным фидером. Как показали исследования (ом. § 15.6), достаточную для практических нужд точность расчета направленных свойств можно получить, представляя антенну в виде отрезка эквивалентной длинной линии с равномерно распределенными параметрами. В таком приближении ДН антенны БСВН при А->0 рассчитываются по формуле



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [ 111 ] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177