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

Изоляцию симметричных аибраторов целесообразно осущвсталять с помощью палочных изоляторов, имеющих малую паразнтоуюш-кость.

К концу собирательного фидера, направленному на корреспондента, присоединяется шестипроводное снижение с волновым сопротивлением, равным 170 Ом, идущее к поглощающему резистору с сопротивлением 170 Ом.

Все сказанное выше относительно выполнения поглощающих резисторов для приемных ром-Изв/гтпр бических антенн в равной мере Виоратор Рч / ОТНОСИТСЯ и к поглощающим ре-

зисторам для 1антенны БС (см. § 14.9).


Рис. 15.45

Лсбеставад £ата Рис. 15.46

Собирательная линия антенны БС выполняется в виде четырехпроводного перекрещенного фидвр.а, имеющего волновое сопротивление 168 Ом. Для согласования собирательной линии антенны БС со (Стандартным питающим фидером, имеющим волновое сопротивление 208 Ом, применяется шестипроводный фидерный трансформатор ТФб. Для согласования антенны БС2 с питающим фидером используют два трансформатора ТФ6-, каждый

из которых состоит из последовательно соединенных трансформа-торов ТФ6иТФ6?.

В тех случаях когда антенны БС и БС2 используются для работы в двух противоположных направлениях, к собирательному фидеру с обоих концов подключаются питающие фидеры с волновым сопротивлением 208 Ом (через соответствующие фидерные трансформаторы), идущие к техническому зданию. Поглощающие резисторы устанавливануг в техническом здаийи. Смена направления приема (реверсирование) осуществляют переключением приемника и поглощающего резистора с одного конца собирательного фидера на другой.




Антенна БС2 подвешивается с помощью леерных канатов на Н? ~Дввяти деревянных или железобеганных опорах. Антенна ЗБС2 подвешивается с помощью леерных канатов а 8-21 мачтах. Каждое полотно антенны БСВН2 подвешивается на двух опо-; pax высотой 12-14 м с помощью леерных канатов, которые секционируются изоляторами через каждые 3-4 м.

Сечение несимметричного собирательного фидера антенны БСВН показано на рис. 15.47. Провода 1 образуют экран концентрического фидера, а провода 2 - внутреннюю жилу-фидера. Провода экрана соединяются Рис. 15.47 между собой с помощью перемычки. Для

улучшения экранирования центральной жилы и подавления однотактной волны экран целесообразно выполнять не из четырех, как на рисунке, а из 6-12 проводов.

У каждого вибратора экран заземляется с помощью штырей, забиваемых в землю на глубину 50-100 см. Для уменьшения потерь в земле целесообразно вместо штырей использовать радиальные заземления, состоящие из 10-12 проводов длиной 5-10 м.

ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКИЕ АНТЕННЫ

16.1. Схемы и принцип действия логопериодических антенн

Направленные свойства диапазонных антенн коротковолнового диапазона (ромбических антенн, АБВ, синфазных горизонтальных антенн и др.) существенно меняются с изменением длины волны. Наряду с этим изменяется и ориентация ДН относительно поверхности земли- угол возвышения максимума ДН увеличивается примерно пропорционально длине волны. Ввзду этого для перекрытия необходимого рабочего диапазона (лежащего в пределах 10-15 до 60-80 м) обычно применяется комплект из двух-трех диапазонных антенн, каждая из которых обслуживает определенный поддиапазон. Это приводит к необходимости большой площади для размещения антенных систем, к увеличению затрат на нх сооружение и к усложнению системы ,ком;мутации антенн.

Следует отметить, что применение комплекта антенн не устраняет зависимости направленных свойств антенной системы от длины волны. Это особенно нежелательно в радиовещании, где сектор обслуживания, определяемый пространственной ориентацией ДН 1и ее шириной, не должен изменяться при смене рабочей волны. Необходимо также отметить, что использование автоматизированных передатчиков предъявляет повышенные требования к по-



стоянству входного оогаротквления антенн .в рабочем даапаэоне-(КБВ в фидере, связывающем автоматизированный neipeflaTfl! е антенной, как правило, не должен быть менее 0,6-0,7).

Коротковолновую антенну с практически постоянной ДН во-всем рабочем диапазоне .волн п высоким согласованием с питающим фидером можно построить на базе частотнонезавиоимых антенн. Частотно-независимые антенны конструируются на основе принципа электродинамического подобия, в соответствии с которым две антенны на волнах li и %2 имеют одинаковые электрические характеристики, если iBce их геометрические размеры пропорциональны отношению длин волн Я1Д2. При этом проводимость окружающей среды и материала, из которого выполняются обе антенны, должны изменяться в соответствии с тем же отношением. Последнее требование при выполнении антенн из металла с высокой удельной проводимостью и при размещении антенн в воздухе не является решающим и может не выполняться.

Принципу электродинамического подобия удовлетворяют антенны бесконечных размеров, форма которых полностью определяется углами. Для создания практически выполнимых антенн частотно-независимые структуры должны обладать свойством концевой отсечки тока . Это свойство предполагает, что на каждой данной волне ток протекает в пределах ограниченного участка частотно-независимой структуры, .размер которого определяется длиной волны. За пределами этого участка структуры (называемого активной областью антенны) ток быстро затухает (отсекается).

Для объяснения этого явления следует обратиться к выводам теории возбуждения периодических структур Как известно, прн возбуждении периодических структур возможны два режима работы: в первом - вдоль структуры распространяется без излучения электромагинтиая волна, а во втором - наблюдается излучение электромагнитных волн в окружающее пространство. Режим работы периодической структуры определяется соотнощением между коэффициентом фазы питающей волны, распространяющейся вдоль структуры, и периодом структуры При малом по сравнению с длиной волиы периоде излучение отсутствует. При совпадении периода структуры с длиной волны происходит интеисивное резонансное излучение

Если в периодической структуре имеет место резонансное излучение, то энергия питающей волны на конечном отрезке структуры практически полностью преобразуется в энергию излученных электромагнитных волн. Прн этом возбуждение структуры за областью излучения резко уменьшается, и обрыв структуры не нарушит режима ее работы Период структуры у логоперноди-ческой аитениы является переменным, постепенно увеличиваясь в направлении от точек питания антевны. Поэтому отсечку тока в этих антеннах можно объяснить тем, что для любой волиы (в случае бесконечной структуры) всегда найдется такая ограниченная область антенны, в пределах которой соотношение между периодом структуры и длиной питающей волны соответствует режиму интенсивного излучения

Частотно-независимой антенной, таким образом, является такая антенна конечных размеров, (которая в определенном диапа-



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