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

входным сопротивлением Zbx. Эта же структура, рассматриваемая Jmgn изл>гчатель, имеет согласно (10.18) входное сопротивление, связавиое с сооро-тивлением дополнительного вибратора 2д в соотношением Zax= (60n)VZ ..

Поскольку дополнительный вибратор совпадает по форме с самой рассматриваемой структурой, Z b=Zai, откуда следует ZBx=60n


Рис. 10.19

Рис. 10.20

Реально такие вибраторы реализуются по схеме, показанной на рис. 10.20,5. Полная реализация принципа самодополнительности при конструировании антенн практически невозможна, поскольку размеры любой антенны конечны. Конечна также толщина металлических листов, из которых эти антенны изготовляют. Нарушение принципа самодополнительности происходит также в точках питания антенны. Однако, как следует из экспериментальных данных, входные сопротивления антенн при конечных размерах металлической части излучателя в широком диапазоне слабо меняются и имеют сравнительно малую реактивную составляющую.

Выполнение в диапазоне KB антенн из сплошных металлических листов неприемлемо по конструктивным соображениям. Поэтому металлические пластаны заменяют системой проводов, что является также отходом от принципа самодополнительности. Измерения показали, что полные входные сопротивления проволочных плоских вибраторов изменяются более существенно, чем полные входные сопротивления плоских вибраторов из металлических листов.

Практическое выполнение вибратора ВГДШП показано на рис. 10.21. Плечи вибратора соединяются шунтовыми перемычками, которые вместе с боковыми сторонами плеч вибратора образуют щелевой вибратор, по размерам и форме идентичный электрическому вибратору. Длина плеча вибратора (среднего провода) равна ОЛбКпах.

Поперечная перемычка соединяет центры проводов, образующих плечо вибратора. Ее назначение - выравнивание потенциалов соседних проводов и устранение таким образом противотактных волн, которые могли бы возникнуть между соседними проводами из-за их конструктивной несимметрии и неточностей выполнения. При отсутствии перемычки при /А 0,5 возможны резонансные явления, связанные с этими волнами, искажающие электрические характеристики вибратора и резко снижающие его электрическую



прочность. Резонансные явления возможны и на частотах гармоник; поэтому прн необходимости делают несколько перемычек.

Результаты измерений входных сопротивлений антенны ВГДШП при длине плеча вибратора /=4,8 м приведены на рис. 10.22. При питании антенны фидером с волновым сопротивлением 200 Ом естественные значения КБВ выше 0,5 практически в трехкратном диапазоне (рис. 10.22).


1-0.16 X aj,

/2 Tf IS т го 22 24 25 /.МГц Рис. 10.22

Входное сопротивление плоского вибратора можно варьировать изменением угла при вершине плеча. Среднее значение активной составляющей входного сопротивления при уменьшении угла возрастает, при увеличении - убывает. При этом, однако, диапазонные свойства вибратора несколько ухудшаются. Достаточная широ-кополосность сохраняется при углах 60-90°.

На рис. 10.23 показана антенна ВГДШП-2У, состоящая из двух вибраторов ВГДШП, расположенных под углом 90° друг к другу, применение в антенне плоских вибраторов позволяет получить в



фидерном тракте большие значения КБВ (рис. 10.24). ft рисунке приведены экспериментальные значения КБВ, а также Rbx и Хвх в рабочем диапазоне. Как видно из рисунка, при питании

\ ГТ--

/7

Рис. 10.24

ft 275

1-0,0 -0,1

1-WO-120-80 -40 О а)

120 у,грал

0,33

г 0,0

0,515

-и,ч-

j-0,2

-200-160-120 -80-40 О 10 80 120 f, град



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