Рупорно-параболическая антенна

Расчет конструктивных параметров приемной антенны: геометрических размеров, коэффициента усиления и КПД, диаграммы направленности. Оценка максимальной дальности с учетом атмосферы и земли. Расчет низкочастотного полосо-пропускающего фильтра прототипа.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 06.01.2012
Размер файла 238,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реферат

Пояснительная записка содержит стр. 27, 7 рисунков , приложения 2.

АНТЕННА РУПОР,ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ, РАЗМЕРЫ

В курсовом проекте была рассчитана РПА и ППФ на МПЛ.

Курсовой проект выполнен с использованием текстового редактора Microsoft World 2001 и MathCAD 2001 Professional.

Содержание

Введение

1. Расчет конструктивных параметров приемной антенны

1.1 Геометрические размеры

1.2 Расчет КНД

1.3 Расчет коэффициента усиления и КПД антенны

1.4 Расчет диаграммы направленности

1.5 Оценка максимальной дальности с учетом атмосферы и земли

2. Расчет ППФ и его АЧХ
2.1 Расчет низкочастотного фильтра прототипа
2.2 Расчет ППФ
2.3 Реализация ППФ
2.4 Расчет АЧХ

Заключение

Список используемых источников

Приложение

Введение

Рупорно-параболические антенны широко распространены на РРЛ как в нашей стране так и за рубежом. Эти антенны обладают высоким коэффициентом использования поверхности, широкополосным согласованием и, что особенно важно, низким уровнем боковых лепестков. В РПА наиболее просто может быть осуществлено совмещение диапазонов.

Рупорно-параболическая антенна - это модификация параболической антенны. Она состоит из пирамидального или конического рупора, соединенного с неосесимметричным параболическим зеркалом. Соединение облучающего рупора с параболическим зеркалом в единую металлическую систему устраняет возможность непосредственного приема (излучения) энергии излучателем, что обеспечивает резкое ослабление приема сигналов, с направлением, противоположным основному. У рупорно-параболической антенны отсутствуют потери энергии на пути от облучателя к зеркалу, т.к. рассеивающие металлические конструктивные элементы в раскрыве такой антенны отсутствуют. Энергия рассеивается лишь на элементах конструкции крышки, защищающей антенну от атмосферных осадков.

Облучатель в РПА вынесен из поля действия отраженных от параболоида лучей, а питающий волновод присоединяется к рупору через переход с плавно меняющимся сечением.

1. Расчет конструктивных параметров приемной антенны

В данном проекте рассматривается широко используемая на РРЛ РПА-2П, поэтому возьмем ее геометрические размеры из справочника [8].

1.1 Геометрические размеры

,

см ,

см ,

см ,

см ,

см .

Площадь раскрыва РПА

.

Для РПА-2П м2 .

1.2 Расчет КНД

КНД передающей антенны в данном направлении называется отношение квадрата напряженности поля, созданного антенной в данном направлении, к среднему по всем направлениям значению квадрата напряженности поля. Для апертурных антенн

,

где S - площадь раскрыва ; kисп - коэффициент использования.

Для рупорно-параболической антенны можно считать, что kисп = 0.6 0.7 .

Возьмем kисп = 0.65 . Рассчитываем

.

1.3 Расчет коэффициента усиления и КПД антенны

КПД передающей антенны называют отношение излученной мощности к мощности, подведенной к антенне.

Рассчитаем КПД передающей антенны :

,

Вт .

Коэффициентом усиления передающей антенны называют отношение мощности, подводимой к ненаправленной (изотропной) антенне с КПД, равным единице, к мощности, подводимой к данной антенне, при условии одинаковой напряженности в месте приема.

Рассчитаем коэффициент усиления антенны :

.

1.4 Расчет диаграммы направленности

Как показывает анализ [2], диаграмма направленности рупорно-параболической антенны в горизонтальной плоскости для горизонтальной поляризации определяется равенствами:

,

где , , 2a - средняя ширина раскрыва РПА,

B - высота раскрыва, и - углы раствора рупора.

Построим график

1.5 Оценка максимальной дальности с учетом атмосферы и земли

Расчет трасс РРЛ производится при их проектировании, реконструкции и иногда в условиях эксплуатации. Принципиального различия в распространении метровых, дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волн нет. Однако по мере укорочения длины волны на распространение радиоволн начинают всё в большей степени влиять рельеф местности, различного рода строения, а также метеорологические условия. Кроме того, в миллиметровом диапазоне и коротковолновой части сантиметрового диапазона волн происходит поглощение волн в гидрометеорах (дождь, туман, град, снег) и газах атмосферы. Влияние поверхности земли и тропосферы учитывается множителем ослабления V. В общем случае формула для расчета мощности сигнала на входе приемника имеет вид:

Pпр=P0прV2,

где P0пр-мощность на входе приемника.

VдБ=20lg(Pпр/P0пр)=20lg(50/10-12)=273.

Pпр=P0прV2=10-122732=7,5*10-8 Вт

Pпр=P0прD2(/4Пr)2.

где Pпр -мощность передатчика

Рассчитаем максимальную дальность с учетом множителя ослабления:

км

2. Расчет ППФ и его АЧХ
Фильтры СВЧ применяют для частотной селекции сигналов, согласования комплексных нагрузок, в цепях задержки и в качестве замедляющих систем.
Фильтры являются обычно пассивными взаимными устройствами и характеризуются частотной зависимостью вносимого в тракт затухания. Полоса частот с малым затуханием называется полосой пропускания, а полоса частот с большим затуханием - полосой заграждения. По взаимному расположению полосы пропускания и заграждения принято выделять следующие типы фильтров: фильтр нижних частот (ФНЧ), пропускающие сигналы ниже заданной граничной частоты и подавляющие сигналы с частотами выше граничной; фильтры верхних частот (ФВЧ), пропускающие сигналы на частотах выше заданной и подавляющие сигналы других частот; полосно-пропускающие (полосовые) фильтры (ППФ), пропускающие сигналы в пределах заданной полосы частот и подавляющие сигналы вне этой полосы, полосно-заграждающие (режекторные) фильтры (ПЗФ), подавляющие сигналы в пределах заданной полосы частот и пропускающие сигналы вне этой полосы.
Частотная характеристика каждого фильтра имеет переходную область между полосой пропускания и полосой заграждения, то есть между частотами з и п. В этой области затухание меняется от максимального значения до минимального. Обычно стараются уменьшить эту область, что приводит к усложнению фильтра, увеличению числа его звеньев. При проектировании фильтров, как правило, задаются следующие характеристики: полоса пропускания, полоса заграждения, средняя частота, затухание в полосе пропускания, затухание в полосе заграждения, крутизна изменения затухания в переходной области, уровень согласования по входу и по выходу, характеристики линии передачи, в которую включается фильтр, тип линии передачи, иногда оговариваются фазовые характеристики фильтра.
В данной работе необходимо рассчитать ППФ с МГц, дБ, МГц, дБ
2.1 Расчет низкочастотного фильтра прототипа
В настоящее время наиболее распространенной методикой расчета фильтров СВЧ является методика, согласно которой вначале рассчитывается низкочастотный фильтр-прототип. Нахождение параметров схемы фильтра-прототипа по заданной частотной характеристике фильтра является задачей параметрического синтеза. Для общности результатов все величины нормируются. Сопротивления нагрузки и генератора принимается равным единице. Наряду с нормировкой по сопротивлению проводится нормировка по частоте, например граничная частота полосы пропускания фильтра принимается равным единице. Таким образом расчет фильтра СВЧ сводится к синтезу схемы НЧ-прототипа и замене элементов с сосредоточенными параметрами их эквивалентами с распределенными параметрами.
Для аппроксимации частотных характеристик применяется ряд функций, удовлетворяющих условиям физической реализуемости фильтров. Наиболее распространенной являются максимально плоская и равноволновая аппроксимации, использующие полиномы Баттерворта и Чебышева соответственно.
Рассчитаем фильтр с максимально плоской характеристикой затухания. Она монотонно возрастает при повышении частоты:
,
где n - число звеньев фильтра прототипа,
=/п - нормированная частота,
=10Lп/10-1 - коэффициент пульсаций,
п - граничная частота полосы пропускания,
Lп - затухание на частоте п (см рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 - Максимально плоская характеристика затухания фильтра-прототипа нижних частот

Число звеньев фильтра прототипа может быть найдено из требований к АЧХ фильтра. Так , для фильтра с максимально плоской АЧХ:

,

то есть для нашего фильтра необходимо, чтобы n 3.26.

Возьмем n=4, тогда схема фильтра-прототипа будет иметь вид, изображенный на рисунке 2.4

Рисунок 3.2 - Схема фильтра-прототипа нижних частот

Рассчитаем параметры фильтра по формулам :

,

где ,

h = 0.243 ,

,

,

,

,

.

Денормировки параметров фильтра производится с помощью соотношений

,

,

.

Здесь обозначения со штрихом относятся к нормированным параметрам фильтра-прототипа, без штрихов к денормированным: R0`=1 , L1`=0.54 , C2`=1.29 , L3`=0.54 , С4`=1.29 , R5`=1.

Так как будущий фильтр будем ставить в коаксиальный тракт передачи, то R0=75 Ом, тогда

,

,

,

,

,

.

2.2 Расчет ППФ

Для проектирования ППФ воспользуемся фильтром-прототипом, рассчитанным в предыдущем пункте и реактансное преобразование частоты

,

где 0=(п-п)0.5 - центральная частота ППФ,

kз=1/2 - коэффициент преобразования,

2=п--п - полоса пропускания ППФ.

Любая индуктивность в фильтре прототипе после выполнения частотного преобразования трансформируются в последовательный контур с параметрами

,

.

Одновременно любая емкость в фильтре прототипе превращается в параллельный колебательный контур

,

.

Рисунок 3.3 Эквивалентная схема ППФ

Таким образом, ППФ (рисунок 3.3) состоит из каскадно-включенных резонаторов, значения эквивалентных параметров которого получились следующими

,

,

,

,

,

,

,

,

.

2.3 Реализация ППФ

По способу реализации ППФ можно разделить на следующие типы: на одиночной МПЛ с зазорами, на параллельных связанных полуволновых резонаторах, на встречных стержнях, с параллельными и последовательными четвертьволновыми шлейфами длиной /4, где - длина волны в линии, соответствующая средней частоте полосы пропускания ППФ; с двойными шлейфами и четвертьволновыми соединительными линиями на диэлектрических резонаторах.

Выполним ППФ на микрополосковых линиях (МПЛ) с двойными шлейфами и четвертьволновыми соединительными линиями.

МПЛ представляют собой тонкий слой металла, нанесенного на листы диэлектрика. Наиболее распространены экранированные несимметричные МПЛ. МПЛ используются во всем диапазоне СВЧ. По сравнению с прямыми волноводами МПЛ обладают рядом недостатков - имеют более высокие погонные потери и сравнительно низкую передаваемую мощность. Кроме того, открытые МПЛ излучают энергию в пространство, из-за чего могут возникать нежелательные электромагнитные связи.

Но МПЛ обладают и важными достоинствами. Они имеют малые габариты и массу, дешевы в изготовлении, технологичны и удобны для массового производства методами интегральной технологии, что позволяет реализовать на пластине из металлизированного с одной стороны диэлектрика целые узлы и функциональные модули в микрополосковом исполнении.

Реализация последовательных колебательных контуров в МПЛ очень затруднена. Вместе с тем можно последовательное включение перевести в параллельное так, как это показано на рисунке 2.6 с помощью преобразований

.

Рисунок 3.4 Замена последовательного колебательного контура параллельным

Тождество на рисунке 3.4 выполняется только на резонансной частоте, поэтому получившуюся схему следует подвергать анализу для определения ее частотных свойств. После замены получим схему ППФ изображенную на рисунке 3.5

Рисунок 3.5 Эквивалентная схема ППФ

Эта схема имеет следующие значения параметров

,

,

,

,

.

Длина соединительной линии будет известна после определения параметров МПЛ. Для расчета волнового сопротивления МПЛ воспользуемся выражением, полученным в квазистатическом приближении

.(3.1)

Точность определения по этой формуле составляет 1% при w/h0.4 и 3% при w/h<0.4. Для расчета длины волны на низких частотах на практике широко используется формула, также полученная в квазистатическом приближении

(3.2)

где - длина волны в свободном пространстве,

э - эффективная диэлектрическая проницаемость линии.

Эффективная диэлектрическая проницаемость может быть вычислена по формуле

(3.3)

Подложку выполним на диэлектрике с относительной диэлектрической проницаемостью =7, а толщину подложки примем h=5мм. Ширина металлической полоски w, а соответственно и отношение w/h ,будут меняться при расчетах.

Сначала рассчитаем параметры соединительных линий. Для согласования фильтра с трактом передачи его соединительные линии должны иметь волновое сопротивление равное волновому сопротивлению коаксиала Z0=75 Ом. Разрешая выражение (3.1) находим, что w/h=0.5, тогда ширина полоски w=0.55=2.5(мм). По формуле (3.3) находим эффективную диэлектрическую проницаемость

.

Расчет ведем на средней частоте диапазона, поэтому 0=0.06м, тогда по (3.2) длина волны в линии

.

Так как соединительная линия четвертьволновая, то ее длину определим по формуле

.

Параллельная индуктивность реализуется в виде короткозамкнутого параллельного шлейфа. Реактивное сопротивление такого отрезка линии определяется по формуле

.(3.4)

Сопротивление этого шлейфа на средней частоте диапазона должно равняться сопротивлению параллельно включенной индуктивности, поэтому можно определить длину отрезка

(3.5)

Теперь по формуле (3.5) можно определить длину шлейфов, заменяющих каждую индуктивность

,

.

Параллельная емкость реализуется в виде параллельного шлейфа разомкнутого на конце. Реактивное сопротивление такого отрезка линии определяется по формуле

.

Сопротивление этого шлейфа на средней частоте диапазона должно равняться сопротивлению параллельно включенной емкости, поэтому можно определить длину шлейфа

.(3.6)

Примем w/h=1(w=5мм), тогда по (3.1)-(3.3) получаем

,

.

Теперь по формуле (3.5) можно определить длину шлейфов, заменяющих каждую емкость

,

.

Рисунок 3.6 Схема ППФ (увеличенная в 10 раз )

2.4 Расчет АЧХ

АЧХ фильтра - это есть зависимость вносимого в тракт затухания от частоты. Зная входное сопротивление фильтра можно определить коэффициент отражения

,(3.7)

Тогда АЧХ будет иметь следующий вид

.(3.8)

Определим АЧХ низкочастотного фильтра прототипа изображенного на рисунке 3.2 после денормировки параметров

.

Подставляя в (3.7) и (3.8) получим характеристику затухания.

Определим АЧХ эквивалентной схемы ППФ изображенной на рисунке 3.3

,

,

,

,

Подставляя в (3.7) и (3.8), получим необходимую характеристику затухания.

Теперь определим АЧХ фильтра на МПЛ. Зависимость от частоты сопротивлений индуктивных и емкостных шлейфов определяется формулами

,

,

где i=1,2,3,4 ;

Z0L и Z0C - волновые сопротивления индуктивных и емкостных шлейфов соответственно.

Входное сопротивление фильтра

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Конечная формула для входного сопротивления имеет очень сложный вид, поэтому не будем ее здесь приводить. По формулам (3.7) и (3.8) получим АЧХ. Все АЧХ полученные в этом пункте приведены в приложении Г.

Заключение

В ходе данной работы была спроектирована рупорно-параболическая антенна. Были рассчитаны параметры антенны. Полученные параметры антенны удовлетворяют техническому заданию. Был предоставлен чертеж полосо-пропускающего фильтра на МПЛ. Достоинствами такой антенны является то, что она обладает широкополосным согласованием и имеет низкий уровень боковых лепестков порядка -60 -70 дБ. Также то, что отраженные от зеркала волны не попадают в питающую линию и не рассеиваются на облучателе и элементах ее крепления.

направленность антенна низкочастотный фильтр

Список используемых источников

1 Метрикин А.А. Антенны и волноводы РРЛ - М: Связь 1977

2 Ямпольский В.Г., Петрова В.Г. Антенны - М: Связь 1973

3 Айзенберг Г.З., Ямпольский В.Г., Терешин О.Н. Антенны УКВ - М: Связь 1977

4 Долуханов М.П. Распространение радиоволн. - М: Связь, 1965

5 Микроэлектронные устройства СВЧ/Под ред. Г.И. Веселова - М:,1988

6 Фельдштейн А.Г., Явич Л.Р., Смирнов В.П., Справочник по элементам волноводной техники. - М, 1978

7 Боков Л.А., Краковская В.А., Согласующие цепи СВЧ устройств. - Томск: ТИАСУР, 1990

8 Справочник по радиорелейной связи/Под ред. С.В. Бородича - М: Радио и связь 1981

Приложение А

Эскиз рупорно-параболической антенны

Приложение Б

АЧХ фильтров антенны

a) АЧХ НЧ-прототипа

б) АЧХ эквивалентной схемы ППФ

в) АЧХ ППФ после замены последовательных контуров на параллельные

г) АЧХ ППФ на МПЛ

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Конструкция антенны и схема питания. Расчет диаграммы направленности и коэффициента усиления антенны. Расчет дальности приема на всех каналах. Определение входного сопротивления и коэффициента стоячей волны. Расчет низкочастотного фильтра прототипа.

    курсовая работа [644,3 K], добавлен 06.01.2012

  • Расчет КПД фидера. Выбор типа и схемы питания приемной антенны, определение ее геометрических размеров и коэффициента усиления. Расчет диаграммы направленности антенны в горизонтальной и вертикальной плоскостях, коэффициента ее направленного действия.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 27.10.2011

  • Выбор типа и геометрических размеров линзы. Расчет диаграммы направленности в плоскостях E и H, коэффициента направленного действия, коэффициента усиления антенны. Выбор типа фидера, расчет затухания и его КПД. Построение эскиза рассчитанных конструкций.

    курсовая работа [206,9 K], добавлен 15.12.2011

  • Проект передающей рупорно-линзовой антенны с заданной длиной волны и шириной диаграммы направленности в плоскостях. Определение основных электрических и геометрических параметров антенны и ее элементов. Конструктивный расчет и разработка устройства АФУ.

    курсовая работа [5,9 M], добавлен 28.11.2010

  • Расчет линзовой антенны, ее исследование, проектирование полосового фильтра. Назначение и принцип действия линзовых антенн. Расчет облучателя, диаграммы направленности и коэффициента усиления, питающего волновода, дальности связи, ППФ и его АЧХ.

    курсовая работа [563,8 K], добавлен 11.01.2008

  • Расчет параболической приемной антенны для СТВ. Расчет облучателя. Расчет параболоида. Расчет диаграммы направленности. Расчёт G антенны. Расчет принятой мощности. Затухания в свободном пространстве. Принцип действия ферритового поляризатора.

    курсовая работа [6,5 M], добавлен 11.01.2008

  • Расчет геометрических и электродинамических параметров облучателя и параболоида; геометрических и электродинамических характеристик поля излучения. Определение параметров параболической антенны, ее конструкции и пространственной диаграммы направленности.

    курсовая работа [397,5 K], добавлен 19.11.2010

  • Разработка параболической антенны РЛС с частотой 1.2 ГГц. Проведение анализа выбора типа облучателя для данной рабочей частоты антенны. Построение диаграммы направленности облучателя в различных плоскостях. Подбор и расчет геометрических размеров зеркала.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 03.01.2009

  • Расчет геометрических и электродинамических параметров облучателя и параболоида. Определение геометрических и электродинамических характеристик поля. Построение пространственной диаграммы направленности и определение параметров параболической антенны.

    курсовая работа [366,6 K], добавлен 04.03.2011

  • Расчет диаграммы направленности волноводно-щелевой антенны, геометрических размеров и характеристик параболического отражателя; диаграммы направленности зеркальной антенны; элементов фидерного тракта; относительной погрешности ширины конструкции.

    контрольная работа [486,4 K], добавлен 16.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.