
* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
600 Антенны [гл. 21 В ы р а ж е н и е (21-18) предполагает, что за тухание бегущей волны р а в н о н у л ю , а фазовая скорость р а в н а скорости света. В л и я н и е ко нечной величины з а т у х а н и я состоит в том, что диаграмма направленности с г л а ж и в а е т с я пу тем з а п о л н е н и я нулевых п р о в а л о в и уменьше ния максимальной величины лепестков. В л и я ние того, что фазовая скорость меньше, чем скорость света, состоит в большем н а к л о н е основного лепестка к оси провода, уменьше нии ширины этого лепестка и появлении до п о л н и т е л ь н ы х н е з н а ч и т е л ь н ы х по величине лепестков. Уменьшение фазовой скорости на 40% и з м е н я е т угол н а к л о н а и ширину основно го л у ч а менее чем на 2 0 % . по Пример 21-2 Необходимо определить требуемые длину и высоту горизонтальной антенны, при кото рых основной лепесток имел бы направление, п р и м е р н о равное 30° к горизонту, а нулевое направление было бы п е р п е н д и к у л я р н ы м ан тенне. Н а ч е р т и т ь д и а г р а м м у направленности. Решение 1. Р а с с м о т р е н и е р и с . 21-11 показывает, что длина антенны 3λ приведет к п о я в л е н и ю максимума основного лепестка под у г л о м при мерно 30° к г о р и з о н т у , а нулевые н а п р а в л е н и я будут под у г л а м и 50, 70 и 90°. 2. Высота д о л ж н а быть выбрана т а к , чтобы влияние о т р а ж е н и й от земли не сильно изме нило д и а г р а м м у н а п р а в л е н н о с т и . Это может быть выполнено, если основной лепесток, определяемый из рис. 21-4, совпадает с основ ным лепестком д и а г р а м м ы направленности в свободном пространстве, максимум которого имеет н а п р а в л е н и е , соответствующее у г л у 30°. Высота п р и е м л е м а . П о л н а я д и а г р а м м а на представлена на рис. 21-15. X JSO ь* / !20 IIO и/ ' / / / правленности I/ '/ L I / 2 77777777777777777777Ζ Р и с . 21-15. Р е з у л ь т и р у ю щ а я д и а грамма н а п р а в л е н н о с т и в верти кальной плоскости для горизон т а л ь н о й антенны с у ч е т о м о т р а ж е н и й от з е м л и . диаграмма направ ленности, учитывающая влияние земли; — диаграмма на правленности горизонтального п р о в о д а в с в о б о д н о м простр auстве с у ч е т о м в л и я н и я з е м л и . 90 0 1 2 3 1 5 6 7 8 9 Ю Длина антенны δ длина* ôa#h, 1/А Р и с . 21-14. С о п р о т и в л е н и е излучения и коэффициент направленного действия г о р и з о н т а л ь н о й д л и н н о п р о в о д н о Й антен ны б е з у ч е т а о т р а ж е н и й от з е м л и . / — сопротивление излучения; 2 — ко эффициент н а п р а в л е н н о г о д е й с т в и я по мощности. Фронт балин Влияние о т р а ж е н и й от земной поверхности на г о р и з о н т а л ь н ы е антенны может быть опре делено путем п р и м е н е н и я в ы р а ж е н и я (21-11). Сопротивление и з л у ч е н и я резонансной гори зонтальной антенны я в л я е т с я функцией высо ты подъема антенны над землей и отношения длины антенны к длине в о л н ы . Сопротивление и з л у ч е н и я г о р и з о н т а л ь н о г о провода, пренеб регая влиянием земли, характеризуется рис. 21-14. В л и я н и е о т р а ж е н и й от земли на сопротивление и з л у ч е н и я г о р и з о н т а л ь н о й ан тенны я в л я е т с я быстроменяющейся функцией высоты. При увеличении высоты сопротивле ние изл у че ния мен яется по колебател ьно му з а к о н у около номинальной величины, к о т о р а я может быть определена по рис. 21-14, с а м п л и т у дой, уменьшающейся при увеличении в ы с о т ы . 1 77777777777777777777777} Рис. 21-16. Антенна Бевериджа. П р и м е р о м нерезонансной антенной систе мы я в л я е т с я антенна Б е в е р и д ж а (Beverage) или антенна бегущей волны , п о к а з а н н а я на р и с . 21-16. Эта антенна имеет направленные свойства в н а п р а в л е н и и к н а г р у з к е и п р и м е н я е т с я для 2 С о п р о т и в л е н и е иэл>чення в л ю б о м частном с л у чае м о ж е т быть о п р е д е л е н о , е с л и считать, что о т р а ж е ния о т э е м л н эквивалентны излучению зеркальной антенны, р а с п о л о ж е н н о й на р а с с т о я н и и , равном у д в о е н ной высоте р е а л ь н о й антенны н а д з е м л е й . Д е й с т в и т е л ь ная часть в з а и м н о г о с о п р о т и в л е н и я м е ж д у действитель ной и з е р к а л ь н о й антеннами я в л я е т с я п р и ч и н о й изме нения с о п р о т и в л е н и я излучения. Обычно сопротив ление излучения уменьшается для горизонтальных антенн. Вычисления взаимных сопротивлении обычно 1 сложны. Они п р и в о д я т с я , например, в следующей литературе: G. Н. B r o w n , Directional antennas, P r o c I R E , January 1937, vol. 25, p. 78 and P. S C a r t e r, Circuit relations in radiating systems and appli cations to antennas problems. Proc- I R E , June. 1952, vol. 20, p. 1004 a H. H. Beverage, C . W. Rice and E . W. K e 1 1 о g, The wave antenna, a new type ot highly directive antenna. Trans. A I E E , 1023, vol- 42, p. 215—266.