Линейные симметричные электрические вибраторы в свободном пространстве. Кубанов В.П. - 34 стр.

UptoLike

Составители: 

34
В режиме директора подбор расстояния и настройка
осуществляют-
ся так, что в направлении вторичного излучателя создается максимальное поле,
а минимум излучения — в направлении первичного излучателя.
Следует обратить внимание на то, что и взаимосвязаны. При измене-
нии
меняются одновременно обе эти величины. Поэтому добиться одновре-
менно нужных значений и для вторичного излучателя невозможно.
В качестве примера ниже приведены результаты расчета нормированных
амплитудных диаграмм направленности в Н плоскости двух связанных ли-
нейных полуволновых симметричных электрических вибраторов (рис. 2.3).
Первичным выбран излучатель 1, вторичным 2. Значения
указаны в табл.
2.2 и табл. 2.3. Для радиуса проводов плеч вибраторов принято условие 0.
Собственные и наведенные сопротивления рассчитывались методом наведен-
ных ЭДС по формуле (2.29). Для расчета амплитудных диаграмм направленно-
сти использовался множитель системы, входящий в (2.16)
с
=
1 +
2
+ 2cos
sin
. Строгая оптимизация рефлекторных и
директорных свойств вторичного излучателя не проводилась.
Результаты расчетов представлены в табл. 2.2, табл. 2.3 и на рис. 2.8.
Табл. 2.2
Первичный излучатель
Вторичный излучатель в режиме
рефлектора
Исходные данные
= 0.25, 0
= 0.25, 0,
= 0
Результаты расчетов
11
=
73.1 + 42.5
Ом
12
= (40.8 28.3) Ом
22
=
11
21
=
12
= 0.587, = 2.01
= 115
, () см. рис. 2.8а
Табл. 2.3
Первичный излучатель
Вторичный излучатель в режиме
директора
Исходные данные
= 0.25, 0
= 0.25, 0,
= 140 
Результаты расчетов
11
=
73.1 + 42.5
Ом
12
= (40.8 28.3) Ом
22
=
11
21
=
12
= 0.408, = 3.461
= 198.4
, () см. рис. 2.8б
      В режиме директора подбор расстояния 𝑑 и настройка 𝑋н осуществляют-
ся так, что в направлении вторичного излучателя создается максимальное поле,
а минимум излучения — в направлении первичного излучателя.
      Следует обратить внимание на то, что 𝑞 и 𝜓 взаимосвязаны. При измене-
нии 𝑋н меняются одновременно обе эти величины. Поэтому добиться одновре-
менно нужных значений 𝑞 и 𝜓 для вторичного излучателя невозможно.
      В качестве примера ниже приведены результаты расчета нормированных
амплитудных диаграмм направленности в Н – плоскости двух связанных ли-
нейных полуволновых симметричных электрических вибраторов (рис. 2.3).
Первичным выбран излучатель 1, вторичным — 2. Значения 𝑋н указаны в табл.
2.2 и табл. 2.3. Для радиуса проводов плеч вибраторов принято условие 𝑎 → 0.
Собственные и наведенные сопротивления рассчитывались методом наведен-
ных ЭДС по формуле (2.29). Для расчета амплитудных диаграмм направленно-
сти использовался множитель системы, входящий в (2.16) —
𝑓с 𝜑 = 1 + 𝑞 2 + 2𝑞 cos 𝜓 − 𝑘𝑑 sin 𝜑 . Строгая оптимизация рефлекторных и
директорных свойств вторичного излучателя не проводилась.
      Результаты расчетов представлены в табл. 2.2, табл. 2.3 и на рис. 2.8.

                                                                   Табл. 2.2

       Первичный излучатель                 Вторичный излучатель в режиме
                                                      рефлектора
                              Исходные данные
          𝑙 𝜆 = 0.25, 𝑎 → 0                    𝑙 𝜆 = 0.25, 𝑎 → 0, 𝑋н = 0
                             Результаты расчетов
       𝑍11 = 73.1 + 𝑗42.5 Ом                           𝑍22 = 𝑍11
       𝑍12 = (40.8 − 𝑗28.3) Ом                         𝑍21 = 𝑍12
                                          °
            𝑞 = 0.587, 𝜓 = 2.01 𝜓 = 115 , 𝐹(𝜑) — см. рис. 2.8а

                                                                   Табл. 2.3

       Первичный излучатель                Вторичный излучатель в режиме
                                                      директора
                              Исходные данные
          𝑙 𝜆 = 0.25, 𝑎 → 0               𝑙 𝜆 = 0.25, 𝑎 → 0, 𝑋н = −140 Ом
                             Результаты расчетов
       𝑍11 = 73.1 + 𝑗42.5 Ом                          𝑍22 = 𝑍11
       𝑍12 = (40.8 − 𝑗28.3) Ом                        𝑍21 = 𝑍12
                                           °
           𝑞 = 0.408, 𝜓 = 3.461 𝜓 = 198.4 , 𝐹(𝜑) — см. рис. 2.8б




                                                                            34