Проектирование полосковых устройств СВЧ. - 112 стр.

UptoLike

106
Расчет антенны резонаторного типа с линейной поляризацией.
Антенна представлена на рис. 7.1. Поле линейной поляризации
формируется излучением двух щелей, образующих стенки резонатора,
который представляет полуволновый отрезок несимметричной полосковой
линии. Антенны такого типа используются как приемные.
При расчете антенны предполагается, что размер
h
удовлетворяет
условию
κ
h<<1
, где
κ=2π/λ
0
,
λ
0
рабочая длина волны. Предполагается
также, что распределение поля в излучающей щели соответствует
распределению поля волны типа
Т
в поперечном сечении регулярной линии.
Щель рассматривается как линейный излучатель, подобно узкой щели в
проводящем экране. Таким образом, анализ антенны резонаторного типа
сводится к анализу обычной щелевой антенны. Поле в излучающей щели
антенны имеет вид
x
Ex
0
=Ε
, 2
hx
. Это поле определяет магнитный ток
эквивалентного линейного излучателя как
xM
Ez
2
0
=Ι
, 2
bz
,
x
0
,
z
0
единичные векторы системы координат.
Диаграмма направленности (ДН).
ДН
антенны, как системы из двух эквивалентных линейных излучателей,
для линейной поляризации, возбуждаемых в фазе, имеет вид
()
(
)
=
θ
λ
π
θ
ϕλπ
ϕλπ
ϕθ
sincoscos
cos
cossin
,
1
1
l
b
b
F
(7.1)
Первые два множителя в выражении (7.1) определяют
ДН
эквивалентного линейного излучателя с линейной поляризацией, а последний
является характеристикой направленности системы из двух одинаковых
излучателей, расположенных на расстоянии
l
друг от друга.
Входная проводимость антенны
.
Эквивалентная схема антенны как нагрузки линии передачи
представлена на рис. 7.4. Две излучающие щели антенны с входной
проводимостью
Y=G+jB
разделены отрезком линии длиной
l
с низким
волновым сопротивлением
Z
А
. Входная проводимость антенны
Y
вх
результат сложения проводимости щели на входе антенны (точки
1-1'
) и
щели, трансформируемой к входу через отрезок
l
линии, так что