Основы теории антенн. Пудовкин А.П - 25 стр.

UptoLike

23
ной антенны не может быть полностью передана в приёмник. Часть
энергии этих токов неизбежно рассеивается на переизлучение. В слу-
чае идеального согласования и отсутствия потерь в приёмной антенне
ровно половина энергии поверхностных токов затрачивается на созда-
ние переизлучённого поля.
2.2. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫ
В РЕЖИМЕ ПРИЁМА И ЕЁ ПАРАМЕТРЫ
Большинство характеристик и параметров приёмных антенн пол-
ностью соответствуют характеристикам и параметрам передающих
антенн, хотя их физический смысл, как правило, совершенно иной.
Кроме этого, приёмные антенны характеризуются специфическими
параметрами, которые присущи только им.
Характеристикой, описывающей направленные свойства приём-
ной антенны, является ДН. При этом различают ДН приёмной антенны
по напряжению и по мощности, которые жёстко связаны между собой.
В режиме приёма ДН по напряжению это зависимость ЭДС
на входных зажимах антенны от направления прихода электромаг-
нитной волны, ε
А
= ε
А
(θ, φ).
Нормированная ДН по напряжению равна:
maxA
A
),(
),(
ε
ϕθε
=ϕθF
,
где ε
А
(θ, φ) амплитуда ЭДС, наведённой в антенне, при произволь-
ном направлении прихода волны; ε
А max
амплитуда ЭДС в антенне в
направлении максимального приёма.
Так как входные зажимы имеют только антенны линейного типа,
то ДН по напряжению относится только к ним.
Для апертурных приёмных антенн используют понятие ДН по
мощности.
ДН по мощности это зависимость активной мощности, выде-
ляемой на входе приёмного устройства, от направления прихода
электромагнитной волны, P
пр
= P
пр
(θ, φ).
Так как мощность в цепи электрического тока пропорциональна
квадрату напряжения в цепи, то ДН по мощности равна квадрату ДН
по напряжению:
2
maxА
2
A
max ПР
ПР
2
ε
),(),(
),(
ϕθε
=
ϕθ
=ϕθ
P
P
F
.
Графическое представление ДН приёмных антенн производится
также, как и для передающих.