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Conocimiento básico de la antena

2019-09-24

Latest company news about Conocimiento básico de la antena

 

1. función de la antena

 

La antena es uno de los componentes más críticos del sistema del radar, que se utiliza para transmitir o para recibir ondas electromagnéticas. Tiene las funciones básicas siguientes:

 

La energía en el transmisor se convierte en señales espaciales con la distribución y la eficacia requeridas. Este proceso se aplica al receptor de la misma manera.

La señal tiene cierto modelo en espacio. Hablando en términos generales, el ángulo del acimut debe ser bastante estrecho proporcionar la resolución requerida del acimut y la frecuencia requeridas para la puesta al día de la posición de blanco. Cuando el modo de exploración de la antena es exploración mecánica, es equivalente a la velocidad rotatoria. Considerando que una antena de radar necesita un reflector con un de gran tamaño y un peso de varias toneladas en cierta banda de frecuencia, la velocidad puede traer un problema mecánico importante.

Goniometría de la alta precisión.

 

La estructura de la antena debe asegurarse de que la antena funcione bajo cualquier condición ambiental. Las cúpulas se utilizan generalmente para proteger las antenas en ambientes relativamente duros.

 

El funcionamiento básico del radar es proporcional al producto del área de la antena o la abertura y la media transmiten poder. Por lo tanto, la entrada en antena puede traer efecto significativo sobre funcionamiento de sistema.

 

En vista de estas funciones y de la eficacia requerida por la antena de radar, hay generalmente dos maneras:

 

antena de plato parabólica

antena de arsenal

 

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2. características de antena

 

2,1 aumento de la antena


El aumento de la antena es una característica importante cuando la antena se utiliza para transmitir o recibir propósitos solamente.

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Imagen 1 radiación esférica de un radiador isotrópico

 

Algunas antenas emiten energía uniformemente en todas las direcciones. Esta radiación se llama radiación isotrópica. Todos sabemos que el sol irradia energía en todas las direcciones. La energía irradiada del sol es aproximadamente lo mismo en cualquier distancia fija y a cualquier ángulo.

 

Suponga que un aparato de medición se mueve alrededor del sol y que para en el punto mostrado en la figura a la radiación de la medida. En cualquier momento en el círculo, la distancia del aparato de medición al sol es lo mismo. La radiación medida también será lo mismo. Por lo tanto, el sol se considera ser un radiador isotrópico.

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Radiograma de la imagen 2 de la antena de dipolo

 

2,2 modelo de la antena

 

La mayoría de los radiadores emiten más radiación en una dirección que en otra. Un radiador como esto se llama un radiador anisotrópico. Sin embargo, un método estándar se utiliza para marcar la radiación alrededor de la fuente de radiación, para poder comparar fácilmente un modelo de radiación con otro.

 

La energía irradió de las formas de la antena un campo con cierto modelo de radiación. La radiograma es un método de energía irradiada dibujo de la antena. Esta energía se mide a diversos ángulos en una distancia constante de la antena. La forma del modelo depende del tipo de antena usado.

 

Para dibujar tal modelo, dos diversos tipos de gráficos, coordenadas rectangulares y coordenadas polares, se utilizan generalmente. Los mapas del coordenada polar han demostrado ser de gran uso en el estudio de los mapas de la radiación. En coordenadas polares, los puntos son situados proyectando a lo largo del eje de la rotación (radio) a un punto de intersección con varios círculos equidistantes concéntricos. Los coordenadas polares de la radiación medida se muestran en imagen. 3.

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MODELO de la DIRECCIÓN de la imagen EN COORDENADAS POLARES

 

El lóbulo principal, el área alrededor de la dirección de la radiación máxima (generalmente dentro de 3dB del valor máximo de la onda principal). La dirección principal de la onda en fig. 3 es que da al norte.

 

Válvula lateral, una válvula más pequeña lejos de la válvula principal. Estos lóbulos laterales se irradian en una dirección indeseable y pueden generalmente nunca ser eliminados totalmente. El nivel del lóbulo lateral es un parámetro importante para caracterizar modelos de radiación

 

Lóbulo posterior, que es parte de la radiación frente a la dirección del haz principal.

 

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