Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Основные направления излучений Два секторй (области осиоёйого й йеосновйогб йапраё-лений), показанные на рис. 5.1, следует рассматривать отдельно. Первый сектор - область полезного излучения, т. е. область пространства, в которой антенна должна излучать 350° зм 350 гю ZOO 190° 160° по° 160° т° Рис. 5.1. Типовая ДНА в полярной системе координат. энергию. Эта область ограничена определенным телесным углом. Для всенаправленной (изотропной) антенны область полезного излучения занимает все пространство (4л ср) вокруг антенны. В пределах рабочего диапазона частот размеры области полезного излучения антенны могут быть определены шириной луча (главного лепестка) по азимуту и углу места. Уровень излучения может быть охарактеризован коэффициентом усиления (КУ) антенны по отношению к уровню излучения изотропного источника. Эти параметры обычно измеряют или вычисляют. Измерение или расчет ширины главного лепестка и КУ на частотах, отличающихся от рабочей, вызывает затруднения. Второй сектор представляет собой область неосновных направлений ДНА. Хотя конкретная ДНА и позволяет определить характеристики излучения антенны в неосновных направлениях, однако знания ее недостаточно для прогнозирования помех. Это связано с тем, что значения КУ при одних и тех же значениях углов относительно главного направления для различных экземпляров антенн данного типа на различных частотах рабочего диапазона, для различных пунктов расположения антенн не совпадают. В отдельных направлениях различие может быть существенным. Функция распределения уровней ДНА. Рассмотрим ДН двух антенн одного типа (рис. 5.2), расположенных в одном и том же месте, снятых с помощью одной и той же аппаратуры и одинаковых методик измерения. Эти ДН значительно отличаются в- отдельных направлениях. Однако их флуктуации, вообще говоря, ограничены. Для различных частот рабочего диапазона и различного расположения антенны область ее ДН, лежащая за пределами главного и первых боковых* лепестков, флюктуирует по случайному закону. Поэтому для данного направления уровень излучения в некоторых пределах может быть любым. Пытаться точно описать эти случайные изменения не имеет смысла. Более реалистическим подходом является представление ДНА функцией распределения ее уровней, которая определяет вероятность превышения заданного уровня в неосновных направлениях. С помощью этой функции можно охарактеризовать определенный тип антенн в широком диапазоне частот, при различных поляризациях, для ближней и дальней зон. Чтобы представить излучения в неосновных направлениях с помощью функции распределения уровней ДН, юс-пользуемся рис. 5.3. Рассмотрим приведенную ДН за исключением области основного направления (~5°). Функция распределения уровней ДН для данной антенны - ин- * Апертурных. (Прим. пер.) ~3Jg Серийный H1 180 -m -I -71 -W 0 SB 71 108 m 180 AiUMy/pajimiu угол, град % -BZ -5 -/3 \ Серийный NZ 18 -180 -m -108 -7Z -3B 0 SB 7Z Азимутальныйугол, грай Рис. 5.2. ДН двух однотипных антенн. т 180 -150 -100 -50 О 50 100 150 Азимутальный угол, грай Рис. 5.3. Типовая ДНА в декартовых координатах.
|