微波技术与天线-电磁波导行与辐射工程(第二版)殷际.ppt
《微波技术与天线-电磁波导行与辐射工程(第二版)殷际.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《微波技术与天线-电磁波导行与辐射工程(第二版)殷际.ppt(124页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第五章 天线理论基础,5-1 研究天线问题的基本思路 用于下篇提要5-2 电流元的辐射场 用于5.15-3 利用电流元的辐射结论分析研究实际天线的辐射 用于5.2,5.35-4 发射天线的电特性参量 用于5.4,51,52,5-5 接收天线 用于5.55-6 天线陈列 用于5-7 相控阵列与智能天线 用于5.75-8 地面对天线辐射特性的影响 用于5.85-9 天线工程理论研究的其它问题 用于5.6.5,5.9,5.10,6.1,53,5-1 研究天线问题的基本思路,无线电信是以辐射传播的电磁波作为信息的载体而实现的通信。在无线电信的实现中,天线具有至关重要的作用:在发送端天线把载有信息的导行
2、电磁波转换为辐射电磁波;在接收端则完成相反的过程,即把载有信息的辐射电磁波转换为导行电磁波。也就是说,天线完成导行电磁波与辐射电磁波的相互转换。就天线本身而言,它是由传输线演变而成的。无论是理论上还是工程实际中,天线问题的核心则是求取辐射电磁波在空间存在的规律,特别是求取其场量幅值的空间分布规律,这称之为天线的方向性。,54,从易于理解和研究问题的方便考虑,研究辐射波的问题都是从辐射源的分布求其辐射场的分布,即分析研究发射天线的辐射问题。而其基本思想则是因辐射波传播的空间充斥线性媒质而适用叠加原理,因而求分布源(不同形状的天线及不同结构的天线阵列)的辐射问题就成为不同矢量方向、幅值及相位的电场
3、、磁场矢量求和问题(即空间中场的干涉)。这一基本思想贯穿天线理论的始终。基于电路理论中的互易定理,确立了发射天线与接收天线(或同一天线发射与接收状态时)电性能的关系,这样在分析并得出发射天线的结论和相关参量之后,也就得到了接收天线的基本参量。这也是我们不去基于电磁感应原理去专门分析接收天线并得出相应结果的原因所在。,55,载流导线类天线直观具体,我们由研究它的辐射问题入手。为此先研究载有高频电流的微小导线段电流元的辐射情况,因为金属导线天线可视为无穷多电流元的组合,其辐射问题可由电流元的辐射场叠加求取。,由电磁场基本方程可知,场源的存在形式有传导电流J、电荷(时变情况下与J相关),还有时变电场
4、(位移电流)和时变磁场(位移磁流)。这样,载流导线和有时变电场、磁场分布的口径面都是场源,都可作为发射天线。,56,5-2 电流元的辐射场,1/电流元的辐射问题是研究辐射电磁波的基础,电流元是为分析金属导线天线而构想的一个物理模型。对其结构的设定,可认为高频电流集总于电流元的轴线,沿长度方向电流的幅值和相位都不变。,57,求电流源的辐射场,是电磁场理论中的经典问题之一,它是借助辅助函数A(矢量磁位),求解达朗贝尔方程而得出结果。讨论天线的方向性问题是考察波源的远区(r),电流元远区场(辐射场)只有两个场分量,其详细分析过程见1-8电磁波的产生及传播。,由电流元辐射场表达式可知:,电流元辐射场为
5、横波(球面波),其E与H的比值即波阻抗是空间媒质(0,0)决定的恒定值,E(及H)具有方向性,即其在不同空间方向上辐射强度不同,方向函数就是方向性的数学表示,它是天线辐射波表达式幅值中与方向有关的因子,58,辐射强度,即波的振幅E、H正比于dl/。就是说天线长度与波长相当时才能建立有效的辐射。这是天线工程的一个重要理念,对信号的频谱搬移不仅仅是为了信道复用,也是为了无线通信实现有效的辐射。,2/电流元辐射的结论,F(,)的图象就是方向图。它可以是以方向角为自变量的标高图,而用极坐标表示则更为直观形象。三维极坐标方向图空间实感好,但绘制较难。,59,我们以流有行波电流的长直导线的辐射场分析为例,
6、来说明电流元是怎样应用于线天线的分析研究中的。,510,5-3 利用电流元的辐射结论分析研究实际天线的辐射,1/行波长线天线的辐射场,载有行波电流的长直天线称为行波长线天线,令线长l长可与波长比拟,线终端接匹配负载以保证线上为行波电流。为简化分析,暂不计地面影响,即行波长线天线工作于自由空间;在确定线上电流规律时,不计沿线的欧姆损失和辐射损失,即沿线长电流幅值不变而只有相位滞后。这样行波长线天线上的电流为,511,其相移常数 与自由空间中电磁波的相移常数相同。把行波长线天线看做是无穷多的电流元沿天线轴线连接而成。取线上任一位置z处的dz线段,我们把它看做电流元(在dz内线上电流幅值、相位均为恒
7、定),它在空间任一点p处产生的辐射场(这里只写出电场记做,而无须再写出磁场)为,512,整个l长线长中无穷多个这样的电流元都要在p点处产生各自的辐射场,它们叠加的结果就是整个行波长线天线的辐射场。现在我们以行波长线天线的始端为基准并取一电流元dz,考察它与前面我们在天线上任取的电流元dz在空间p点产生的辐射场的叠加。首先,它们到场点p的距离不同(r0与r),观察线与天线轴线z的夹角不同(与),因此它们在p点产生的辐射场 与 的矢量方向、幅值和相位也不同,但是 与 的叠加是在由z,r0与r确定的平面上的矢量求和。考虑到r0与r都很大(),我们有理由认为r0与r平行,这样,因此 与 的方向一致,矢
8、量求和就变为标量求和。显然这种近似是足够精确的。那么整个l长天线上所有的电流元在p点产生的辐射场的求和就简化为标量求和了。,513,其次,因各电流元到场点p的距离r不同,但是这种差异对各电流元辐射场的幅值影响是可以不计的(因为r很大),但是不同位置处的电流元的辐射场相位因r不同引起的差异是不能忽略的。因此,场点p处各电流元辐射场的求和应是等幅而不同相位的场量之和复数和。由于我们把天线全长l看做是无穷多连接电流元的组合,因此场点p处天线的辐射场应是如下积分,相位因子中的r由几何关系可表示为,因此有:,514,从中可以得出行波长线天线的方向函数,所得方向函数与 无关,这表明它是以天线轴线为基准旋转
9、对称分布,这是不难理解的。方向函数在,方向为零值,表示行波长线天线在天线长度方向(轴线)上无辐射,这也不难理解,这是继承了电流元辐射场的方向性。所得的方向函数,515,是一个多零、极点函数,天线长l作为一个参量直接影响行波长线天线的方向函数,当l值越大时方向函数的零、极点越多,而主向越向轴线靠拢。,516,从本节对行波长线天线的分析中,可以看出电流元这一辐射物理模型的重要作用。我们可以把任何形状的天线看做是无穷多个电流元的有序连接来进行分析研究,从而得出该天线的辐射特性,这是天线理论研究中的一个非常重要和实用的方法。它充分地体现了天线理论中分布元的辐射场在空间叠加(干涉)这一基本思想。,517
10、,2/对称振子天线的辐射场,两段长度相同、截面相同且均匀的长直导线,在中间两个端点间馈以高频电流,这就构成了对称振子。振子,是我们中国人对它的称谓,就是产生电磁波的电磁扰动之意。,对称振子是工程上应用最多的线天线,利用终端开路双线传输线确定振子两臂上的电流分布(注意电流空间方向),运用电流元辐射场叠加的方法可求得其辐射场表达式和方向函数。,518,我们仍然如分析行波长线天线那样,利用电流元和叠加原理来分析对称振子天线的辐射特性。为此必须首先确定对称振子上的高频电流分布的规律。在工程上采取近似的方法,把对称振子看成是终端开路的传输线两线张开的结果,并认为其上的电流分布规律仍和张开前的终端开路线的
11、规律一样(见前页图)。现以对称振子的馈电点为坐标原点,则可写出对称振子右臂()上的电流表达式,519,对称振子左臂()张开前其上电流与右臂反相位(反方向),张开后空间方向上电流方向与右臂相同,这样整个对称振子上的电流分布可写成下式,式中 是波腹电流,l为对称振子一臂长,相移常数 与自由空间辐射波的相移常数相同。,在对称振子两臂上取对称位置z和-z处的一对电流元 和,由于对称振子结构及电流分布的对称性,电流元 和 的电流 幅值、相位是相同的,它们在空间任一点p处的辐射场分别为 和,520,和 在p点的叠加,是在观察线,和振子轴线所构成的平面内的两矢量求和。考虑到,都很大,可以认为它们平行,这样
12、和 即为矢量方向相同的共线矢量,矢量求和则简化为标量和。而且因为,;对称位置的电流元长度一样即;在场量叠加时,的差异对场量幅值的影响可以忽略不计(均取r0),但对场量相位的影响则必须考虑。以对称振子原点的观察线为基准,则有,于是我们可以得到对称振子两臂对称位置的电流元在空间任一点p处的辐射场叠加的结果,521,对称振子天线在空间任一点p处的辐射场,应是构成它的无穷多电流元在p点辐射场的叠加结果(矢量积分,积分时r0为常数),即,从中可以得到对称振子天线的方向函数,522,式中 为以对称振子的轴线为基准的角度,l为对称振子的一臂长,为相移常数。,由对称振子的方向函数可知它与无关,即其方向图是以振
13、子轴线为基准的旋转对称图形。振子臂长改变时方向图及其最大辐射方向(主向)会发生变化。最常使用的是半波振子(2l0.5)和全波振子(2l)。,523,5-4 发射天线的电特性参量辐射,1/方向性的相应参量,发射天线电特性参量,就是对其规定的一些电性能技术指标。它们是分析、设计、使用和评价天线性能的标准和依据。,方向性是基于发射天线的基准点(通常是其馈电相位中心)。对不同方向上辐射强度(对于接收天线则是接收灵敏度)的表述。定义天线辐射场表达式幅值中与方向有关的因子为天线的方向函数,记作。在工程中有时也用到天线的功率方向函数 显然 和 分别表示距天线基准点相同远处的球面上各点,辐射场的幅值或功率密度
14、的相对比较。,归一化方向函数 为了对不同天线按同一尺度进行方向性的比较,把天线的方向函数对其最大值归一化,即,524,下面列出我们已经分析过的天线的方向函数和归一化方向函数。电流元,行波长线天线,525,对称振子天线,对称振子天线中两种最常应用的情况为半波振子和全波振子。半波振子(),526,全波振子(),方向图 方向函数的图像就是天线的方向图。天线的方向图可采用标高图(即把球面扯成平面的直角坐标图)和极坐标图的方式。三维方向图形象、直观,尤其是三维极坐标方向图的方向感与空间实际完全一致。但对于工程实际应用,我们常是做出天线在几个主要平面上的方向图(三维方向图的特定剖面图),这样已经足够表示天
15、线的方向性和给出必要和有用的数据,同时也大大减少了绘制天线方向图的工作量。,527,下图中(a)是喇叭天线的三维标高方向图,(b)为某型螺旋天线的极坐标子午面方向图。,(a),528,(b),(c),529,天线的方向图通常都是零极点相间的圆滑曲线,我们把其相邻两零点间的曲线部分称为波瓣,这对于极坐标形式的方向图就更为形象。把天线辐射最强方向即主向所在的波瓣称为主瓣(或称波束),显然它界定了天线辐射最强的空间区域。主瓣以外的其余波瓣统称为副瓣或旁瓣,把主向场强与副瓣中的最大场强之比用分贝表示,定义为副瓣电平,记做(或SLL dB),主瓣宽度 主向向两侧辐射场强下降为主向时值的 的方向界定的夹角
16、定义为主瓣宽度,记做,因为它是主瓣半功率点间的夹角。天线方向图的主瓣宽度 定量地反映了天线主向上辐射场集束的程度。,530,主瓣张角 主向两侧主瓣零辐射方向间的夹角定义为主瓣张角,记做。某些天线主向不只一个方向,主瓣也就不只一个,把所用主瓣之外的主瓣称为栅瓣。,2/辐射波的极化方向,极化一般是指在给定方向上天线辐射波电场的矢量方向。我们定义辐射波主向的电场矢量方向为天线辐射波的极化方向。,若辐射波的电场矢量端点的轨迹为直线,则称为线极化。还有圆极化和椭圆极化,即辐射波电场矢量端点随时间变化的轨迹分别为圆或椭圆。,极化对于天线的应用是很重要的,在无线电信中,发、收天线显然要主向对准,极化方向一致
17、。,531,3/天线的辐射功率与辐射电阻和天线效率,天线辐射出去电磁波不再能返回的耗散功率即为天线的辐射功率,记做。从电磁能守恒的角度上说,输入到天线上的功率 应等于天线的辐射功率 与天线导体上的损耗功率(线损)之和,即,那么天线效率即为,天线的辐射功率显然应是包围该天线的闭合面的电磁功率流的总和。这样在已求得天线辐射场的数学表达式之后,便可以用天线辐射波的坡印廷矢量在包围天线的闭合面上的积分求得。当然该闭合面内媒质应无损耗,闭合面内不存在其他辐射源,同时为避免天线近区束缚场的影响,闭合面应取到远区。,532,为了简化积分,积分的闭合面通常取以天线为中心半径r足够大的球面。这样,533,对于我
18、们所讨论过的电流元、行波长线天线及对称振子天线,因而,天线的辐射功率是天线辐射到远区空间的有功功率,可等效为在一电阻元件上的损耗功率,据此我们可定义天线的辐射电阻Rr,以Rr上的损耗功率代表天线的辐射功率,这在许多情况下对于分析研究天线问题更为方便。定义,式中I为辐射源的电流幅值。因为天线的辐射电阻表示着天线的辐射功率,可以说天线的辐射电阻表示了天线辐射电磁波的能力。,534,由于对称振子上的电流分布是不均匀的,通常取其波腹电流幅值In为基准,也有取其输入电流幅值I0为基准的,对于半波振子In和I0是相同的。我们取对称振子波腹电流幅值In为基准,则对称振子的辐射电阻为,这个积分结果比较复杂,已
19、经根据积分结果作出对称振子天线辐射电阻 与 的关系曲线如图,半波振子的辐射电阻,全波振子的辐射电阻。,535,从工程实用的角度上说,更注意天线主向上辐射功率集中的程度。因为在辐射功率相同的情况下,天线主向辐射功率集中,4/天线的方向系数和增益,536,定义天线的方向系数为天线在主向r远处的辐射功率密度与相同辐射功率平均分配时该点处的辐射功率密度之比,记做D。按此定义,若天线的方向图是旋转对称的,上式分母中 方向的积分值为,则方向系数为,程度越好,较之天线向周围空间均匀辐射电磁波(无方向性天线),则可以更有效地利用发射机向天线输送的功率。,537,天线方向系数表示了在同样距离上主向辐射强度与平均
20、辐射强度之比,即天线主向上辐射功率集中的程度(倍数)。因此天线方向系数D与天线归一化方向函数 相关,天线方向图主瓣越窄即主瓣波束越集中,则式中分母的积分值越小,则D值越大,这是很自然的事。,对称振子天线,由于辐射电阻已经求出并作出曲线,就可以利用辐射电阻来求方向系数,而避免再做一次积分。,依定义,538,半波振子,,,因此由上式求得。,全波振子,,,因此求得。,在工程实际中更习惯用增益G来表示天线在主向上辐射功率的集中程度。天线增益的定义是:天线在主向r远处的辐射功率密度与相同输入功率平均分配时该点处功率密度之比,即,539,显然增益G与方向系数D相差在天线效率,即,在已知天线增益G和输入功率
21、 时,可直接求算出天线主向上r远处的场强。由天线增益的定义,540,5/天线的输入阻抗,输入阻抗是天线的重要参量,发射天线它是发射机的负载,接收天线它是接收机输入回路的信源内阻。但是天线的输入阻抗不象天线的方向性那样,他的求取至今尚无统一的理论和方法,只能是对具体天线采用具体的近似方法。,对称振子,则利用有耗终端开路传输线来近似求取。损耗主要来自辐射,因此应把Rr均分为R0,张开的线是参数不均匀的线应折算成均匀线:,不计损耗,振子的平均波阻抗 为,541,振子的平均衰减常数,振子的相移常数,542,考虑损耗时振子的平均波阻抗,工程上不同臂长对称振子的Rin、Xin依据以上分析作出曲线,可供查用
22、。,对称振子的输入阻抗,543,544,6/天线的有效长度和有效接收面积,有效长度Le,有效长度Le是表示天线辐射和接收电磁波能力的参量之一,用于线天线的分析计算。它是把天线上同相不同幅的电流分布折算成同相同幅分布时,得到的天线等效长度。折算的前提是主向同远处辐射效果相同。电流同幅同相分布的天线就是电流元。令其长为Le,其主向()r远处的场强为。,令所要折算有效长度的天线,其主向r远处的场强为,则要,545,对称振子天线是典型的电流分布不均匀而又广泛应用的天线,常要求其有效长度Le,作为一个实例我们来计算对称振子天线的有效长度,参照图。对称振子臂长 时主向为,主向r远处场强幅值,把波腹电流 用
23、输入电流 表示,则,令,则,这是归于对称振子输入电流 的有效长度。,546,对称振子当其一臂长 时,其方向图与电流元的方向图相似,但方向函数却复杂得多。在分析由对称振子构成的复杂天线系统时,完全可由Le的电流元替代它(方向函数变得简单得多)而不致产生很大偏差。,有效接收面积Ae,547,有效接收面积Ae 是接收天线 的重要参量,用以表示天线接收到来电磁波的能力。,把接收天线与某方向的来波极化一致时,天线的匹配接收功率与来波能流密度之比,定义为该接收天线在这个方向上的有效接收面积,记做Ae。根据这一定义,天线的匹配接收功率,就是接收天线的阻抗 与接收机输入阻抗 共轭匹配(,)时,接收到的某方向来
24、波的功率。来波在接收天线上的感应电势为,548,那么,来波(正弦时变场)的能流密度 为,式中 为来波波阻抗。则,7/天线的频带宽度,在电信系统中,工作频带宽度无论是对于整个通信系统还是系统的各个组成部分都是一个硬指标,对于天线也不例外。天线的方向函数(方向图)、方向系数(增益)及输入阻抗等特性参,549,量都是与天线的工作频率有关的。当天线的工作频率偏离中心频率时,天线的上述技术指标将会发生变化(变坏),这就要看指标变化的程度是否在容许的范围之内了。,把天线的特性参量(特别是方向图和输入阻抗)保持在规定的技术要求范围之内的频带宽度定义为天线的工作频带宽度。天线的不同特性参量对频率变化的敏感程度
25、不同;不同用途的无线电信系统对天线不同特性参量的频率响应要求也不同,这就要求在系统设计时加以考虑。限制天线工作频带宽度的因素也因天线的形式不同而有所不同。比如对称振子天线,在臂长 的范围内,其方向图基本形式变化不大,只是主瓣宽度和方向系数在一定范围内变化。再如对称振子天线中,半波振子的输入阻抗随频率变化就比较平缓,从这个角度上说,半波振子的工作频带宽度要远优于全波振子天线。,550,5-5 接收天线,1/天线的互易定理,接收天线完成与发射天线相反的物理过程,它是接收机的信源。两个天线(以对称振子为例),相隔一定远的距离并以任意相对位置设置(见图)。令天线间电磁波的传输媒质是线性各向同性的,天线
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 微波 技术 天线 电磁 波导 辐射 工程 第二 殷际
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5350087.html