第四章偶极子天线ppt课件.ppt

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1、第四章 偶极子天线(对称振子),第一节 偶极子天线上的电流分布,赫芝偶极子,电流元:短偶极子:有限长度偶极子:偶极子天线,对称振子,偶极子天线是一种经典的、迄今为止使用最广泛的天线,单个半波偶极子可简单地独立使用或用作为抛物面天线的馈源,也可采用多个半波偶极子天线组成天线阵。,标准半波偶极子天线,实际偶极子天线,用于电视接收,用于宽带通信,一、偶极子天线,偶极子天线(对称振子):中点断开并接以馈电源的线性导体。半波偶极子天线(对称振子):每臂长度为四分之一波长、全长为二分之一波长的天线。辐射源:在馈电电源作用下,在偶极子天线振子上所建立的电流。,二、偶极子天线上的电流分布,假设:,这时可忽略端

2、面电流,即只有纵向电流;,忽略间隙 内的位移电流所产生的辐射场。,结论:当 时,偶极子天线上的电流分布接近于正弦函数分布;当 时,偶极子天线上的电流分布近似为:,几种典型偶极子天线上的电流分布,偶极子天线上电流分布的特点,振子的终端始终是电流的波节;离终端/4处为电流的波腹,再经/4处为电流波节,依次重复;在振子上的电流经过零值时,电流相位改变1800;振子输入端的电流值由电长度l/决定;振子两臂相对应点的电流相等。,第二节 偶极子天线的辐射场和方向性函数,一、偶极子天线的辐射场,在天线振子上取一小段,认为 上电流分布是均匀的,则 所产生的场为:,天线在M点产生的场是无数 在M点产生的场的积分

3、:,代入:,得:,M点离振子很远,,但,不成立,,又,振幅值:,上式的适用条件:,二、偶极子天线的方向性函数,由 可知:,1)与 无关,因此偶极子天线在赤道面内轴向对称,方向性图为一圆;2)与 有关,说明偶极子天线在子午面内的方向性与 有关;其方向性取决于;,当 时,,当 时,,当 时,,半波偶极子天线()和电流元的方向性图比较,半波偶极子天线()在子午面内的方向性图,偶极子天线()在子午面内的方向性图,各种不同长度的偶极子天线在子午面内的方向性图,3)任何长度的偶极子天线在轴向 无辐射;4)当 时,随着 增大,波瓣越来越尖锐,且只有主瓣,主瓣垂直于振子轴;5)当 后,出现旁瓣;时,主瓣消失;

4、6)当 继续增大时,主瓣将变得更窄,并且旁瓣的数目将波浪式地增多。,1)时,天线振子上下两臂的电流同相。但行程差引起的相位差却存在,这使电场叠加后产生方向性;2),相位差为0,同相叠加得到更大值;3)当 时,振子上出现反向电流。场强叠加时,不仅要考虑行程差,还要考虑电流的相位差所引起的场强的相位差,其结果出现旁瓣;,方向性的变化归根到底是由电流分布的变化引起的:,4)当 继续增大时,振子上有反向电流的线段增加,主瓣相对减小,旁瓣相对增大;5)时,正向电流与反向电流都占据一个波长,主瓣消失。,第三节 偶极子天线的辐射功率和辐射阻抗,一、偶极子天线的辐射功率,把偶极子天线的辐射场的表达式代入求辐射

5、功率的通式,即可得到对称振子的辐射功率:,二、偶极子天线的辐射电阻,根据辐射电阻的定义,有:,式中,c=0.5772 欧拉常数,辐射电阻与电长度 有关,而与振子的半径无关。,半波偶极子天线:,全波偶极子天线:,三、偶极子天线的辐射阻抗,当考虑近区场时,辐射功率既有实部,又有虚部。实部产生辐射场,虚部产生储能场。对应地,辐射阻抗为:,第四节 偶极子天线的输入阻抗,输入阻抗:天线的输入电压与输入电流之比。,一、输入阻抗的定义,二、输入阻抗的求解,测量得到由辐射阻抗求输入阻抗由等效传输线法求输入阻抗,由辐射阻抗求输入阻抗,振子的输入阻抗:辐射功率:设振子没有损耗,则,设天线振子上的电流近似按正弦规律

6、分布,则,即:,注:上式不适用 的对称振子。这时,,利用等效传输线法求输入阻抗,步骤:,1)求出电流按正弦分布并以波腹点为参考的辐射电阻:,2)将辐射功率等效为振子上的欧姆损耗,这损耗均匀分布在振子上:,3)将振子等效为单位长度有损耗电阻 的终端开路传输线,则:,又,,4)用计算传输线输入阻抗的方法求振子的输入阻抗:,无损耗对称振子的平均阻抗为:,所以,对称振子的等效特性阻抗为:,称为对称振子的等效衰减常数。,当不考虑导线本身的电阻时,,偶极子天线的输入阻抗为:,当 和 时,,三、偶极子天线输入阻抗的特点,总结,当 时,较小,呈容性;当 时,;当 时,呈感性;当 时,最大;当 l 继续增大,对

7、称振子的输入阻抗重复上述规律,只是 和 逐渐减小。,第五节 偶极子天线的谐振长度和通频带,一、偶极子天线的谐振长度,天线谐振:当天线的输入电抗为零时,称天线发生了谐振。偶极子天线的谐振长度:天线发生谐振时的长度。偶极子天线的缩短效应:对称振子的长度小于/4整数倍的现象。,偶极子天线的缩短效应,原因:天线的终端集中了过多的电力线。,二、偶极子天线的通频带,定义:满足馈线上电压驻波比不超过某个值所对应的两个边界频率之差,称为通频带。,先求,当天线发生谐振时,,例:若规定与半波偶极子天线相连的馈线中的电压驻波比不超过5.83,求此天线的通频带。,解:,设发生谐振时,天线的输入电阻为,驻波比为5.83时对应的输入电抗为,则,越小,通频带越宽,结论:要展宽偶极子天线的通频带,需加粗振子,即加大半径。,图中分别为某一天线的-10dB带宽和-6dB带宽。,

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