Задача № 1
Линейная антенная решетка состоит из n (таблица 2) ненаправленных (изотропных) излучателей, которые расположены на расстоянии d1 / ? друг от друга. Излучатели питаются синфазными токами одинаковой амплитуды.
1. Необходимо вычислить:
– ширину диаграммы направленности по половинной мощности 2?0.5 и по направлениям нулевого излучения 2?0 (в плоскости расположения излучателей)
– направления, в которых отсутствует излучение в пределах 1-го квадранта ( ?0 ? 90? )
– направление максимумов боковых лепестков в пределах 1-го квадранта (?max ? 90? )
– значения нормированной характеристики направленности главного лепестка под углами ? = 0? , 2? , 4? , 6? , 8? , 10?
– рассчитать относительную интенсивность боковых лепестков диаграммы направленности в пределах 1-го квадранта (? ? 90? )
– величину несинфазности токов возбуждения ?, необходимую для того, чтобы угол максимального излучения был равен ?1
– коэффициент направленного действия.
2. Нарисовать антенную решетку и построить в прямоугольной системе координат ориентировочную диаграмму направленности.
Примечание: Отсчет углов ? производится относительно перпендикуляра к оси, вдоль которой расположены излучатели
d1/? = 0,4
n = 11
?1? = 12
Указания:
Коэффициент направленного действия (КНД) определяется по формуле:
Д = (101,5°)/(2?0,5?)
где: значение 2?0,5? выражается в градусах.
Задача № 2
Пирамидальная рупорная антенна (рис.1) имеет оптимальную длину и возбуждается прямоугольным волноводом на частоте f (табл. 2). Ширина диаграммы направленности в плоскостях Е и Н одинакова, а коэффициент направленного действия равен Д = 200, f = 11 ГГц.
Необходимо определить:
· размеры поперечного сечения, питающего рупор волновода а и в
· размер раскрыва рупора в плоскости Н - ар
· размер раскрыва рупора в плоскости Е - вр
· ширину диаграммы направленности по направлениям нулевого излучения.
Указание: Ширину диаграммы основного лепестка диаграммы направленности по направлениям нулевого излучения можно определить из формулы:
Тема: «Распространение радиоволн»
Задача 1.
Определить отношение плотности тока смещения к плотности тока проводимости для морской воды с параметрами ? = 80, µ =1 , ?= 8 См/м и сухой почвы с параметрами ? =8, µ = 1, ? = 2?10^(-3) См/м на частотах f1 = (М + 1) ?10^4 , f2 = (М + 1) ?10^6 , f3=(М + 1) ?10^8 Гц. Провести сравнение этих отношений для заданных сред. Определить комплексную диэлектрическую проницаемость обеих сред для указанных частот.
Дано:
f1 = (М + 1) ?10^4 = (1+1) ?10^4 = 2 ?10^4 Гц,
f2 = (М + 1) ?10^6 = (1+1) ?10^6 = 2 ?10^(6 ) Гц,
f3= (М + 1) ?10^8 = (1+1) ?10^8 = 2 ?10^8 Гц.
?=3,14
Задача 2.
Определить критическую длину волны слоя ионосферы с электронной концентрацией 7,5 ? 10^5 э/см^3 . Определить для этого же слоя показатель преломления на частотах f1 = 6 МГц и f2 = 21 МГц, и определить фазовую скорость волны на этих частотах. Определить минимальную длину волны при падении на слой ионосферы электромагнитной волны под различными углами ? = 10°, 30°, 60°.
Анастасия
ВЕГУ
С легкостью справился с поставленной задачей. Цена приятная, скорость исполнения на высоте...
Дмитрий
РГУП
Быстро и качественно! Исполнитель относится очень внимательно. Однозначно рекомендую.
Наталья
Университет
Очень благодарна Светлане за помощь! Оперативно, всё красиво оформлено) Вы чудо!!!
Алена
НГУЭУ
Быстро, качественно, адекватная стоимость) Спасибо большое за чистую работу!