1 Анализ вариантов построения линзовых антенн спутниковой связи3
1.1 Обновление российской гражданской спутниковой группировки3
1.1.1 Исторический ракурс3
1.1.2 Спутники серии «Экспресс-АМ»7
1.1.3 Спутник «Экспресс-АМ3 » (140° в.д.)14
1.1.4 Наземная инфраструктура18
1.2 Линзовые антенны30
1.2.1 Общие сведения30
1.2.2 Металлопластинчатые ускоряющие линзы33
1.2.3 Металлодиэлектрические замедляющие линзы36
1.2.5 Выбор варианта реализации передающей линзовой антенны42
2 Разработка конструктивных элементов линзовой антенны43
2.1 Определение коэффициента преломления замедляющей линзы43
Список использованной литературы47
Читать дальше
2.1 Определение коэффициента преломления замедляющей линзы
При разработке линзовой антенны будем придерживаться выполнения следующих требований:
? простота конструкции;
? небольшая масса;
? низкая стоимость;
? обеспечение требуемой широкополосности;
? обеспечение требуемого уровня излучаемой мощности
? обеспечение минимального уровня боковых лепестков.
? круговая поляризация.
В предыдущем разделе, после анализа возможных вариантов построения линзовой антенны, мы остановились на замедляющей линзе из искусственного диэлектрика.
Как отмечалось ранее, искусственный диэлектрик представляет собой диэлектрик с металлическими частицами. Диэлектрик играет в этом случае роль изолятора. Для снижения массы и стоимости антенны в качестве диэлектрика выберем очень легкий материал – пенистый полистирол, который имеет плотность 0,03-0,1 г/см3 и относительную диэлектрическую проницаемость, близкую к единице (? = 1,03 – 1,10).
В качестве металлического наполнителя выберем металлические шарики, которые подходят для излучения волн с круговой (вращающейся) поляризацией. Таким образом, прототипом разрабатываемой антенны будет являться дисковая антенна, схематически представленная на рисунке 2.1.
Затем следует минимизировать зависимость коэффициента преломления линзы от частоты. Это возможно при выполнении условия d/?0 << 1, где d – диаметр металлических шариков-наполнителей, ?0 – расчетная длина волны.
Читать дальше
АйзенбергГ.З, Ямпольский В.Г, ТерешинО.Н. Антенны УКВ. Часть 1. 1977. Гл. 17, с. 287.
Воскресенский Д.И, ГостюхинВ.Л, Максимов В.М, Пономарев Л.И. Устройства СВЧ и антенны. 2006 (2 изд), с. 265.
ДолбикА.И. Устройства СВЧ и антенны. Часть 2. Антенные системы РЭС РТВ. 2004, с.10
ДрабкинА.Л,ЗузенкоВ.Л, Кислов А.Г. Антенно-фидерные устройства. 1974 (2 изд), с. 287.
ЗаикинИ.П, Тоцкий А.В, Абрамов С.К, Лукин В.В. Проектирование антенных устройств СВЧ. Учебное пособие. 2005, с. 29.
Кантор Л.Я (ред)Спутниковая связь и вещание. Справочник. 1997 (3 изд).
КюнР. Микроволновые антенны. 1967, гл. 6, с. 258
Пудовкин А.П, Панасюк Ю.Н, Иванков А.А. Основы теории антенн. 2011, с.10. Диапазон и поляризация.
Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. Учебник для радиотехнических специальностей вузов. 1988, с.365.
Системы радиосвязи: Учебник для вузов/ Под ред. Н. И. Калашникова. – М.: Радио и связь, 1988. – 352 с.
Федорова Л.А, Мельникова А.Ю. Расчет и проектирование линзовых антенн. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. 2002.
Фрадин А.З. Антенны сверхвысоких частот. 1957. с.13 и с. 259.
Измайлов Ю.Д. Обновление российской государственной спутниковой группировки и перспективы ее развития до 2015 года – Федеральный справочник: Связь и массовые коммуникации в России. 2007, т. 6, с.111- 115.
Информационная брошюра "Программа обновления российской государственной спутниковой группировки гражданского назначения (2001-2005 годы)"–http://www.rscc.ru/files.images/Programma/rscc-am-program.pdf.
ФГУП «Космическая связь»: Действующие спутники: Серия «Экспресс-АМ» – http://www.rscc.ru/space/now/146/163/
«Экспресс АМ1» – http://ru.wikipedia.org/wiki/Экспресс_АМ1.
«Экспресс АМ2» – http://ru.wikipedia.org/wiki/Экспресс_АМ2.
«Экспресс АМ3» – http://ru.wikipedia.org/wiki/Экспресс_АМ3.
«Экспресс АМ11» – http://ru.wikipedia.org/wiki/Экспресс_АМ11.
«Экспресс АМ22» – http://ru.wikipedia.org/wiki/Экспресс_АМ22.
Читать дальше