微波通信系統天線,最常用到的類型是我們常稱為的拋物面天線和卡塞格林天線,現對其相關概念做一介紹。
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一、拋物面天線
1、拋物面天線的相關術語與定義
在我國國家標準GB/T 14733.10《電信術語 天線》中給出了有關拋物面天線的術語有:拋物面反射器、拋物環面反射器、拋物面反射器天線、拋物柱面天線,它們的定義及中英文對照等匯集在下表1-1中。
表1-1:關于拋物面天線與卡塞格林天線的術語與定義
另外,還有一種被稱作柵格拋物面天線,在我國通信行業標準YD/T 508.2《柵格拋物面通信天線技術條件》中的定義是:一定數量、一定截面形狀的拋物面金屬條按一定間隔、一定規律、平行排列,它們所在切面為一旋轉拋物面,以此作為反射面的天線。
2、拋物面天線的結構
微波通信中通常使用旋轉拋物面天線,它主要利用拋物反射面所具有的將點源發射的球面波轉換成平面波的特點,形成一個聚合的波束,向指定的方向輻射電磁波。
旋轉拋物面天線的結構如圖1-2所示。它由兩部分組成,一部分是旋轉拋物反射面,其形狀是由拋物線繞其軸線旋轉而成的,是用金屬制成的反射鏡;另一部分是安裝在拋物面焦點上的初級輻射器(又稱饋源),這是弱方向性天線,常用的是帶反射圓盤的半波振子或小喇叭天線。饋源與饋線相連,由饋線傳來的微波信號經饋源轉換為初級輻射的球面電磁波投向拋物面,拋物面再將此球面電磁波轉變為平面波射向空間。
圖1-2:旋轉拋物面天線結構及幾何關系
旋轉拋物面具有如下表1-2所示的兩個重要性質。因此,當照射器位于拋物面的焦點F時,由照射器發射到反射面的球面波可以經反射后形成一個平面等相位輻射口面,波以此等相位輻射口面作為二次輻射源,產生一個高方向性的波束。由于拋物面能將位于焦點處的點源發出的球面波反射形成平面波波束,因而具有強方向性、高增益和低損耗的特點。
表1-2:旋轉拋物面具有的重要性質
在圖1-2中,A是拋物面的口徑面積,它是由拋物面的邊緣線形成的;F是拋物面的焦點;f=OF是拋物面的焦距;原點O是拋物面的頂點;OZ是拋物面的軸線;2φ0是拋物面的張角;2R0 = D0是口面直徑。
3、拋物面天線的主要性能參數
影響拋物面天線性能的一個幾何參數是口徑焦距比D0/ f或口徑張角2φ0,二者有如下關系
拋物面天線的增益G可用天線口徑面積A用下式表示,式中,η是拋物面天線的口徑利用系數,定義為天線有效面積Ae與拋物面天線口徑面積之比值,一般只能達到50%~60%。
G = 4πAη / λ2
或
拋物面天線的半功率角可根據天線尺寸和波長按近似公式估算,即
θ3dB = (λ/2R0)×70°
4、拋物面天線的型譜系列
在我國國家標準GB/T 6361《微波接力通信系統 拋物面天線型譜系列》中,規定了微波接力通信系統拋物面天線的頻段、型號、口徑增益、半功率角、前后比、駐波比、隔離度和交叉極化鑒別率等(不涉及天線的結構和饋電方式),適用于工作頻率在0.335~40GHz的微波接力通信系統拋物面天線
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二、卡塞格林天線
1、卡塞格林天線的定義
在我國國家標準GB/T 14733.10《電信術語 天線》中給出的卡塞格林天線的術語稱為卡塞格林反射器天線,其定義及中英文對照等也匯集在表1-1中。由定義可知,它是拋物面天線的一種特殊形式。
2、卡塞格林天線的結構
卡塞格林天線是雙反射面天線,被廣泛使用,如圖2-2所示,其實它是從拋物面天線演變而來。它由兩個反射面,一個作為主反射面,另一個作為副反射面。這種天線,饋源輻射的電磁波首先射向副反射面,副反射面反射后再射向主反射面,經主反射面反射以后才射向遠區的空間。主反射面仍是旋轉拋物面,副反射面是一葉旋轉雙曲面,經副、主反射面兩次反射后在拋物面上得到的仍是同相的口面場,根據這種天線系統的幾何關系很容易了解這一點。
圖2-2:卡塞格林天線示意圖
當將饋源的相位中心放在O2上,把拋物面的焦點F放在旋轉雙曲面的另一焦點O1上時,在O2的饋源發出的球面波經兩次反射后在拋物面口面上得到的是同相的初始場。這是因為點饋源在O2發出的入射線O2P經雙曲面反射而成的反射線將和從拋物面焦點O1處發出的射線相重合,也就是從點O2發出經雙曲面反射后射向拋物面的射線在行進方向上與從拋物面的焦點直接發出的射線相同。因此,經拋物面反射后的射線都與拋物面軸線平行。
卡塞格林天線把普通拋物面天線的激勵從前饋方式改為后饋方式,饋源可以安裝在拋物面頂點附近,不僅饋源安裝容易,使整個天線的結構較為緊湊,而且提高了天線饋電系統的電氣性能,降低饋線損耗,天線饋線系統的匹配更好。
卡塞格林天線可以等效為焦距更長的拋物面天線,因為長焦距拋物面天線的性能比短焦距拋物面天線的性能好,也就是說用較短的軸向尺寸的卡塞格林天線得到了長軸向尺寸的長焦距拋物面天線的性能。因此,卡塞格林天線效率通常比標準拋物面天線高。
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