В существующих фидерных линиях настройка фидера на бегущую волну осуществляется включением безваттного сопротивления определенной величины в определенное место фидера.
Предлагаемое изобретение касается способа настройки фидерной линии и заключается в изменении волнового сопротивления одного из последних участков фидера (считая от передатчика) с тем, чтобы перечисленное сопротивление Yx в начале этого отрезка фидера с измененным волновым сопротивлением В было чисто ваттным и равнялось волновому сопротивлению В1 всей остальной линии (до передатчика).
На чертеже изображена электрическая схема, по которой осуществляется предлагаемый способ выполнения фидерной линии.
Как известно сопротивление Yx линии с волновым сопротивлением В1, замкнутой в конце на комплексное сопротивление a+bj, может быть определено в любой точке фидера:
где
причем x1 отсчитывается от пучности напряжения на фидере, находящейся на расстоянии x0 от оконечного сопротивления a+bj.
Это расстояние x0 может быть определено из равенства:
при этом x0 должно быть выбрано так, чтобы sin2mx0 и cos2mx0 имели те же знаки, что и выражения 2Bb и а2+b2-В2.
1. Из формулы (1) видно, что при x1=0,25λ
Так как В и K1 суть величины вещественные, то сопротивление линии Yx в этой точке (x1=0,25λ) будет чисто ваттным.
Подбирая волновые сопротивления этого участка линии В и остальной линии В1 так, чтобы было выполнено равенство
можно добиться получения бегущей волны во всей фидерной линии до "трансформатора", роль которого будет выполнять последний участок фидера.
Из уравнения (1) видно, что в пучности напряжения x1=0 сопротивление линии будет чисто ваттным и равным:
Если в этой точке x0 включить отрезок фидерной линии с волновым сопротивлением В′, то сопротивление этого отрезка длиной x1 может быть определено по тому же выражению (1), только вместо В будет В′, а вместо K1 будет K′, где
При x1=0,25λ будем иметь чисто ваттное сопротивление
Если присоединить в этой точке фидера линию с волновым сопротивлением В1, удовлетворяющим равенству:
то в приключенной фидерной линии до "трансформатора" будет иметь место бегущая волна.
Если принять волновое сопротивление В равным волновому сопротивлению фидерной линии с бегущей волной B1 из уравнения (9), то
или
Уравнение (101) показывает, что, увеличивая (так как K1<1) волновое сопротивление линии В′ на отрезке фидера длиной 0,25λ между пучностью и узлом напряжения, можно добиться получения бегущей волны вдоль всей остальной фидерной линии с волновым сопротивлением В1.
Если принять волновое сопротивление фидерной линии В1 равным волновому сопротивлению В′ участка x1=0,25λ из уравнения (9), то:
То же можно получить непосредственно из выражения (6), приравнивая
Уравнение (11) показывает, что изменением (уменьшением) волнового сопротивления В на отрезке фидера у антенны, считая от пучности к антенне, можно добиться получения бегущей волны вдоль всей остальной фидерной линии с волновым сопротивлением В1.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
КОРОТКОВОЛНОВАЯ АНТЕННА ДЛЯ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН | 1937 |
|
SU52299A1 |
Устройство для настройки антенны и питаемого током отражателя | 1931 |
|
SU27965A1 |
СИНФАЗНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ | 2012 |
|
RU2517394C2 |
Способ настройки фидерной линии высокий частоты на бегущую волну | 1933 |
|
SU41047A1 |
СПОСОБ ВОЗБУЖДЕНИЯ И НАСТРОЙКИ СИНФАЗНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ИЗ РОМБОВИДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АНТЕННО-ФИДЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2343603C2 |
Антенное устройство | 1935 |
|
SU47350A1 |
Многодиапазонная антенная система круговой направленности на основе волновых вибраторов с устройствами симметрирования и согласования | 2022 |
|
RU2783475C1 |
Радиоприемное устройство с антипаразитной антенной | 1937 |
|
SU55427A1 |
Согласующее устройство | 1989 |
|
SU1646012A1 |
ТЕМ-рупор | 2018 |
|
RU2686876C1 |
1. Способ настройки фидерной линии на бегущую волну, отличающийся тем, что волновые сопротивления В и В′ одного из последних (считая от генера1 тора) участков фидера изменяют так, чтобы они были равны и волновое сопротивление В было увеличено на участке фидера длиной, равной; x0+0,25λ, где х0 есть функция оконечного сопротивления фидера a+jb и определяется формулой:
причем волновое сопротивление В удовлетворяет равенству:
где
а В1 - волновое сопротивление остальной части фидерной линии до передатчика.
2. Видоизменение способа по п. 1, отличающееся увеличением волнового сопротивления В1 на отрезке фидера длиной 0,25λ, между пучностью и узлом направления (от антенны), с тем, чтобы было выполнено равенство:
3. Видоизменение способа по п. 1, отличающееся уменьшением волнового сопротивления В на отрезке фидера (у антенны) длиной х0, считая от пучности напряжения к антенне, с тем, чтобы было выполнено равенство:
B=B1K1
4. Видоизменение способа по пп. 1, 2, 3, отличающееся увеличением волнового сопротивления В1 на отрезке фидера длиной 0,25 λ, между пучностью и узлом напряжения, считая от антенны, и одновременным уменьшением волнового сопротивления В на участке фидера (у антенны) длиной х0, считая от пучности напряжения к антенне, с тем, чтобы было выполнено равенство:
Авторы
Даты
1934-06-30—Публикация
1933-10-14—Подача