Министерство образования Российской Федерации
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-УПИ
"ПЛОСКАЯ ФАР С ДИСКРЕТНЫМ ФАЗИРОВАНИЕМ"
КУРСОВАЯ РАБОТА
Екатеринбург 2004
Введение
1. Исходные данные
2. Параметры ФАР
2.1 Параметры одиночного излучателя
2.2 Параметры антенной решетки
2.3 Схемы питания и фазирования решетки
3. Расчет схемы питания
3.1 Распределение мощности по излучателям
3.2 Расчет делителей мощности
4. Расчет фазовращателей
4.1 Выбор дискрета фазы
4.2 Расчет проходного ФВ
4.3 Расчет шлейфного ФВ
4.4 Коды управления фазой при сканировании
Библиографический список
В настоящее время антенны СВЧ широко применяют в различных областях радиоэлектроники. Широкое распространение получили остронаправленные сканирующие антенны. Сканирование позволяет осуществлять обзор пространства, сопровождение и определение угловых координат движущихся объектов. Применение ФАР для построения сканирующих остронаправленных антенн позволяет реализовать высокую скорость обзора пространства и способствует увеличению объема информации о распределении источников излучения или отражения электромагнитных волн в окружающем пространстве.
К современным антенным системам предъявляются жесткие требования к габаритным размерам, весу. Применение микроэлектронных устройств СВЧ, выполненных на основе полосковых линий передачи, позволяет значительно уменьшить массу и размеры антенны.
1. Частота 1,9 ГГц,
2. Ширина диаграммы направленности (по уровню -3 дб)
3. Уровень боковых лепестков
4. Максимальный угол отклонения луча
5. Мощность передатчика P=600 Вт,
6 Полосковый резонатор - тип излучателя,
7. Плоскость XOZ.
В данной работе необходимо спроектировать плоскую ФАР с дискретным фазированием.
2. Подбор параметров ФАР
В качестве излучателя в данной работе используется прямоугольный полосковый резонатор. Материалом подложки служит ФЛАН-10, имеющий
Длина волны в свободном пространстве определяется как
|
Поскольку сканирование производится только в одной плоскости XOZ, то шаг решетки вдоль OX и OY будет определяться по-разному.
Максимально допустимый шаг вдоль оси OX равен
Максимально допустимый шаг вдоль оси OY равен
Для заданного уровня боковых лепестков -30 дб выберем закон распределения
Количество элементов в решетке можно найти как
Так как ФАР должна производить сканирование в одной плоскости XOZ, то управление фазой необходимо осуществлять только по столбцам. Количество фазовращателей (ФВ) определяется количеством столбцов,
Амплитудное распределение поля в плоскости YOZ, т. е. по строкам можно реализовать изменяя входные проводимости излучателей, тем самым меняя распределение тока по ним. Для реализации распределения поля по столбцам выберем параллельную схему питания, т. к. она обеспечивает равенство электрических длин до всех столбцов АР,и поэтому не требуется корректировка по фазе. Количество столбцов-16- кратно целой степени числа 2, поэтому в качестве делителя удобно использовать тройниковый делитель мощности.
3. Выбор и расчет схемы питания
Линия передачи является микрополосковой, т. к. диэлектрическая проницаемость материала подложки
Амплитудное распределение поля в раскрыве антенны определяется следующим образом:
f(x,y)=f(x)f(y), где
Излучатели в столбцах можно представить в виде параллельного включения их входных проводимостей, тогда распределение поля вдоль строк можно реализовать как распределение тока на излучателях в соответствии с их входной проводимостью.
Проводимость излучателей определяется следующим образом
Таблица 1
Излучатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Gвх,мСм | 0,22 | 1,77 | 6,5 | 12 | 12 | 6,5 | 1,77 | 0,22 |
a, мм | 2,1 | 17 | 61 | 109 | 109 | 61 | 17 | 2,1 |
Конструкцию излучателей в столбце ФАР можно найти в приложении 4.
Далее проведем найдем распределения мощности по излучателям, которое потребуется для расчета делителей мощности. Обозначим мощность, которая должна поступать в излучатель как
Так как амплитудное распределение симметрично в обеих плоскостях, то и распределение мощности по излучателям является симметричным, т. е. достаточно найти мощности для излучателе, находящихся с 1 по 8 столбец и с 1 по 4 строку. В табл. 1 приводятся результаты расчета (Po=600 Вт)
Таблица 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 0,006 | 0,016 | 0,047 | 0,111 | 0,211 | 0,332 | 0,443 | 0,509 |
2 | 0,048 | 0,127 | 0,369 | 0,877 | 1,669 | 2,627 | 3,505 | 4,033 |
3 | 0,177 | 0,464 | 1,35 | 3,204 | 6,101 | 9,599 | 12,81 | 14,74 |
4 | 0,317 | 0,829 | 2,414 | 5,73 | 10,909 | 17,164 | 22,905 | 26,357 |
В качестве делителя, как отмечалось выше, был выбран тройниковый делитель.