Рупорная антенна или микроволновый рупор — это антенна , которая состоит из расширяющегося металлического волновода в форме рупора для направления радиоволн в луч. Рупоры широко используются в качестве антенн на частотах UHF и СВЧ , выше 300 МГц. [1] Они используются в качестве антенн-фидеров (называемых рупорами-фидерами ) для более крупных антенных конструкций, таких как параболические антенны , в качестве стандартных калибровочных антенн для измерения усиления других антенн и в качестве направляющих антенн для таких устройств, как радары , автоматические открыватели дверей и микроволновые радиометры . [2] Их преимуществами являются умеренная направленность , широкая полоса пропускания , низкие потери и простая конструкция и настройка. [3]
Одна из первых рупорных антенн была построена в 1897 году бенгальско-индийским радиоисследователем Джагадишем Чандрой Бозе в его пионерских экспериментах с микроволнами. [4] [5] Современная рупорная антенна была изобретена независимо в 1938 году Уилмером Барроу и GC Southworth [6] [7] [8] [9] Развитие радаров во время Второй мировой войны стимулировало исследования рупоров для проектирования облучателей для радарных антенн. Гофрированный рупор, изобретенный Кейем в 1962 году, стал широко использоваться в качестве облучателя для микроволновых антенн, таких как спутниковые тарелки и радиотелескопы . [9]
Преимущество рупорных антенн заключается в том, что, поскольку они не имеют резонансных элементов, они могут работать в широком диапазоне частот , в широкой полосе пропускания . Используемая полоса пропускания рупорных антенн обычно составляет порядка 10:1 и может достигать 20:1 (например, позволяя работать от 1 ГГц до 20 ГГц). [1] Входное сопротивление медленно изменяется в этом широком диапазоне частот, что обеспечивает низкий коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН) в полосе пропускания. [1] Коэффициент усиления рупорных антенн составляет до 25 дБи , типичным является 10–20 дБи. [1]
Рупорная антенна используется для передачи радиоволн из волновода (металлической трубы, используемой для переноса радиоволн) в космос или сбора радиоволн в волновод для приема. Обычно она состоит из короткой прямоугольной или цилиндрической металлической трубки (волновода), закрытой с одного конца, расширяющейся в открытый конический или пирамидальный рупор на другом конце. [10] Радиоволны обычно вводятся в волновод с помощью коаксиального кабеля, прикрепленного сбоку, при этом центральный проводник выступает в волновод, образуя четвертьволновую монопольную антенну. Затем волны излучаются из конца рупора узким лучом. В некотором оборудовании радиоволны проводятся между передатчиком или приемником и антенной с помощью волновода; в этом случае рупор прикреплен к концу волновода. В наружных рупорах, таких как облучатели спутниковых антенн, открытый рупор часто закрыт пластиковым листом, прозрачным для радиоволн, чтобы исключить попадание влаги.
Рупорная антенна выполняет ту же функцию для электромагнитных волн , что и акустический рупор для звуковых волн в музыкальном инструменте, таком как труба . Она обеспечивает постепенную переходную структуру для согласования сопротивления трубки с сопротивлением свободного пространства, позволяя волнам из трубки эффективно излучаться в пространство. [11]
Если в качестве антенны используется простой волновод с открытым концом, без рупора, внезапный конец проводящих стенок вызывает резкое изменение импеданса в отверстии, от волнового сопротивления в волноводе до сопротивления свободного пространства (около 377 Ом ). [2] [12] Когда радиоволны, проходящие через волновод, попадают в отверстие, этот скачок импеданса отражает значительную часть энергии волны обратно вниз по волноводу к источнику, так что не вся мощность излучается. Это похоже на отражение в линии передачи с открытым концом или на границе между оптическими средами с низким и высоким показателем преломления , например, на стеклянной поверхности. Отраженные волны вызывают стоячие волны в волноводе, увеличивая КСВ , тратя энергию и, возможно, перегревая передатчик. Кроме того, небольшое отверстие волновода (менее одной длины волны) вызывает значительную дифракцию волн, исходящих из него, что приводит к широкой диаграмме направленности без особой направленности.
Чтобы улучшить эти плохие характеристики, концы волновода расширяются, образуя рупор. Сужение рупора постепенно изменяет импеданс по всей длине рупора. [12] Это действует как трансформатор согласования импеданса , позволяя большей части энергии волны излучаться концом рупора в пространство с минимальным отражением. Сужение функционирует аналогично сужающейся линии передачи или оптической среде с плавно изменяющимся показателем преломления. Кроме того, широкая апертура рупора проецирует волны в узком луче.
Форма рупора, которая обеспечивает минимальную отраженную мощность, представляет собой экспоненциальный конус. [12] Экспоненциальные рупоры используются в специальных приложениях, требующих минимальных потерь сигнала, таких как спутниковые антенны и радиотелескопы . Однако конические и пирамидальные рупоры используются наиболее широко, поскольку они имеют прямые стороны и их легче проектировать и изготавливать.
Волны распространяются по рупору в виде сферических волновых фронтов, имеющих начало в вершине рупора, точке, называемой фазовым центром . Картина электрических и магнитных полей в плоскости апертуры в устье рупора, которая определяет диаграмму направленности , представляет собой масштабированное воспроизведение полей в волноводе. Поскольку волновые фронты сферические, фаза плавно увеличивается от краев плоскости апертуры к центру из-за разницы в длине центральной точки и краевых точек от вершины. Разница в фазе между центральной точкой и краями называется фазовой ошибкой . Эта фазовая ошибка, которая увеличивается с углом раскрытия, уменьшает усиление и увеличивает ширину луча, давая рупорам более широкую ширину луча, чем у антенн с плоскими волнами аналогичного размера, таких как параболические тарелки.
Под углом вспышки излучение лепестка луча уменьшается примерно на 20 дБ от максимального значения. [13]
По мере увеличения размера рупора (выраженного в длинах волн) увеличивается фазовая ошибка, что дает рупору более широкую диаграмму направленности. Сохранение узкой ширины луча требует более длинного рупора (меньшего угла раскрытия), чтобы поддерживать постоянную фазовую ошибку. Увеличивающаяся фазовая ошибка ограничивает размер апертуры практических рупоров примерно до 15 длин волн; для больших апертур потребуются непрактично длинные рупоры. [14] Это ограничивает усиление практических рупоров примерно до 1000 (30 дБи) и соответствующую минимальную ширину луча примерно до 5–10°. [14]
Ниже приведены основные типы рупорных антенн. Рупоры могут иметь различные углы раскрытия, а также различные кривые расширения (эллиптические, гиперболические и т. д.) в направлениях электрического и магнитного полей, что делает возможным широкий спектр различных профилей луча.
Для заданной частоты и длины рупора существует некоторый угол раскрытия, который дает минимальное отражение и максимальное усиление. Внутренние отражения в прямосторонних рупорах происходят из двух мест вдоль пути волны, где импеданс резко меняется: устья или апертуры рупора и горла, где стороны начинают расширяться. Количество отражения в этих двух местах меняется в зависимости от угла раскрытия рупора (угол, который стороны образуют с осью). В узких рупорах с малыми углами раскрытия большая часть отражения происходит в устье рупора. Коэффициент усиления антенны мал, поскольку маленькое устье приближается к открытому волноводу с большим шагом импеданса. По мере увеличения угла отражение в устье быстро уменьшается, а усиление антенны увеличивается. Напротив, в широких рупорах с углами раскрытия, приближающимися к 90°, большая часть отражения приходится на горло. Коэффициент усиления рупора снова мал, поскольку горло приближается к открытому волноводу. По мере уменьшения угла величина отражения в этой точке падает, а усиление рупора снова увеличивается.
Это обсуждение показывает, что существует некоторый угол раскрытия между 0° и 90°, который дает максимальное усиление и минимальное отражение. [18] Это называется оптимальным рупором . Большинство практичных рупорных антенн спроектированы как оптимальные рупоры. В пирамидальном рупоре размеры, которые дают оптимальный рупор, следующие: [18] [19]
Для конического рупора размеры, дающие оптимальный рупор, следующие: [18]
где
Оптимальный рупор не обеспечивает максимального усиления для заданного размера апертуры . Это достигается с помощью очень длинного рупора ( рупора с ограниченной апертурой ). Оптимальный рупор обеспечивает максимальное усиление для заданной длины рупора . Таблицы, показывающие размеры оптимальных рупоров для различных частот, приведены в справочниках по микроволновым печам.
Рупоры имеют очень малые потери, поэтому направленность рупора примерно равна его усилению . [1] Усиление G пирамидальной рупорной антенны (отношение интенсивности излучаемой мощности вдоль оси ее луча к интенсивности изотропной антенны с той же входной мощностью) равно: [19]
Для конических рупоров коэффициент усиления составляет: [18]
где
Эффективность апертуры в практических рупорных антеннах колеблется от 0,4 до 0,8. Для оптимальных пирамидальных рупоров e A = 0,511. [18] тогда как для оптимальных конических рупоров e A = 0,522. [18] Поэтому часто используется приблизительная цифра 0,5. Эффективность апертуры увеличивается с длиной рупора, и для рупоров с ограниченной апертурой составляет приблизительно единицу.
Тип антенны, объединяющий рупор с параболическим отражателем , известен как антенна Hogg-horn или рупорно-рефлекторная антенна, изобретенная Альфредом К. Беком и Харальдом Т. Фриисом в 1941 году [20] и далее разработанная Дэвидом К. Хоггом в Bell Labs в 1961 году . [21] Ее также называют «сахарным черпаком» из-за ее характерной формы. Она состоит из рупорной антенны с отражателем, установленным в устье рупора под углом 45 градусов, так что излучаемый луч находится под прямым углом к оси рупора. Отражатель представляет собой сегмент параболического отражателя, а фокус отражателя находится в вершине рупора, поэтому устройство эквивалентно параболической антенне, питаемой вне оси. [22] Преимущество этой конструкции по сравнению со стандартной параболической антенной заключается в том, что рупор экранирует антенну от излучения, исходящего из углов вне оси главного луча, поэтому ее диаграмма направленности имеет очень малые боковые лепестки . [23] Кроме того, апертура частично не заслоняется облучателем и его опорами, как в обычных параболических антеннах с передним питанием, что позволяет ей достигать эффективности апертуры 70% по сравнению с 55–60% для антенн с передним питанием. [22] Недостатком является то, что она намного больше и тяжелее для данной площади апертуры, чем параболическая антенна, и должна быть установлена на громоздком поворотном столе, чтобы быть полностью управляемой. Эта конструкция использовалась для нескольких радиотелескопов и наземных антенн спутниковой связи в 1960-х годах. Однако ее наибольшее применение было в качестве фиксированных антенн для микроволновых релейных линий в микроволновой сети AT&T Long Lines . [21] [23] [24] С 1970-х годов эта конструкция была заменена экранированными параболическими антеннами-тарелками , которые могут достигать одинаково хороших характеристик боковых лепестков при более легкой и компактной конструкции. Вероятно, наиболее фотографируемым и известным примером является 15-метровая (50-футовая) рупорная антенна Холмдела [21] в лабораториях Белла в Холмделе, штат Нью-Джерси, с помощью которой Арно Пензиас и Роберт Уилсон открыли космическое микроволновое фоновое излучение в 1965 году, за что они получили Нобелевскую премию по физике 1978 года . Еще одна более поздняя конструкция рупорно-рефлекторного типа — это рупор Кассегрена, который представляет собой комбинацию рупора с параболической антенной Кассегрена с использованием двух рефлекторов. [25]
{{cite book}}
: |journal=
проигнорировано ( помощь ) перепечатано в Григоров, Игорь (ред.). «Работа Джагадиса Чандры Бозе: 100 лет исследований ММ-волн». Antentop . Т. 2, № 3. Белгород, Россия. С. 87–96.{{cite book}}
: |website=
проигнорировано ( помощь )CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite book}}
: |website=
проигнорировано ( помощь )CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )