SpaceX 45种天线的指标和不同分类( 三 )


菱形天线的优点是增益高、方向性强、使用波段宽、易于架设和维护;缺点是占地面积大 。 菱形天线经过变形之后 , 又有双菱形天线、回授式菱形天线及折式菱形天线三种形式 。 菱形天线一般用于大中型短波收信电台 。
30.盘锥形天线
是一种超短波天线 。 顶部为一圆盘(即辐射体) , 由同轴线的心线馈电 , 下面为一圆锥 , 接同轴线的外导体 。 圆锥的作用与无限大的地面相似 , 改变圆锥的倾斜角度 , 就能改变天线的最大辐射方向 。 它有极宽的频带 。
31.鱼骨形天线
鱼骨形天线又叫边射天线 , 是一种专用短波接收天线 。 由在两根集合线上每隔一定距离连接一个对称振子组成 , 这些对称振子都是经过一很小的电容器接到集合线上的 。 在集合线的末端 , 即对着通信方向的一端 , 接上一个与集合线特性阻抗相等的电阻 , 另一端则通过馈线接到接收机上 。 与菱形天线相比较 , 鱼骨形天线的优点是副瓣小(也就是主瓣方向接收能力强 , 在其它方向接收较弱) , 各天线之间相互影响小 , 占地较小;缺点是效率低 , 安装和使用均较复杂 。
32.八木天线
又叫引向天线 。 它有几根金属棒组成 , 其中一根是辐射器 , 辐射器后面一根较长的为反射器 , 前面数根较短的是引向器 。 辐射器通常用折迭式半波振子 。 天线最大辐射方向与引向器的指向相同 。 八木天线的优点是结构简单、轻便坚固、馈电方便;缺点频带窄、抗干扰性差 。 在超短波通信和雷达中应用 。
33.扇形天线
它有金属板式和金属导线式两种形式 。 其中 , 是扇形金属板式 , 是扇形金属导线式 。 这种天线由于加大了天线断面积 , 所以加宽了天线频带 。 线式扇形天线可以用三根、四根或五根金属导线 。 扇形天线用于超短波接收 。
34.双锥形天线
双锥形天线由两个锥顶相对的圆锥体组成 , 在锥顶馈电 。 圆锥可以用金属面、金属线或金属网构成 。 正象笼形天线一样 , 由于天线的断面积增大 , 天线频带也随之加宽 。 双锥形天线主要用于超短波接收 。
35.抛物面天线
抛物面天线是一种定向微波天线 , 由抛物面反射器和辐射器组成 , 辐射器装在抛物面反射器的焦点或焦轴上 。 辐射器发出的电磁波经过抛物面的反射 , 形成方向性很强的波束 。
抛物面反射器由导电性很好的金属做成 , 主要有以下四种方式:旋转抛物面、柱形抛物面、割截旋转抛物面及椭圆形边缘抛物面 , 最常用的是旋转抛物面和柱形抛物面 。 辐射器一般采用半波振子、开口波导、开槽波导等 。
抛物面天线具有结构简单、方向性强、工作频带较宽等优点 。 缺点是:由于辐射器位于抛物面反射器的电场中 , 因而反射器对辐射器的反作用大 , 天线与馈线很难得到良好匹配;背面辐射较大;防护度较差;制作精度高 。 在微波中继通信、对流层散射通信、雷达及电视中广泛应用这种天线 。
36.喇叭抛物面天线
喇叭抛物面天线由喇叭和抛物面两部分组成 。 抛物面盖在喇叭上 , 而喇叭的顶点位于抛物面的焦点上 。 喇叭是辐射器 , 它向抛物面辐射电磁波 , 电磁波经过抛物面反射 , 聚焦成窄波束发射出去 。 喇叭抛物面天线的优点是:反射器对辐射器没有反作用 , 辐射器对反射电波没有遮挡作用 , 天线与馈电装置匹配较好;背面辐射小;防护度较高;工作频带非常宽;结构简单 。 喇叭抛物面天线在干线中继通信中用的很广泛 。
37.喇叭天线
又称号角天线 。 它是由一段均匀波导和一段截面慢慢增大的喇叭状波导组成 。 喇叭天线有三种形式:扇形喇叭天线、角锥形喇叭天线及圆锥形喇叭天线 。 喇叭天线是最常用的微波天线之一 , 一般用作辐射器 。 其优点是工作频带宽;缺点是体积较大 , 而且就同一口径来说 , 它的方向性不及抛物面天线尖锐 。
38.喇叭透镜天线
由喇叭及装在喇叭口径上的透镜组成 , 故称为喇叭透镜天线 。 透镜的原理参见透镜天线 , 这种天线具有相当宽的工作频带 , 而且比抛物面天线具有更高的防护度 , 它在波道数较多的微波干线通信中用得很广泛 。
39.透镜天线
在厘米波段 , 许多光学原理可以用于天线方面 。 在光学中 , 利用透镜能使放在透镜焦点上的点光源辐射出的球面波 , 经过透镜折射后变为平面波 。 透镜天线就是利用这一原理制作而成的 。 它由透镜和放在透镜焦点上的辐射器组成 。 透镜天线有介质减速透镜天线和金属加速透镜天线两种 。 透镜是用低损耗高频介质制成 , 中间厚 , 四周薄 。 从辐射源发出的球面波经过介质透镜时受到减速 。 所以球面波在透镜中间部分受到减速的路径长 , 在四周部分受到减速的路径短 。 因此 , 球面波经过透镜后就变成平面波 , 也就是说 , 辐射变成定向的 。 透镜由许多块长度不同的金属板平行放置而成 。 金属板垂直于地面 , 愈靠近中间的金属板愈短 。

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