+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Минимизация конструктивных параметров логопериодических вибраторных антенн

Минимизация конструктивных параметров логопериодических вибраторных антенн
  • Автор:

    Горемыкин, Евгений Викторович

  • Шифр специальности:

    05.12.07

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2001

  • Место защиты:

    Таганрог

  • Количество страниц:

    172 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
Основные сокращения и обозначения 
Глава 1. Аналитический обзор теории логопериодических вибраторных антенн



ОГЛАВЛЕНИЕ

Основные сокращения и обозначения


Введение

Глава 1. Аналитический обзор теории логопериодических вибраторных антенн

1.1. Анализ состояния вопроса по логопериодическим вибраторным антеннам


1.2. Обсуждение методов расчета электродинамических характеристик логопериодичбеких вибраторных антенн

1.3. Анализ методов уменьшения габаритов логопериодических вибраторных антенн


Глава 2. Теоретические и экспериментальные результаты по симметричным и несимметричным логопериодическтй, логодиректорным, щухчастотным вибраторным антеннам с полосковой линией штания

2.1. Логопериодические вибраторные антенны с полосковой линией питания


2.2. Особенности работы логопериодических вибраторных антенн в относительно узкой полосе частот
2.3. Анализ несимметричных логопериодических вибраторных антенн
2.4. Анализ логодиректорных антенн
2.5. Анализ двухчастотных логопериодических антенн
Глава 3. Анализ логопериодических вибраторных' антенн с кусочно-
инейнымн вибраторами
3.1. Постановка задачи об определении электродинамических характеристик логопериодических вибраторных антенн с кусочно-линейными вибраторами
3.2. Решение задачи о нахождении распределения токов логопериодических вибраторных антенн с кусочно-линейными вибраторами

Глава 4. Теоретический анализ и экспериментальные результаты для логопериодических вибраторных антенн с V, Г, Т - вибраторами и вибраторами произвольной конфигурации
4.1. Логопериодические вибраторные антенны с У-вибраторами
4.2. Логопериодические вибраторные антенны с Г-вибраторами
4.3. Логопериодические вибраторные антенны с вибраторами произвольной конфигурации
4.4. Логопериодические вибраторные антенны с Т-вибраторами
Глава 5. Программа проектирования логопериодических вибраторных
антенн
5.1. Разработка алгоритма программы для проектирования логопериодических
вибраторных антенн
5.2. Описание пакета программ для проектирования логопериодических вибраторных антенн
Заключение
Список литературы Приложение

Основные сокращения и обозначения
ВК - антенна “волновой канал” (директорная, Уда-Яги),
ДМВ - дециметровые волны,
ДН - диаграмма направленности,
ДСК - декартова система координат,
ИУ - интегральное уравнение,
КНД - коэффициент направленного действия,
КПД - коэффициент полезного действия,
КРВО - конечные разности во временной области,
КСВ - коэффициент стоячей волны,
КУ - коэффициент усиления,
ЛПВА - логопериодические вибраторные антенны,
MB - метровые волны,
НЧ - низкочастотная,
ОЗУ - оперативное запоминающее устройство,
ППЛ - полосковая питающая линия,
РЛ - распределительная линия,
СЛАУ - система линейных алгебраических уравнений,
ССК - сферическая система координат,
ТВ - телевизионный,
УКВ - ультракороткие волны,
ЭВМ - электронная вычислительная машина,
ЭД - электродинамические,
ЭДС - электродвижущая сила,
ЭМВ - электромагнитные волны,
s- относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика полосковой питающей линии,
X - длина волны,
т - параметр, знаменатель геометрической прогрессии, определяющий длины и расстояния между вибраторами антенны,

Как известно, обращение в нуль тангенциальной компоненты электрического поля на поверхности п-го вибратора приводит к следующему выражению для проекции векторного потенциала на этот вибратор [21]:
А О) = C„cos(ß z) + ^-sin(/? |z|), n = 1,2,

С другой стороны, проекция векторного потенциала может быть выражена через токи на всех вибраторах и функцию Грина, что приводит к системе интегральных уравнений:
X К 00- ^' = Cncos(ß z) + ^-sm(ßz). (1.2.9)
.и.; г /

Здесь гтп — расстояние между точкой интегрирования на оси т-го вибратора и точкой наблюдения на поверхности n-го вибратора. В соответствии с рис. 1.2.
г,пп = л/іо ~2'У + ctS2cc{hm -КУ+ аІ
Неизвестные константы Сп определяются непосредственно из (1.2.9), если положить в этом равенстве z = 0:

т= _/j V тп
где г°тп,= +ctg2a(hm -hj2 +а2т.
Вводя обозначение
Kmn(z,z') = cos (ßz)-

перепишем (1.2.9) в виде:

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.369, запросов: 967