Антенно-фидерные СВЧ-устройства
28 излучения таких типовых поверхностей , получил название апер - турной теории антенн . 4. Поле излучения любой антенны конечной длины является результатом интерференции полей , излученных различными участ - ками апертуры . 5. ДН непрерывной апертуры с излучающими токами посто - янной ориентации может быть представлена как произведение двух сомножителей : ДН элементарного источника и множителя направ - ленности , описывающего поле излучения совокупности изотроп - ных источников с распределением амплитуд и фаз токов , идентич - ных рассматриваемой антенне . 6. ДН антенной решетки , состоящей из идентичных и одина - ково ориентированных излучателей , представляется как произве - дение двух сомножителей : ДН отдельного излучателя и множителя решетки , описывающего поле излучения гипотетической решетки из изотропных элементов , расположенных и возбужденных иден - тично рассматриваемой решетке . 7. Для непрерывных апертур с одинаково ориентированными токами и антенных решеток , состоящих из идентичных одинаково ориентированных излучателей , ДН элемента полностью определя - ет векторную структуру поля излучения , а множитель направлен - ности и множитель решетки – угловую зависимость интенсивности и относительной фазы поля излучения . 8. Электромагнитное поле в зоне ближнего излученного поля характеризуется более сложной структурой . Наибольшее практи - ческое значение имеет случай фокусировки излучения в точку , рас - положенную на удалении , соизмеримом с размерами апертуры . Контрольные вопросы 1. Основные отличия полей излучения антенны в дальней и промежуточной зонах . 2. Принцип эквивалентных токов .
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY0OTYy