SlideShare a Scribd company logo
1 of 51
Линейные ошибки
I. Исследование влияния линейных фазовых ошибок на параметры
ДН ЛФАР.
1. Выбираем вариант (см. таблицы)
2. Согласно исходным данным и геометрии ЛФАР определить
координаты излучателей в ФАР и занести в таблицу.
3. Используя формулу определить фазы токов в излучателе.
, где
- координата i-го излучателя i=1,2,3,4,5.
- фазовый сдвиг между соседними излучателями
1,2,3,4,5- номер фазового сдвига между соседними
излучателями в ЛФАР.
4. Используя программу «AR», а также полученные фазовые
распределения и значения координат излучений провести
расчет ДН ЛФАР для четырех фазовых распределений(
. Привести графики ДН.
5. Определить 2Δ для каждого фазового распределения, УБЛi и
направление главного лепестка ДН.
6. Построить графики: 2Δ =f( )
УБЛi= f( )
7. По результатам расчета сделать выводы.
Исходные данные:
Число излучателей 5
Межэлементное расстояние
Начало координат находится в середине оси Л ФАР
1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант
Δ ° 0 0 0 0
° 15 20 18 30
° 30 40 36 60
° 45 60 54 90
Λ, см 20 18 16 14
Расчет:
Вариант 1
1 2 3 4 5
Δ ° 0 0 0 0 0
° -15 -7,5 0 7,5 15
° -30 -15 0 15 30
° -45 -22,5 0 22,5 45
N
излучателя
1 2 3 4 5
Координаты
излучателя
-20 -10 0 10 20
Δ °
=20,4
=0,24
=0
°
=21
=0,235
=-2,4
°
=21,2
=0,23
=-4,3
°
=21,2
=0,227
=-7,3
Рис 1.1. график фазовых распределений для различных фазовых
сдвигов между соседними излучателями
Рис1.2. График зависимости ширины ДН от
Рис 1.3. График зависимости УБЛ от фазового сдвига от
Вариант 2
1 2 3 4 5
Δ ° 0 0 0 0 0
° -20 -10 0 10 20
° -40 -20 0 20 40
° -60 -30 0 30 60
N
излучателя
1 2 3 4 5
Координаты
излучателя
-18 -9 0 18
°
=20,4
=0,238
=0
°
=20,9
=0,235
=-3,3
=21
=0,227
=-6,5
°
=21
=0,219
=-9,9
Рис 1.4. график фазовых распределений для различных фазовых
сдвигов между соседними излучателями
Рис 1.5. График зависимости ширины ДН от
Рис 1.6. График зависимости УБЛ от
Вариант 3
1 2 3 4 5
Δ ° 0 0 0 0 0
° -18 -9 0 9 18
° -36 -18 0 18 36
° -54 -27 0 27 54
N
излучателя
1 2 3 4 5
Координаты
излучателя
-16 0 8 16
Δ °
=21
=0,238
=0
Δ °
=21,4
=0,235
=-3
Δ °
=21,5
=0,23
=-5,6
Δ °
=21,6
=0,219; 0,246
=-9
Рис 1.7. график фазовых распределений для различных фазовых
сдвигов между соседними излучателями
Рис 1.8. График зависимости ширины ДН от
Рис 1.9. График зависимости ширины УБЛ от
Вариант 4
1 2 3 4 5
Δ ° 0 0 0 0 0
° -30 -15 0 15 30
° -60 -30 0 30 60
° -90 -45 0 45 90
N
излучателя
1 2 3 4 5
Координаты
излучателя
-14 0 7 14
Δ °
=20,7
=0,238
=0
Δ °
=21
=0,231; 0,242
=-4,7
Δ °
=21,2
=0,219; 0,246
=-9,6
Δ °
=21,2
=0,196; 0,25
=-14,2
Рис 1.10. график фазовых распределений для различных фазовых
сдвигов между соседними излучателями
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
1 2 3 4 5
Δφi
Рис 1.11. График зависимости ширины ДН от
Рис 1.12. График зависимости ширины УБЛ от
Квадратичные ошибки
II. Исследование влияния квадратичных фазовых ошибок на
параметры ДН ЛФАР.
1. Выбираем вариант (см. таблицы)
2. Согласно исходным данным и геометрии ЛФАР определить
координаты излучателей в ФАР и занести в таблицу.
3. Используя формулу определить фазы токов в излучателе.
, где
-значение фазы на крайнем излучателе ЛФАР
- координата i-го излучателя i=1,2,3,4,5.
1,2,3,4,5- номер фазового сдвига между соседними
излучателями в ЛФАР.
Полученные данные по фазам внести в таблицу. Построить
графики фазовых распределений (фазы токов в излучателях).
4. Используя программу «AR», а также полученные фазовые
распределения и значения координат излучений
провести расчет ДН ЛФАР для четырех фазовых
распределений( . Привести графики ДН.
5. Определить 2Δ для каждого фазового распределения, УБЛi
и направление главного лепестка ДН.
6. Построить графики: 2Δ =f( )
УБЛi= f( )
7. По результатам расчета сделать выводы.
Исходные данные:
Число излучателей 5
Межэлементное расстояние
Начало координат находится в середине оси Л ФАР
1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант
Δ ° 0 0 0 0
° 50 40 60 30
° 100 90 110 80
° 170 160 165 150
Λ, см 20 18 16 14
Вариант 1
1 2 3 4 5
Δ ° 0 0 0 0 0
° 50 12,5 0 12,5 50
° 100 25 0 25 100
° 160 40 0 40 160
N
излучателя
1 2 3 4 5
Координаты
излучателя
-20 -10 0 10 20
Δ °
=20,7
=0,24
=0
Δ °
=21
=0,335
=0
Δ °
=23,8
=0,627
=0
Δ °
=25
=1
=0
Рис 2.1. график фазовых распределений для различных фазовых
сдвигов между соседними излучателями
Рис2.2. График зависимости ширины ДН от
Рис2.3. График зависимости УБЛ от
Вариант 2
1 2 3 4 5
Δ ° 0 0 0 0 0
° 40 10 0 10 40
90° 90 22,5 0 22,5 90
160° 160 40 0 40 160
N
излучателя
1 2 3 4 5
Координаты
излучателя
-18 -9 0 9 18
Δ =0°
=20,1
=0,238
=0
Δ =40°
=21
=0,3
=0
=90°
=22,6
=0,554
=0
Δ =160°
=25,6
=1
=0
Рис 2.4. график фазовых распределений для различных фазовых
сдвигов между соседними излучателями
Рис2.5. График зависимости ширины ДН от
Рис2.6. График зависимости УБЛ от
Вариант 3
1 2 3 4 5
Δ ° 0 0 0 0 0
° 60 15 0 15 60
110° 110 27,5 0 27,5 110
165° 165 41,25 0 41,25 165
N
излучателя
1 2 3 4 5
Координаты
излучателя
-16 -8 0 8 16
Δ =0°
=21
=0,238
=0
Δ =60°
=21,6
=0,377
=0
Δ =110°
=25,6
=0,715
=0
Δ =165°
=26,6
=1
=0
Рис 2.7. график фазовых распределений для различных фазовых
сдвигов между соседними излучателями
Рис2.8. График зависимости ширины ДН от
Рис2.9. График зависимости УБЛ от
Вариант 4
1 2 3 4 5
Δ ° 0 0 0 0 0
° 30 7,5 0 7,5 30
80° 80 20 0 20 80
160° 150 40 0 40 160
N
излучателя
1 2 3 4 5
Координаты
излучателя
-14 -7 0 7 14
Δ =0°
=21
=0,238
=0
Δ =30°
=21
=0,273
=0
Δ =80°
=22,2
=0,485
=0
Δ =160°
=25,6
=1
=0
Рис 2.10. график фазовых распределений для различных фазовых
сдвигов между соседними излучателями
Рис2.11. График зависимости ширины ДН от
Рис2.12. График зависимости УБЛ от
Кубические ошибки
III. Исследование влияния квадратичных фазовых ошибок на
параметры ДН ЛФАР.
1. Выбираем вариант (см. таблицы)
2. Согласно исходным данным и геометрии ЛФАР определить
координаты излучателей в ФАР и занести в таблицу.
3. Используя формулу определить фазы токов в излучателе.
, где
-модуль значения фазы на крайних излучателях.
- координата i-го излучателя i=1,2,3,4,5.
1,2,3,4,5- номер фазового сдвига между соседними
излучателями в ЛФАР.
Полученные данные по фазам внести в таблицу. Построить
графики фазовых распределений (фазы токов в излучателях).
4. Используя программу «AR», а также полученные фазовые
распределения и значения координат излучений провести
расчет ДН ЛФАР для четырех фазовых распределений(
. Привести графики ДН.
5. Определить 2Δ для каждого фазового распределения, УБЛi
и направление главного лепестка ДН.
6. Построить графики: 2Δ =f( )
УБЛi= f( )
По результатам расчета сделать выводы.
Исходные данные:
Число излучателей 5
Межэлементное расстояние
Начало координат находится в середине оси Л ФАР
1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант
Δ ° 0 0 0 0
° 50 40 60 30
° 100 90 110 80
° 170 160 165 150
Λ, см 20 18 16 14
Вариант 1
1 2 3 4 5
Δ ° 0 0 0 0 0
° -50 -6,25 0 6,25 50
° -100 -12,5 0 12,5 100
° -170 -21,25 0 21,25 170
N
излучателя
1 2 3 4 5
Координаты
излучателя
-20 -10 0 10 20
Δ °
=20,7
=0,24
=0
Δ °
=20,7
=0,338; 0,119
=-7
Δ °
=21
=0,4; 0,304
=-13,6
Δ °
=21,8
=0,42
=-24
Рис 3.1. график фазовых распределений для различных фазовых
сдвигов между соседними излучателями
Рис 3.2. График зависимости ширины ДН от
Рис 3.3. График зависимости УБЛ от
Вариант 2
1 2 3 4 5
Δ ° 0 0 0 0 0
° -40 -5 0 5 40
° -90 -11,25 0 11,25 90
° -160 -20 0 20 160
N
излучателя
1 2 3 4 5
Координаты
излучателя
-18 -9 0 9 18
Δ =0°
=20,1
=0,238
=0
Δ =40°
=20,6
=0,323; 0,146
=-5,3
Δ =90°
=20,9
=0,392
=-12,2
Δ =160°
=21,9
=0,4
=-22,5
Рис 3.4. график фазовых распределений для различных фазовых
сдвигов между соседними излучателями
Рис 3.5. График зависимости ширины ДН от
Рис 3.6. График зависимости УБЛ от
Вариант 3
1 2 3 4 5
Δ ° 0 0 0 0 0
° -60 -7,5 0 7,5 60
° 110 -13,75 0 13,75 110
° -165 -20,625 0 20,625 165
N
излучателя
1 2 3 4 5
Координаты
излучателя
-16 -8 0 8 16
Δ =0°
=21
=0,238
=0
Δ =60°
=21
=0,354; 0,096
=-8,5
Δ =110°
=21,2
=0,402
=-15,1
Δ =165°
=21,8
=0,404
=-23,1
Рис 3.7. график фазовых распределений для различных фазовых
сдвигов между соседними излучателями
Рис 3.8. График зависимости ширины ДН от
Рис 3.9. График зависимости УБЛ от
Вариант 4
1 2 3 4 5
Δ ° 0 0 0 0 0
° -30 -3,75 0 3,75 30
° -80 -10 0 10 80
° -150 -18,75 0 18,75 150
N
излучателя
1 2 3 4 5
Координаты
излучателя
-14 -7 0 7 14
Δ =0°
=21
=0,238
=0
Δ =30°
=21
=0,304; 0,169
=-3,9
Δ =80°
=21,2
=0,381
=-11,1
Δ =150°
=21,8
=0,396
=-20,8
Рис 3.11. график фазовых распределений для различных фазовых
сдвигов между соседними излучателями
Рис 3.12. График зависимости ширины ДН от
Рис 3.13. График зависимости УБЛ от

More Related Content

What's hot

теоретические сведения
теоретические сведениятеоретические сведения
теоретические сведения
Zhilyaeva
 
варианты заданий
варианты заданийварианты заданий
варианты заданий
Zhilyaeva
 
слайды кур раб планетар тмм
слайды кур раб планетар тммслайды кур раб планетар тмм
слайды кур раб планетар тмм
student_kai
 
лабораторная работа 3
лабораторная работа 3лабораторная работа 3
лабораторная работа 3
student_kai
 
20110919 computer graphics_galinsky_lecture02_raster
20110919 computer graphics_galinsky_lecture02_raster20110919 computer graphics_galinsky_lecture02_raster
20110919 computer graphics_galinsky_lecture02_raster
Computer Science Club
 

What's hot (13)

теоретические сведения
теоретические сведениятеоретические сведения
теоретические сведения
 
варианты заданий
варианты заданийварианты заданий
варианты заданий
 
слайды кур раб планетар тмм
слайды кур раб планетар тммслайды кур раб планетар тмм
слайды кур раб планетар тмм
 
ОПК № 4 – Представление действительных чисел
ОПК № 4 – Представление действительных чиселОПК № 4 – Представление действительных чисел
ОПК № 4 – Представление действительных чисел
 
лекция 21
лекция 21лекция 21
лекция 21
 
л7с
л7сл7с
л7с
 
Dekartovy koord. v_prostr
Dekartovy koord. v_prostrDekartovy koord. v_prostr
Dekartovy koord. v_prostr
 
лабораторная работа 3
лабораторная работа 3лабораторная работа 3
лабораторная работа 3
 
лекция15
лекция15лекция15
лекция15
 
ДВУХЛИНЗОВЫЕ СКЛЕЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ С АСФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ВТОРОГО ПОРЯДКА
ДВУХЛИНЗОВЫЕ СКЛЕЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ С АСФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ВТОРОГО ПОРЯДКАДВУХЛИНЗОВЫЕ СКЛЕЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ С АСФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ВТОРОГО ПОРЯДКА
ДВУХЛИНЗОВЫЕ СКЛЕЕННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ С АСФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ВТОРОГО ПОРЯДКА
 
Nachalnye geometricheskie svedeniya
Nachalnye geometricheskie svedeniyaNachalnye geometricheskie svedeniya
Nachalnye geometricheskie svedeniya
 
20110919 computer graphics_galinsky_lecture02_raster
20110919 computer graphics_galinsky_lecture02_raster20110919 computer graphics_galinsky_lecture02_raster
20110919 computer graphics_galinsky_lecture02_raster
 
6.2.
6.2.6.2.
6.2.
 

More from Zhilyaeva

исследование влияния фазовых ошибок на параметры дн антенны
исследование влияния фазовых ошибок на параметры дн антенныисследование влияния фазовых ошибок на параметры дн антенны
исследование влияния фазовых ошибок на параметры дн антенны
Zhilyaeva
 
теоретические сведения
теоретические сведениятеоретические сведения
теоретические сведения
Zhilyaeva
 
теоретические сведения
теоретические сведениятеоретические сведения
теоретические сведения
Zhilyaeva
 
теоретические сведения
теоретические сведениятеоретические сведения
теоретические сведения
Zhilyaeva
 
варанты
варантываранты
варанты
Zhilyaeva
 
варанты
варантываранты
варанты
Zhilyaeva
 
пример решения
пример решенияпример решения
пример решения
Zhilyaeva
 
пример решения
пример решенияпример решения
пример решения
Zhilyaeva
 
теория
теориятеория
теория
Zhilyaeva
 
теоретические сведения
теоретические сведениятеоретические сведения
теоретические сведения
Zhilyaeva
 
варианты
вариантыварианты
варианты
Zhilyaeva
 
варианты заданий2
варианты заданий2варианты заданий2
варианты заданий2
Zhilyaeva
 
пример решения
пример решенияпример решения
пример решения
Zhilyaeva
 
пример решения
пример решенияпример решения
пример решения
Zhilyaeva
 
теоретические сведения2
теоретические сведения2теоретические сведения2
теоретические сведения2
Zhilyaeva
 
рассчет диаграммы направленности симметричного вибратора
рассчет диаграммы направленности симметричного вибраторарассчет диаграммы направленности симметричного вибратора
рассчет диаграммы направленности симметричного вибратора
Zhilyaeva
 

More from Zhilyaeva (16)

исследование влияния фазовых ошибок на параметры дн антенны
исследование влияния фазовых ошибок на параметры дн антенныисследование влияния фазовых ошибок на параметры дн антенны
исследование влияния фазовых ошибок на параметры дн антенны
 
теоретические сведения
теоретические сведениятеоретические сведения
теоретические сведения
 
теоретические сведения
теоретические сведениятеоретические сведения
теоретические сведения
 
теоретические сведения
теоретические сведениятеоретические сведения
теоретические сведения
 
варанты
варантываранты
варанты
 
варанты
варантываранты
варанты
 
пример решения
пример решенияпример решения
пример решения
 
пример решения
пример решенияпример решения
пример решения
 
теория
теориятеория
теория
 
теоретические сведения
теоретические сведениятеоретические сведения
теоретические сведения
 
варианты
вариантыварианты
варианты
 
варианты заданий2
варианты заданий2варианты заданий2
варианты заданий2
 
пример решения
пример решенияпример решения
пример решения
 
пример решения
пример решенияпример решения
пример решения
 
теоретические сведения2
теоретические сведения2теоретические сведения2
теоретические сведения2
 
рассчет диаграммы направленности симметричного вибратора
рассчет диаграммы направленности симметричного вибраторарассчет диаграммы направленности симметричного вибратора
рассчет диаграммы направленности симметричного вибратора
 

исследование влияния фазовых ошибок на параметры дн антенны

  • 1. Линейные ошибки I. Исследование влияния линейных фазовых ошибок на параметры ДН ЛФАР. 1. Выбираем вариант (см. таблицы) 2. Согласно исходным данным и геометрии ЛФАР определить координаты излучателей в ФАР и занести в таблицу. 3. Используя формулу определить фазы токов в излучателе. , где - координата i-го излучателя i=1,2,3,4,5. - фазовый сдвиг между соседними излучателями 1,2,3,4,5- номер фазового сдвига между соседними излучателями в ЛФАР. 4. Используя программу «AR», а также полученные фазовые распределения и значения координат излучений провести расчет ДН ЛФАР для четырех фазовых распределений( . Привести графики ДН. 5. Определить 2Δ для каждого фазового распределения, УБЛi и направление главного лепестка ДН. 6. Построить графики: 2Δ =f( ) УБЛi= f( ) 7. По результатам расчета сделать выводы. Исходные данные: Число излучателей 5 Межэлементное расстояние Начало координат находится в середине оси Л ФАР 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант Δ ° 0 0 0 0 ° 15 20 18 30 ° 30 40 36 60 ° 45 60 54 90 Λ, см 20 18 16 14
  • 2. Расчет: Вариант 1 1 2 3 4 5 Δ ° 0 0 0 0 0 ° -15 -7,5 0 7,5 15 ° -30 -15 0 15 30 ° -45 -22,5 0 22,5 45 N излучателя 1 2 3 4 5 Координаты излучателя -20 -10 0 10 20 Δ ° =20,4 =0,24 =0 °
  • 4. ° =21,2 =0,227 =-7,3 Рис 1.1. график фазовых распределений для различных фазовых сдвигов между соседними излучателями
  • 5. Рис1.2. График зависимости ширины ДН от Рис 1.3. График зависимости УБЛ от фазового сдвига от Вариант 2 1 2 3 4 5 Δ ° 0 0 0 0 0 ° -20 -10 0 10 20 ° -40 -20 0 20 40 ° -60 -30 0 30 60
  • 6. N излучателя 1 2 3 4 5 Координаты излучателя -18 -9 0 18 ° =20,4 =0,238 =0 ° =20,9 =0,235 =-3,3
  • 8. Рис 1.4. график фазовых распределений для различных фазовых сдвигов между соседними излучателями Рис 1.5. График зависимости ширины ДН от
  • 9. Рис 1.6. График зависимости УБЛ от Вариант 3 1 2 3 4 5 Δ ° 0 0 0 0 0 ° -18 -9 0 9 18 ° -36 -18 0 18 36 ° -54 -27 0 27 54 N излучателя 1 2 3 4 5 Координаты излучателя -16 0 8 16
  • 12. Рис 1.7. график фазовых распределений для различных фазовых сдвигов между соседними излучателями Рис 1.8. График зависимости ширины ДН от
  • 13. Рис 1.9. График зависимости ширины УБЛ от
  • 14. Вариант 4 1 2 3 4 5 Δ ° 0 0 0 0 0 ° -30 -15 0 15 30 ° -60 -30 0 30 60 ° -90 -45 0 45 90 N излучателя 1 2 3 4 5 Координаты излучателя -14 0 7 14 Δ ° =20,7 =0,238 =0
  • 15. Δ ° =21 =0,231; 0,242 =-4,7 Δ ° =21,2 =0,219; 0,246 =-9,6
  • 16. Δ ° =21,2 =0,196; 0,25 =-14,2 Рис 1.10. график фазовых распределений для различных фазовых сдвигов между соседними излучателями -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1 2 3 4 5 Δφi
  • 17. Рис 1.11. График зависимости ширины ДН от Рис 1.12. График зависимости ширины УБЛ от
  • 18. Квадратичные ошибки II. Исследование влияния квадратичных фазовых ошибок на параметры ДН ЛФАР. 1. Выбираем вариант (см. таблицы) 2. Согласно исходным данным и геометрии ЛФАР определить координаты излучателей в ФАР и занести в таблицу. 3. Используя формулу определить фазы токов в излучателе. , где -значение фазы на крайнем излучателе ЛФАР - координата i-го излучателя i=1,2,3,4,5. 1,2,3,4,5- номер фазового сдвига между соседними излучателями в ЛФАР. Полученные данные по фазам внести в таблицу. Построить графики фазовых распределений (фазы токов в излучателях). 4. Используя программу «AR», а также полученные фазовые распределения и значения координат излучений провести расчет ДН ЛФАР для четырех фазовых распределений( . Привести графики ДН. 5. Определить 2Δ для каждого фазового распределения, УБЛi и направление главного лепестка ДН. 6. Построить графики: 2Δ =f( ) УБЛi= f( ) 7. По результатам расчета сделать выводы. Исходные данные: Число излучателей 5 Межэлементное расстояние Начало координат находится в середине оси Л ФАР
  • 19. 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант Δ ° 0 0 0 0 ° 50 40 60 30 ° 100 90 110 80 ° 170 160 165 150 Λ, см 20 18 16 14 Вариант 1 1 2 3 4 5 Δ ° 0 0 0 0 0 ° 50 12,5 0 12,5 50 ° 100 25 0 25 100 ° 160 40 0 40 160 N излучателя 1 2 3 4 5 Координаты излучателя -20 -10 0 10 20 Δ ° =20,7 =0,24 =0
  • 21. Δ ° =25 =1 =0 Рис 2.1. график фазовых распределений для различных фазовых сдвигов между соседними излучателями
  • 22. Рис2.2. График зависимости ширины ДН от Рис2.3. График зависимости УБЛ от
  • 23. Вариант 2 1 2 3 4 5 Δ ° 0 0 0 0 0 ° 40 10 0 10 40 90° 90 22,5 0 22,5 90 160° 160 40 0 40 160 N излучателя 1 2 3 4 5 Координаты излучателя -18 -9 0 9 18 Δ =0° =20,1 =0,238 =0
  • 25. Δ =160° =25,6 =1 =0 Рис 2.4. график фазовых распределений для различных фазовых сдвигов между соседними излучателями
  • 26. Рис2.5. График зависимости ширины ДН от Рис2.6. График зависимости УБЛ от
  • 27. Вариант 3 1 2 3 4 5 Δ ° 0 0 0 0 0 ° 60 15 0 15 60 110° 110 27,5 0 27,5 110 165° 165 41,25 0 41,25 165 N излучателя 1 2 3 4 5 Координаты излучателя -16 -8 0 8 16 Δ =0° =21 =0,238 =0
  • 29. Δ =165° =26,6 =1 =0 Рис 2.7. график фазовых распределений для различных фазовых сдвигов между соседними излучателями
  • 30. Рис2.8. График зависимости ширины ДН от Рис2.9. График зависимости УБЛ от
  • 31. Вариант 4 1 2 3 4 5 Δ ° 0 0 0 0 0 ° 30 7,5 0 7,5 30 80° 80 20 0 20 80 160° 150 40 0 40 160 N излучателя 1 2 3 4 5 Координаты излучателя -14 -7 0 7 14 Δ =0° =21 =0,238 =0
  • 33. Δ =160° =25,6 =1 =0 Рис 2.10. график фазовых распределений для различных фазовых сдвигов между соседними излучателями
  • 34. Рис2.11. График зависимости ширины ДН от Рис2.12. График зависимости УБЛ от
  • 35. Кубические ошибки III. Исследование влияния квадратичных фазовых ошибок на параметры ДН ЛФАР. 1. Выбираем вариант (см. таблицы) 2. Согласно исходным данным и геометрии ЛФАР определить координаты излучателей в ФАР и занести в таблицу. 3. Используя формулу определить фазы токов в излучателе. , где -модуль значения фазы на крайних излучателях. - координата i-го излучателя i=1,2,3,4,5. 1,2,3,4,5- номер фазового сдвига между соседними излучателями в ЛФАР. Полученные данные по фазам внести в таблицу. Построить графики фазовых распределений (фазы токов в излучателях). 4. Используя программу «AR», а также полученные фазовые распределения и значения координат излучений провести расчет ДН ЛФАР для четырех фазовых распределений( . Привести графики ДН. 5. Определить 2Δ для каждого фазового распределения, УБЛi и направление главного лепестка ДН. 6. Построить графики: 2Δ =f( ) УБЛi= f( ) По результатам расчета сделать выводы. Исходные данные: Число излучателей 5 Межэлементное расстояние Начало координат находится в середине оси Л ФАР 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант Δ ° 0 0 0 0 ° 50 40 60 30 ° 100 90 110 80 ° 170 160 165 150 Λ, см 20 18 16 14
  • 36. Вариант 1 1 2 3 4 5 Δ ° 0 0 0 0 0 ° -50 -6,25 0 6,25 50 ° -100 -12,5 0 12,5 100 ° -170 -21,25 0 21,25 170 N излучателя 1 2 3 4 5 Координаты излучателя -20 -10 0 10 20 Δ ° =20,7 =0,24 =0
  • 37. Δ ° =20,7 =0,338; 0,119 =-7 Δ ° =21 =0,4; 0,304 =-13,6
  • 38. Δ ° =21,8 =0,42 =-24 Рис 3.1. график фазовых распределений для различных фазовых сдвигов между соседними излучателями
  • 39. Рис 3.2. График зависимости ширины ДН от Рис 3.3. График зависимости УБЛ от Вариант 2 1 2 3 4 5 Δ ° 0 0 0 0 0 ° -40 -5 0 5 40 ° -90 -11,25 0 11,25 90 ° -160 -20 0 20 160
  • 40. N излучателя 1 2 3 4 5 Координаты излучателя -18 -9 0 9 18 Δ =0° =20,1 =0,238 =0 Δ =40° =20,6 =0,323; 0,146 =-5,3
  • 42. Рис 3.4. график фазовых распределений для различных фазовых сдвигов между соседними излучателями Рис 3.5. График зависимости ширины ДН от
  • 43. Рис 3.6. График зависимости УБЛ от Вариант 3 1 2 3 4 5 Δ ° 0 0 0 0 0 ° -60 -7,5 0 7,5 60 ° 110 -13,75 0 13,75 110 ° -165 -20,625 0 20,625 165 N излучателя 1 2 3 4 5 Координаты излучателя -16 -8 0 8 16
  • 46. Рис 3.7. график фазовых распределений для различных фазовых сдвигов между соседними излучателями Рис 3.8. График зависимости ширины ДН от
  • 47. Рис 3.9. График зависимости УБЛ от Вариант 4 1 2 3 4 5 Δ ° 0 0 0 0 0 ° -30 -3,75 0 3,75 30 ° -80 -10 0 10 80 ° -150 -18,75 0 18,75 150 N излучателя 1 2 3 4 5 Координаты излучателя -14 -7 0 7 14
  • 50. Рис 3.11. график фазовых распределений для различных фазовых сдвигов между соседними излучателями Рис 3.12. График зависимости ширины ДН от
  • 51. Рис 3.13. График зависимости УБЛ от