Зная КНД можно рассчитать КИП.
Рассчитаем диаграмму направленности рупора. При этом необходимо чтобы главный лепесток ДН рупора точно влез в угол
В результате интегрирования получаем для плоскости Е следующие формулы.
Рисунок 1.Диаграмма направленности рупора в плоскости Е рассчитанная в программе MathCAD 7.
Значение ДН рупора при угле
В плоскости Н косинусоидальное амплитудное распределение и квадратичное фазовое. Взяв интеграл предполагая такие распределения получим формулы для расчета в плоскости Н.
Рисунок 2. Диаграмма направленности рупора в плоскости Н рассчитанная в программе MathCAD 7
Значение ДН рупора при угле
Для обеспечения заданного вида поляризации поля (линейная горизонтальная) расположим рупор так, чтобы вектор
Рисунок 3
Расчет параметров антенны начнем с расчета амплитудного распределения поля в раскрыве антенны. Распределение поля в раскрыве определяется ДН облучателя и геометрией эквивалентного параболоида. При расположении облучателя в фокусе эквивалентного параболоида нормированное распределение амплитуд поля в раскрыве антенны по методу геометрической оптики определяется равенством.
При симметричной ДН облучателя распределение поля в раскрыве не зависит от угловой координаты
На основании полученной формулы рассчитаем амплитудные распределения в раскрыве антенны соответствующие диаграмме направленности облучателя в плоскости Е и Н. Распределения построены в программе MathCAD 7.
Рисунок 4. Амплитудное распределение в плоскости Е
Уровень поля на краю 0.069. Рассчитанный в программе ANT4 уровень поля 0.074.
Рисунок 5. Амплитудное распределение в плоскости Н
Уровень поля на краю 0.069. Рассчитанный в программе ANT4 уровень поля 0.074.
Для расчета ДН антенны необходимо аппроксимировать амплитудное распределение поля некоторой функцией. В плоскости Е также была произведена аппроксимация функцией в виде степенного ряда
Рисунок 6
Относительная погрешность, определяющая отклонение аппроксимирующей функции от рассчитанной, может быть вычислена по формуле.
Рисунок 7
Погрешность аппроксимации не превышает 4%.
В плоскости H также была произведена аппроксимация функцией в виде степенного ряда
Рисунок 8. Погрешность аппроксимации для данной функции
Рисунок 9. Погрешность аппроксимации не превышает 2%
По известному амплитудному распределению в раскрыве рассчитаем диаграммы направленности антенны. При используемой аппроксимации ДН определяется следующим образом.
а1, а2, а3, а4, а5 – подобранные ранее коэффициенты аппроксимации амплитудного распределения в плоскости Е.
Диаграмма направленности антенны рассчитанная по таким формулам не учитывает затенение раскрыва малым зеркалом. В двухзеркальных антеннах некоторая часть апертуры затеняется малым зеркалом, в результате чего КНД уменьшается, а уровень боковых лепестков увеличивается. ДН антенны, часть которой затенена, рассчитывается по формуле
где
Диаграмма направленности в плоскости Е.
Рисунок 10. Диаграмма направленности в плоскости Н
Рисунок 11
Результирующий КИП двухзеркальной антенны можно представить в виде произведения
Апертурный коэффициент использования учитывает потери усиления вследствие неравномерности амплитудного распределения в плоскости раскрыва.