15
трансформируется большим зеркалом в плоскую.
Второй фокус малого
зеркала F
2
совмещается с фазовым центром облучателя (обычно рупора).
Геометрия двухзеркальной антенны определяется следующими
параметрами (рисунок 11): R
0
и R
м
- соответственно радиусы раскрывов
большого и малого зеркал, обычно R
м
= (0,1...0,2)R
0
; 2γ
0
-
угол раскрыва
большого параболоида; 2α
0
- угол облучения источником (облучателем) краев
малого зеркала; f
0
- фокусное расстояние большого зеркала; f
м
- фокусное
расстояние малого зеркала; 2с - расстояние между фокусами малого зеркала; е
-
эксцентриситет малого зеркала. Из перечисленных параметров
независимыми являются четыре параметра, остальные могут быть определены
через них. Обычно в качестве независимых переменных берутся R
0
, R
м
, γ
0
, α
0
.
В антенне Кассегрена угол γ
0
может быть больше 90°. В антенне Грегори
угол γ
0
может быть взят лишь меньше 90° (если γ
0
> 90°, то отраженные от
одной половины малого зеркала лучи на пути к
большому встретят вторую
половину малого зеркала, т.е. будут им затенены). Поэтому антенны Грегори
могут быть только длиннофокусными.
Рисунок 9 – Принцип работы
антенны Кассегрена
Рисунок 10 – Принцип работы
антенны Грегори
16
Рисунок 11 – Графическое отображение параметров двухзеркальных антенн
Двухзеркальная антенна обладает рядом преимуществ по сравнению с
однозеркальной. Вспомогательное зеркало облегчает подбор наиболее
благоприятного амплитудного распределения в раскрыве параболоида
(подробный анализ показывает, что трансформация амплитуд поля источника
происходит только на малом зеркале; большое
зеркало лишь выравнивает
фазовое распределение) и тем самым обеспечивает сравнительно высокий
результирующий КИП зеркала. Так как в двухзеркальной антенне облучатель
можно расположить близко к основному зеркалу, то упрощается подводка
питания к облучателю, укорачивается длина
линии питания и облегчается
крепление этой линии и облучателя. Укорочение линии питания ведет к
уменьшению потерь в ней и снижению шумовой температуры тракта питания,
что важно при использовании антенн в спутниковой и космической
радиосвязи.
Применяя в двухзеркальной системе поверхности, несколько отличные
от
правильных
параболоидов,
эллипсоидов
и
гиперболоидов
(квазипараболические или оптимизированные антенны), можно добиться
более равномерного амплитудного распределения поля в раскрыве основного
зеркала при меньшем переливании энергии через его края, чем это имеет место
в обычной двухзеркальной антенне. Более равномерное амплитудное
распределение в раскрыве большого зеркала
при большом коэффициенте
перехвата обеспечивается малым зеркалом благодаря модификации формы его
17
поверхности. При этом модифицированная форма поверхности большого
зеркала восстанавливает синфазность возбуждения его раскрыва.
Оптимизация двухзеркальной антенны состоит в подборе профилей
зеркал в соответствии с заданной формой ДН облучателя. Основными
требованиями, предъявляемыми к форме ДН облучателя оптимизируемой
антенны, являются ее осевая симметрия и минимальная
утечка энергии вне
сектора облучения малого зеркала (крутые скаты ДН).