Create your own
Lesson illustration

Анализ параметров диаграммы направленности антенны

Здравствуйте! В прошлом занятии мы связали рабочую частоту с длиной волны и получили первые размеры диполя и монополя. Но длина антенны сама по себе не говорит, куда она лучше излучает или принимает. Для этого нужна диаграмма направленности.

На этом занятии вы научитесь читать её как инженерный график: находить направление максимума, измерять ширину главного луча, отличать боковые и задние лепестки, а также вычислять отношение «вперёд–назад». Эти параметры важны и при передаче, и при приёме: по принципу взаимности антенна одинаково направлена в обоих режимах.


Что показывает полярная диаграмма

Антенна излучает в трёхмерном пространстве, но её характеристики обычно показывают как двумерные сечения:

  • азимутальное сечение — горизонтальная плоскость вокруг антенны;
  • угломестное сечение — вертикальная плоскость.

Полярная диаграмма кодирует два измерения в одном графике:

  • угол вокруг центра задаёт направление;
  • расстояние от центра задаёт относительный уровень излучения, усиления или чувствительности.

Часто шкала дана в децибелах и нормирована к максимуму. Тогда внешний круг соответствует , то есть максимуму данной диаграммы, а внутренние окружности показывают ослабление: , , и так далее.

Это не означает, что внешний круг равен абсолютному усилению . Например, антенна с пиковым усилением может быть показана на нормированной диаграмме с максимумом . Чтобы узнать абсолютное усиление в конкретном направлении, к нормированному значению надо прибавить пиковое усиление, если оно известно.

На диаграмме направленной антенны направление максимума называют осью луча (boresight). Именно в нём располагается главный лепесток.

Inside Wireless: Antenna Beam Width

Посмотрите фрагмент «Inside Wireless: Antenna Beam Width» канала RF elements s.r.o. Он кратко связывает трёхмерную диаграмму с её азимутальным и угломестным сечениями и показывает стандартный способ измерения ширины луча.

Начните с основных сечений: различите направление boresight, azimuth и elevation. Затем посмотрите смысл HPBW, где связываются падение на 3\ \mathrm{dB} и половина мощности. В измерении по графику обратите внимание на две точки пересечения главного лепестка с уровнем -3\ \mathrm{dB}. Завершите двумя плоскостями: для несимметричной антенны ширину луча следует указывать отдельно по азимуту и углу места.


Главный лепесток, боковые лепестки и ширина луча

Главный лепесток — область вокруг направления максимального излучения. Для направленной антенны именно на него ориентируют полезную радиолинию: например, на удалённую базовую станцию, спутник или корреспондента.

Боковые лепестки — локальные максимумы вне главного лепестка. Полностью убрать их обычно нельзя: они возникают вследствие конечного размера антенны, распределения токов по её элементам, взаимного влияния элементов решётки и отражений. Практический смысл боковых лепестков прост: через них антенна может принимать помехи из нежелательных направлений либо излучать туда часть мощности.

Уровень боковых лепестков обычно записывают относительно максимума главного:

Для нормированной диаграммы с главным максимумом это просто уровень самого высокого бокового лепестка. Например, максимум бокового лепестка означает, что мощность в нём меньше мощности главного направления примерно в

раз.

Ширина луча по половинной мощности: HPBW

Наиболее распространённая ширина луча — HPBW (half-power beamwidth), ширина по уровню половинной мощности. Её измеряют между двумя точками главного лепестка, где мощность упала вдвое по отношению к максимуму:

В децибелах это соответствует:

Поэтому HPBW также называют шириной по уровню .

Если диаграмма построена по напряжённости поля или напряжению на антенне, а не непосредственно по мощности, на уровне половины мощности амплитуда составляет:

Однако на логарифмической шкале этот уровень всё равно будет отмечен как .

Есть и другая характеристика — ширина между первыми нулями, FNBW (first-null beamwidth). Она измеряется между ближайшими минимумами по обе стороны главного лепестка. FNBW обычно заметно шире HPBW. Если в спецификации написано просто beamwidth, нужно проверить, указан ли уровень , или первые нули.

Beamwidths and Sidelobes: Radiation Pattern Definitions

Прочитайте короткий материал «Beamwidths and Sidelobes: Radiation Pattern Definitions» с сайта Antenna-Theory. Он даёт согласованный набор определений главного луча, боковых лепестков, HPBW, ширины между нулями и уровня боковых лепестков на одном примере.

Прочитайте единственный раздел целиком. Начните с предложения «The main beam in Figure 2 is centered at 90 degrees» и дойдите до последнего численного примера уровня бокового лепестка; в этой части собраны основные параметры. Особенно проследите, какие именно две угловые координаты вычитаются при нахождении HPBW и FNBW.


Отношение «вперёд–назад»

Для направленной антенны недостаточно знать только ширину главного луча. Важен также уровень в направлении, строго противоположном главному.

Отношение вперёд–назад, или F/B (front-to-back ratio), — отношение мощности в направлении максимума к мощности в направлении, развёрнутом на :

Если диаграмма нормирована и максимум впереди принят за , формула упрощается:

Например, уровень строго сзади даёт:

Это соответствует отношению мощностей:

То есть в противоположном направлении антенна излучает или принимает примерно в 32 раза меньшую мощность.

Не смешивайте два похожих показателя:

  • F/B — сравнение главного направления и точки ровно на ;
  • F/R (front-to-rear) — сравнение главного направления с наибольшим уровнем в задней полусфере.

Если самый сильный задний лепесток смещён, например, к , то F/R будет хуже, то есть численно меньше, чем F/B. Для борьбы с помехой, приходящей именно сзади, существенен F/B. Для общей оценки подавления всех задних направлений полезнее F/R.

Antenna Directivity: Radio Aerial Gain » Electronics Notes

В подразделе Electronics Notes уточняется определение F/B и отмечается инженерный компромисс между максимальным усилением и качеством подавления заднего направления.

В разделе «Antenna front to back ratio» прочитайте от первого предложения до строк с обозначениями F и B. Найдите определение F/B и остановитесь перед следующим разделом «Radio antenna gain / beamwidth balance». Сопоставьте текстовое определение с формулой разности уровней в децибелах выше.


Разбор реальной полярной диаграммы

Рассмотрим сечение диаграммы антенны на . Направление обозначено как Front, а противоположное направление — как Back. Уровни даны в децибелах относительно пика.

Полярная диаграмма показывает главный лепесток антенны в направлении \(0^\circ\), отметки ширины луча \(\pm 22.5^\circ\), несколько вторичных лепестков и уровни в направлениях строго назад (\(180^\circ\)) и максимума заднего излучения (\(240^\circ\)).

Прочитаем её последовательно.

1. Найти максимум и главный лепесток

Максимум расположен около . В левом верхнем углу указано значение примерно при . Малое отличие от ровного нуля — результат численного расчёта и округления; практически это нормированный максимум .

Синяя кривая образует широкий непрерывный лепесток вокруг . Это главный лепесток. Его ось направлена вперёд.

2. Измерить HPBW

На рисунке фиолетовыми линиями отмечены границы на уровне :

Угол удобно прочитать как относительно оси . Поэтому ширина по половинной мощности равна:

Это же число подписано на изображении: Beamwidth: 45°.

Важный практический момент: при измерении луча, пересекающего отметку , нельзя механически вычитать из . Нужно мысленно «развернуть» шкалу вокруг нуля и представить как .

3. Найти боковые и задние лепестки

Вне главного лепестка синяя линия имеет несколько локальных максимумов. Это вторичные лепестки. Их уровни существенно ниже главного, но не равны нулю: антенна не становится полностью нечувствительной вне рабочего направления.

На диаграмме отмечен заметный максимум в задней полусфере:

Если это наибольший максимум вне главного лепестка, то его можно принять за уровень наиболее сильного вторичного лепестка:

Этот же уровень определяет отношение «вперёд–задняя полусфера»:

На самом графике с учётом точного уровня максимума приведено .

4. Вычислить F/B

Строго противоположная направлению главного луча точка находится при . На рисунке:

Тогда:

Это совпадает с подписью Front/Back: 15.52 dB. В линейной шкале отношение мощностей равно примерно:

То есть в направлении ровно назад антенна имеет примерно в 36 раз меньший уровень мощности, чем впереди.

Обратите внимание на различие результатов:

Они различаются потому, что наиболее сильное излучение в задней полусфере расположено не ровно сзади, а около .


Рабочий алгоритм чтения диаграммы

Когда встретите диаграмму направленности в даташите, отчёте моделирования или симуляторе, придерживайтесь такой последовательности:

  1. Уточните сечение. Это азимутальная или угломестная диаграмма? Для направленной антенны обычно нужны обе.
  2. Проверьте шкалу. Диаграмма нормирована к максимуму или показывает абсолютное усиление в ?
  3. Найдите максимум. Его направление — ось главного лепестка и условное направление «вперёд».
  4. Проведите уровень на ниже пика. Найдите два пересечения с главным лепестком и определите их угловую разность. Это HPBW.
  5. Найдите локальные максимумы вне главного лепестка. Самый высокий из них задаёт уровень боковых лепестков.
  6. Считайте уровень в точке на от главного направления. Вычтите его из переднего уровня в децибелах: получите F/B.
  7. При необходимости исследуйте всю заднюю полусферу. Её наиболее сильный максимум используется для F/R.

Несколько типичных ошибок:

  • принимать внешний круг нормированной диаграммы за , а не за относительный максимум;
  • считать «падением на 3%», хотя это примерно половина мощности;
  • называть F/B подавлением любого заднего лепестка, хотя F/B относится только к точке ;
  • описывать один азимутальный срез как полную трёхмерную характеристику антенны;
  • считать каждый изгиб кривой боковым лепестком: лепесток должен иметь собственный локальный максимум, обычно отделённый от соседних областей минимумами.

Главное

Диаграмма направленности показывает зависимость излучения или приёма от направления в выбранной плоскости. На ней:

  • главный лепесток расположен вокруг направления максимума;
  • HPBW — угловая ширина главного лепестка по уровню , соответствующему половине мощности;
  • боковые лепестки — вторичные локальные максимумы вне главного лепестка; самый высокий из них характеризуют уровнем SLL;
  • F/B — разность переднего и заднего уровней в децибелах, где «назад» означает ровно от оси главного луча.

Узкая ширина луча помогает концентрировать сигнал в нужном направлении, а низкие боковые и задний лепестки уменьшают приём и излучение в нежелательных направлениях. В следующем занятии мы свяжем форму диаграммы с количественным показателем усиления антенны и её эффективностью.

Can't find a good explanation? Sign up and we'll make it for you

Sign up