Лабораторная работа №3.
Тема: «Изучение многощелевых антенн на прямоугольном волноводе и антенн бегущей волны».
Цель работы:
1. Изучить конструкцию и принцип работы резонансной и нерезонансной многощелевой антенн (МЩА) на прямоугольном волноводе и антенн бегущей волны (диэлектрической и спиральной)
2. Исследовать зависимость диаграммы направленности резонансной МЩА от конструктивного расположения щелей и вопросы сканирования в нерезонансной МЩА.
3. Получить навыки измерения диаграммы направленности и КНД диэлектрических и спиральных антенн.
4. Получить навыки измерения поляризационной диаграммы для спиральной антенны.
1. Структурная схема установки

1 – генератор высокочастотного сигнала; 2 – исследуемая антенна, работающая в режиме передачи; 3 вспомогательная антенна, работающая в режиме приема, и имеющая линейную поляризацию; 4 – детекторная секция; 5 – индикатор.
Выполнение работы:
Цилиндрическая спиральная антенна
Таблица 1 – Результаты произведенных измерений
0
| ||||||
| 9,1 ГГц | 0,5 | 0,3 | 0,1 | |||
| 9,3 ГГц | 0,9 | 0,75 | 0,35 | 0,1 |

Рисунок 2 – Диаграмма направленности спиральной антенны
При f=9,1 ГГц
=50
При f=9,3 ГГц
=14
Диэлектрическая антенна бегущей волны с малым стержнем
Таблица 2 – Результаты произведенных измерений
0
| ||||
| 9,1 ГГц | 0,4 | 0,14 | ||
| 9,3 ГГц | 0,6 | 0,1 |

Рисунок 3 – Диаграмма направленности
При f=9,1 ГГц
=40
При f=9,3 ГГц
=60
Диэлектрическая антенна бегущей волны с длинным стержнем
Таблица 2 – Результаты произведенных измерений
0
| ||||
| 9,1 ГГц | 0,8 | 0,2 | ||
| 9,3 ГГц | 0,6 | 0,33 |

Рисунок 4 – Диаграмма направленности
При f=9,1 ГГц
=70
При f=9,3 ГГц
=80
Вывод:
0






