Objekty so skutočnou teplotou nad absolútnou nulou budú vyžarovať energiu. Množstvo vyžiarenej energie sa zvyčajne vyjadruje v ekvivalentnej teplote TB, zvyčajne nazývanej teplota jasu, ktorá je definovaná ako:
TB je jasová teplota (ekvivalentná teplota), ε je emisivita, Tm je skutočná molekulárna teplota a Γ je koeficient povrchovej emisivity súvisiaci s polarizáciou vlny.
Keďže emisivita je v intervale [0,1], maximálna hodnota, ktorú môže dosiahnuť teplota jasu, sa rovná molekulárnej teplote. Vo všeobecnosti je emisivita funkciou prevádzkovej frekvencie, polarizácie vyžarovanej energie a štruktúry molekúl objektu. Pri mikrovlnných frekvenciách sú prirodzenými žiaričmi dobrej energie zem s ekvivalentnou teplotou približne 300 K alebo obloha v zenitovom smere s ekvivalentnou teplotou približne 5 K alebo obloha v horizontálnom smere 100~150 K.
Teplota jasu vyžarovaná rôznymi svetelnými zdrojmi je zachytená anténou a objaví sa naanténakonci vo forme teploty antény. Teplota objavujúca sa na konci antény sa udáva na základe vyššie uvedeného vzorca po vážení diagramu zisku antény. Môže sa vyjadriť ako:
TA je teplota antény. Ak nedochádza k stratám v dôsledku neprispôsobenia a prenosové vedenie medzi anténou a prijímačom nemá žiadne straty, šumový výkon prenášaný do prijímača je:
Pr je šumový výkon antény, K je Boltzmannova konštanta a △f je šírka pásma.
obrázok 1
Ak je prenosové vedenie medzi anténou a prijímačom stratové, je potrebné korigovať šumový výkon antény získaný z vyššie uvedeného vzorca. Ak je skutočná teplota prenosového vedenia rovnaká ako T0 po celej dĺžke a koeficient útlmu prenosového vedenia spájajúceho anténu a prijímač je konštantný α, ako je znázornené na obrázku 1, v tomto čase je efektívna teplota antény v koncovom bode prijímača:
Kde:
Ta je teplota antény v koncovom bode prijímača, TA je šumová teplota antény v koncovom bode antény, TAP je teplota koncového bodu antény pri fyzickej teplote, Tp je fyzická teplota antény, eA je tepelná účinnosť antény a T0 je fyzická teplota prenosového vedenia.
Preto je potrebné korigovať šum antény na:
Ak má samotný prijímač určitú šumovú teplotu T, šumový výkon systému v koncovom bode prijímača je:
Ps je šumový výkon systému (v koncovom bode prijímača), Ta je šumová teplota antény (v koncovom bode prijímača), Tr je šumová teplota prijímača (v koncovom bode prijímača) a Ts je efektívna šumová teplota systému (v koncovom bode prijímača).
Obrázok 1 znázorňuje vzťah medzi všetkými parametrami. Efektívna šumová teplota systému Ts antény a prijímača rádioastronomického systému sa pohybuje od niekoľkých K do niekoľkých tisíc K (typická hodnota je približne 10 K), čo sa mení v závislosti od typu antény a prijímača a prevádzkovej frekvencie. Zmena teploty antény v koncovom bode antény spôsobená zmenou žiarenia cieľa môže byť len niekoľko desatín K.
Teplota antény na vstupe antény a na konci prijímača sa môže líšiť o mnoho stupňov. Krátke alebo nízkostratové prenosové vedenie môže tento teplotný rozdiel výrazne znížiť až na niekoľko desatín stupňa.
RF MISOje high-tech podnik špecializujúci sa na výskum a vývoj avýrobaantén a komunikačných zariadení. Venujeme sa výskumu a vývoju, inováciám, návrhu, výrobe a predaju antén a komunikačných zariadení. Náš tím sa skladá z lekárov, inžinierov, vedúcich inžinierov a kvalifikovaných pracovníkov v prvej línii s pevným odborným teoretickým základom a bohatými praktickými skúsenosťami. Naše produkty sa široko používajú v rôznych komerčných, experimentálnych, testovacích systémoch a mnohých ďalších aplikáciách. Odporúčame niekoľko anténnych produktov s vynikajúcim výkonom:
Širokopásmová trychtýrová anténa
RM-BDHA26-139 (2 – 6 GHz)
Logaritmicko-periodická anténa
RM-LPA054-7 (0,5 – 4 GHz)
RM-MPA1725-9 (1,7 – 2,5 GHz)
Ak sa chcete dozvedieť viac o anténach, navštívte stránku:
Čas uverejnenia: 21. júna 2024

