
アンテナ反射器は、電磁波を反射する 装置です。アンテナ反射器は、無線周波数(RF) エネルギーをリダイレクトするためのスタンドアロン装置として存在することも、アンテナアセンブリの一部として統合することもできます。
スタンドアロンリフレクター

スタンドアロン反射器の機能は、一般的には電磁スペクトルの無線波長範囲内の電磁(EM) エネルギーをリダイレクトすることです。
一般的なスタンドアロンリフレクターの種類は
- コーナーリフレクターは、入ってきた信号を元の方向に反射するもので、レーダーでよく使用されます。
- 平面反射器。鏡のように信号を反射し、パッシブリピーターとしてよく使用されます。
一体型リフレクター
反射器をアンテナ アセンブリに統合すると、アンテナの放射パターンが変更され、特定の方向のゲインが増加します。
一般的な一体型反射鏡のタイプは
- パラボラ反射鏡はビーム信号を一点に集中させたり、放射信号をビームに向けたりする。[1]
- 放射ダイポール素子よりわずかに長く、その後ろに位置する受動素子で、八木アンテナアレイのように指向性を持って信号を吸収し再放射します。
- ショートバックファイアアンテナやセクターアンテナで使用されるような平面反射鏡。
- UHF テレビアンテナに使用されるコーナーリフレクター。
- カンテナで使用される円筒形の反射鏡。
設計基準
反射鏡を内蔵したアンテナの性能に直接影響を与える可能性のあるパラメータ:
- 反射鏡の寸法(大きくて見苦しい鏡と小さな鏡)
- スピルオーバー(給電アンテナの放射の一部が反射鏡を通過できない)
- 開口閉塞(フィード閉塞とも呼ばれる:フィードエネルギーの一部がフィードアンテナに反射され、メインビームに寄与しない)
- 照明テーパー(反射鏡の端でフィード照明が減少)
- 反射鏡面偏差
- 焦点がぼける
- 交差偏波
- 飼料損失
- アンテナ給電不一致
- 不均一な振幅/位相分布
アンテナ効率は有効比で測定されます。
サイドローブを増大させるゲイン低下要因は、ゲインを低下させるだけでなく、システムノイズ温度にも影響するという点で、二重の効果があります。開口部の閉塞と反射鏡表面の偏差 (設計された「理想」からの) は、2 つの重要なケースです。開口部の閉塞は通常、フィード、サブ反射鏡、および/またはサポート メンバーによる影が原因です。反射鏡表面の偏差により、開口部の分布が不均一になり、ゲインが低下します。
標準的な対称型パラボリックカセグレン反射鏡システムは、端末機器へのフィーダ長を最小にできるため、実用上非常に人気があります。この構成の主な欠点は、双曲面サブ反射鏡とその支持支柱 (通常 3 ~ 4 本使用) による妨害です。パラボリック反射鏡のサイズがサブ反射鏡の直径に比べて小さい場合、妨害が非常に顕著になります。サブ反射鏡による妨害を回避するには、オープン カセグレンなどの非対称設計を採用できます。ただし、非対称性は、サイドローブ レベルの低下、ビームスクイント、クロスポーラ応答の悪化など、 アンテナのパフォーマンスの一部に悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。
主反射鏡表面の過度な照明や回折の影響によるスピルオーバーを避けるために、マイクロ波吸収体が使用されることがあります。この損失のある材料は、エッジ効果や過度な照明から放射される過剰なサイドローブ レベルを防ぐのに役立ちます。フロント フィード カセグレンの場合、主放物面の円周に加えて、フィード ホーンとフィーダー (通常は導波管) をエッジ吸収体で覆う必要があることに注意してください。
測定
反射アンテナの測定は、ゲインやサイドローブ レベルなどの重要なパフォーマンス指標を確立するために行われます。この目的のために、測定はビームが完全に形成される距離で行う必要があります。特殊な技術が使用されない限り、測定を行うことができる最小距離として、レイリー距離の 4 倍の距離が一般的に採用されています (アンテナ測定を参照)。
参照
参考文献
- ^ JJ Condon、SM Ransom。「反射アンテナ」。エッセンシャル電波天文学。国立電波天文台。
