星載寬波束圓極化天線設(shè)計
發(fā)布時間:2021-03-08 07:48
介紹了一種工作在S波段的星載寬波束圓極化天線的設(shè)計。該天線采用雙臂螺旋天線結(jié)構(gòu)形式,由螺旋天線、饋電同軸線、裂縫巴倫、復合支撐材料及射頻連接器等部分組成。利用電磁仿真軟件Ansoft HFSS對螺旋天線的匝數(shù)、螺距和直徑進行仿真優(yōu)化,使其在收發(fā)兩個頻點下均滿足天線增益在±70°波束覆蓋范圍內(nèi)大于1 dB的指標要求,天線軸比優(yōu)于6 dB。加工一套天線實物,并在球面近場暗室進行測試。實測結(jié)果顯示,天線指標與設(shè)計指標相符,為類似天線設(shè)計提供了參考。
【文章來源】:雷達與對抗. 2020,40(04)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
螺旋初始模型
為了給雙臂螺旋天線的兩個螺旋臂平衡饋電,采用同軸裂縫巴倫形式。螺旋天線一個臂與同軸線外導體連接,另一個臂通過外導體與內(nèi)導體連接,巴倫長度取34 mm,裂縫尺寸取 2 mm。為了改善裂縫巴倫的性能,在巴倫頂部采用抗輻照性能較好的聚酰亞胺介質(zhì)進行加載。仿真模型如圖2所示。1.3 天線整體設(shè)計
根據(jù)以上分析,在HFSS中建立起雙臂螺旋天線的三維仿真模型,通過優(yōu)化螺旋參數(shù)和巴倫尺寸,得到滿足指標要求的天線方向圖;然后保持饋電同軸線外導體內(nèi)徑不變,改變同軸線的內(nèi)導體外徑和電長度,優(yōu)化天線的電壓駐波比。天線仿真模型如圖3所示。為了觀察上半空間的天線輻射性能,圖4和圖5給出了收發(fā)頻點下不同Φ切面的輻射方向圖和軸比曲線。仿真結(jié)果顯示,天線在收發(fā)頻點的增益在±70°范圍內(nèi)大于1.2 dB,軸比優(yōu)于6 dB。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于同軸背饋的寬波束圓極化天線[J]. 沈湘,姜興,彭麟,李曉峰,王昆鵬. 微波學報. 2018(S1)
[2]一種雙層寬波束微帶天線的設(shè)計[J]. 商鋒,胡熠. 西安郵電大學學報. 2018(03)
[3]一種小型化寬帶寬波束平面四臂螺旋天線[J]. 王德才,馮梅,陳波,付磊. 現(xiàn)代雷達. 2018(04)
[4]寬帶彎折漸變印刷四臂螺旋天線的設(shè)計[J]. 王宸. 現(xiàn)代信息科技. 2018(03)
[5]一種實用新型寬波束圓極化天線[J]. 楊小龍. 微波學報. 2010(S1)
本文編號:3070691
【文章來源】:雷達與對抗. 2020,40(04)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
螺旋初始模型
為了給雙臂螺旋天線的兩個螺旋臂平衡饋電,采用同軸裂縫巴倫形式。螺旋天線一個臂與同軸線外導體連接,另一個臂通過外導體與內(nèi)導體連接,巴倫長度取34 mm,裂縫尺寸取 2 mm。為了改善裂縫巴倫的性能,在巴倫頂部采用抗輻照性能較好的聚酰亞胺介質(zhì)進行加載。仿真模型如圖2所示。1.3 天線整體設(shè)計
根據(jù)以上分析,在HFSS中建立起雙臂螺旋天線的三維仿真模型,通過優(yōu)化螺旋參數(shù)和巴倫尺寸,得到滿足指標要求的天線方向圖;然后保持饋電同軸線外導體內(nèi)徑不變,改變同軸線的內(nèi)導體外徑和電長度,優(yōu)化天線的電壓駐波比。天線仿真模型如圖3所示。為了觀察上半空間的天線輻射性能,圖4和圖5給出了收發(fā)頻點下不同Φ切面的輻射方向圖和軸比曲線。仿真結(jié)果顯示,天線在收發(fā)頻點的增益在±70°范圍內(nèi)大于1.2 dB,軸比優(yōu)于6 dB。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于同軸背饋的寬波束圓極化天線[J]. 沈湘,姜興,彭麟,李曉峰,王昆鵬. 微波學報. 2018(S1)
[2]一種雙層寬波束微帶天線的設(shè)計[J]. 商鋒,胡熠. 西安郵電大學學報. 2018(03)
[3]一種小型化寬帶寬波束平面四臂螺旋天線[J]. 王德才,馮梅,陳波,付磊. 現(xiàn)代雷達. 2018(04)
[4]寬帶彎折漸變印刷四臂螺旋天線的設(shè)計[J]. 王宸. 現(xiàn)代信息科技. 2018(03)
[5]一種實用新型寬波束圓極化天線[J]. 楊小龍. 微波學報. 2010(S1)
本文編號:3070691
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