C波段陣列式微帶天線在智能彈藥引導系統(tǒng)中應用研究
發(fā)布時間:2021-12-11 08:39
智能彈藥是當前世界各國尤其是軍事強國爭相研究和發(fā)展的熱點軍事科研領域之一。它主要可分為兩個研究方向:一是研制新型高技術戰(zhàn)略性彈藥,如導彈;二是對常規(guī)彈藥進行智能化改造,使其彈道可控,以提高射擊精度。目前,關于通訊方式世界各國的觀點不盡統(tǒng)一,但主要以GPS定位控制方式為主。本課題針對基于雷達控制方式的常規(guī)彈藥智能化改造,主要完成了以下工作:1、C波段陣列式微帶天線的設計與仿真,由于彈上空間有限,以高阻硅材料作為天線基底,應用微機電系統(tǒng)(MEMS)加工工藝,完成設計的天線具有體積小、重量輕、能夠與彈丸共形、靈敏度高等優(yōu)點,無論是在天線的物理特性上,還是在天線工作時表現出的電性能上,基于MEMS硅基底微帶天線相比傳統(tǒng)的微帶天線都表現出了極大的優(yōu)越性。2、通過對低阻硅基底天線、U形槽輻射貼片天線、H形槽輻射貼片天線的對比分析,得到了不同形狀的輻射單元對天線輻射效率的影響,為進一步降低天線成本與減小天線尺寸提供了依據。3、MEMS工藝對高阻硅材料的加工在刻蝕工藝、濺射與電鍍工藝、切割工藝、封裝工藝等存在有難點,本文針對所設計的天線,改進了加工工藝的參數和加工方法,提高了加工的成品率,最終完成了C...
【文章來源】:電子科技大學四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數】:87 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
微帶天線基本結構圖
由于將微帶天線的輻射貼片長度設計為大輸線的兩端電場分量在垂直方向上方向相反,可以將微帶傳輸線兩端電場的水平分量看等于介質基片的厚度h ,長度等于輻射貼片作波長的一半,并在無限大的平面上有相同的場方向與W 方向相垂直并且沿著W 方向均勻輻射模型 (b)微帶天線
圖 2-3 微帶傳輸線的輻射槽以及等效磁流密度示意圖)和式(2-15)可以得到矢量位 F,然后再由式(2-17)片微帶天線的遠區(qū)輻射場,其輻射電場可以表示為:sinsin2cos(cos2cos)2sin(sincos2sincos)2sin(sin0 ejrLWWhhrEe 度足夠。 h 1)時,式(2-19)可以簡化為:sinsin)2cos(cos2cos)2sin(sin0 ejrLWWrWVej 0 hE, LLLe 2 ,eL 為有效長度。函數(xy 平面, /2)可以表示為:sinsin)cos(cos)2sin( eLhE
【參考文獻】:
期刊論文
[1]高介電常數覆銅板在小型化微帶天線中的應用[J]. 顏善銀,蘇民社,殷衛(wèi)峰. 印制電路信息. 2012(10)
[2]基于MEMS硅基底的L波段圓極化微帶天線的研究與設計[J]. 趙明銳,劉曉明,朱鐘淦,魏景輝,郭以棟. 機械與電子. 2010(07)
[3]制導武器共形天線陣列的配置方式[J]. 齊飛林,劉崢,劉俊,張守宏. 系統(tǒng)工程與電子技術. 2010(02)
[4]微帶天線陣列的一種新穎饋電網絡[J]. 楊光,金榮洪,耿軍平. 中國電子科學研究院學報. 2009(02)
[5]PZT/PVDF復合材料的制備及介電性能[J]. 岳鵬,鄭正奇,張潔,王連衛(wèi),孫大志,張?zhí)m蘭. 功能材料與器件學報. 2008(05)
[6]基于相關性矩陣的環(huán)形天線陣列的研究[J]. 程迪祥,黃夢薇,董立軍,羅宏. 微計算機信息. 2006(33)
[7]圓極化微帶天線的設計與實現[J]. 韓慶文,易念學,李忠誠,雷劍梅. 重慶大學學報(自然科學版). 2004(04)
[8]迫擊炮彈一維射程修正引信技術研究[J]. 李杰,馬寶華. 兵工學報. 2001(04)
[9]毫米波損耗角正切的測量[J]. 陳靜. 光電對抗與無源干擾. 2001(02)
[10]引信系統(tǒng)的彈道修正功能[J]. 劉萍,馬寶華,范寧軍. 現代引信. 1996(02)
博士論文
[1]基于UV-LIGA光刻技術的曝光及后烘過程仿真研究[D]. 劉韌.中國科學技術大學 2010
[2]彈道修正彈飛行姿態(tài)角磁探測技術及其彈道修正方法研究[D]. 高峰.南京理工大學 2008
碩士論文
[1]遺傳算法在微帶天線寬帶多頻化設計中的應用[D]. 高洪濤.杭州電子科技大學 2012
[2]高阻硅基底陣列式微帶天線中的傳輸線特性研究[D]. 楊芳.電子科技大學 2011
[3]基于MEMS硅基底雙頻段陣列式微帶天線研究[D]. 魏景輝.電子科技大學 2011
[4]基于硅基底K波段陣列式微帶天線的技術研究[D]. 郭以棟.電子科技大學 2011
[5]微系統(tǒng)中相關電子裝備的散熱研究[D]. 謝勐吉.電子科技大學 2011
[6]雙頻圓極化微帶天線的研究與設計[D]. 溫丹亭.南京郵電大學 2011
[7]超寬帶天線的研究與設計[D]. 尤麗娜.安徽大學 2010
[8]一維彈道修正彈關鍵技術研究及其實現[D]. 蔚微.電子科技大學 2010
[9]圓極化微帶天線的寬頻帶多頻段技術研究[D]. 趙波.西安電子科技大學 2010
[10]薄型雙頻PIFA天線研究與設計[D]. 許偉.山東大學 2009
本文編號:3534360
【文章來源】:電子科技大學四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數】:87 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
微帶天線基本結構圖
由于將微帶天線的輻射貼片長度設計為大輸線的兩端電場分量在垂直方向上方向相反,可以將微帶傳輸線兩端電場的水平分量看等于介質基片的厚度h ,長度等于輻射貼片作波長的一半,并在無限大的平面上有相同的場方向與W 方向相垂直并且沿著W 方向均勻輻射模型 (b)微帶天線
圖 2-3 微帶傳輸線的輻射槽以及等效磁流密度示意圖)和式(2-15)可以得到矢量位 F,然后再由式(2-17)片微帶天線的遠區(qū)輻射場,其輻射電場可以表示為:sinsin2cos(cos2cos)2sin(sincos2sincos)2sin(sin0 ejrLWWhhrEe 度足夠。 h 1)時,式(2-19)可以簡化為:sinsin)2cos(cos2cos)2sin(sin0 ejrLWWrWVej 0 hE, LLLe 2 ,eL 為有效長度。函數(xy 平面, /2)可以表示為:sinsin)cos(cos)2sin( eLhE
【參考文獻】:
期刊論文
[1]高介電常數覆銅板在小型化微帶天線中的應用[J]. 顏善銀,蘇民社,殷衛(wèi)峰. 印制電路信息. 2012(10)
[2]基于MEMS硅基底的L波段圓極化微帶天線的研究與設計[J]. 趙明銳,劉曉明,朱鐘淦,魏景輝,郭以棟. 機械與電子. 2010(07)
[3]制導武器共形天線陣列的配置方式[J]. 齊飛林,劉崢,劉俊,張守宏. 系統(tǒng)工程與電子技術. 2010(02)
[4]微帶天線陣列的一種新穎饋電網絡[J]. 楊光,金榮洪,耿軍平. 中國電子科學研究院學報. 2009(02)
[5]PZT/PVDF復合材料的制備及介電性能[J]. 岳鵬,鄭正奇,張潔,王連衛(wèi),孫大志,張?zhí)m蘭. 功能材料與器件學報. 2008(05)
[6]基于相關性矩陣的環(huán)形天線陣列的研究[J]. 程迪祥,黃夢薇,董立軍,羅宏. 微計算機信息. 2006(33)
[7]圓極化微帶天線的設計與實現[J]. 韓慶文,易念學,李忠誠,雷劍梅. 重慶大學學報(自然科學版). 2004(04)
[8]迫擊炮彈一維射程修正引信技術研究[J]. 李杰,馬寶華. 兵工學報. 2001(04)
[9]毫米波損耗角正切的測量[J]. 陳靜. 光電對抗與無源干擾. 2001(02)
[10]引信系統(tǒng)的彈道修正功能[J]. 劉萍,馬寶華,范寧軍. 現代引信. 1996(02)
博士論文
[1]基于UV-LIGA光刻技術的曝光及后烘過程仿真研究[D]. 劉韌.中國科學技術大學 2010
[2]彈道修正彈飛行姿態(tài)角磁探測技術及其彈道修正方法研究[D]. 高峰.南京理工大學 2008
碩士論文
[1]遺傳算法在微帶天線寬帶多頻化設計中的應用[D]. 高洪濤.杭州電子科技大學 2012
[2]高阻硅基底陣列式微帶天線中的傳輸線特性研究[D]. 楊芳.電子科技大學 2011
[3]基于MEMS硅基底雙頻段陣列式微帶天線研究[D]. 魏景輝.電子科技大學 2011
[4]基于硅基底K波段陣列式微帶天線的技術研究[D]. 郭以棟.電子科技大學 2011
[5]微系統(tǒng)中相關電子裝備的散熱研究[D]. 謝勐吉.電子科技大學 2011
[6]雙頻圓極化微帶天線的研究與設計[D]. 溫丹亭.南京郵電大學 2011
[7]超寬帶天線的研究與設計[D]. 尤麗娜.安徽大學 2010
[8]一維彈道修正彈關鍵技術研究及其實現[D]. 蔚微.電子科技大學 2010
[9]圓極化微帶天線的寬頻帶多頻段技術研究[D]. 趙波.西安電子科技大學 2010
[10]薄型雙頻PIFA天線研究與設計[D]. 許偉.山東大學 2009
本文編號:3534360
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