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超短波陣列天線技術(shù)研究

發(fā)布時(shí)間:2020-08-10 10:12
【摘要】:隨著無(wú)線通信系統(tǒng)及其技術(shù)的迅速發(fā)展,軍用和民用領(lǐng)域?qū)νㄐ盘炀的帶寬、增益、方向性等電性能提出了愈來(lái)愈高的要求。尤其在復(fù)雜的電磁環(huán)境下,天線的電性能顯得尤為重要。本文重點(diǎn)研究了超短波陣列天線單元如何實(shí)現(xiàn)高效率、寬頻帶及小型化等特性,以及超短波陣列天線的波束形成技術(shù)。本文深入研究了三種超短波寬帶全向陣列天線單元。首先,設(shè)計(jì)了一種改進(jìn)型對(duì)稱振子天線單元,該天線通過(guò)引入錐形連接面并結(jié)合電磁耦合饋電的方法展寬了天線的工作帶寬,所得到的改進(jìn)型對(duì)稱振子天線具有良好的水平全向輻射和寬頻帶特性。其次,設(shè)計(jì)了一種低剖面單極子天線單元,該天線通過(guò)結(jié)合倒圓錐饋電結(jié)構(gòu)和電磁耦合饋電的方法實(shí)現(xiàn)了天線的寬頻帶特性,通過(guò)加載電容帽及短路銷(xiāo)釘?shù)姆椒▽?shí)現(xiàn)了天線低剖面性能,天線高度約為0.1個(gè)低頻頻率點(diǎn)的自由空間波長(zhǎng)。最后,研究了一種寬帶套筒天線單元,該天線采用頂加載和錐形套筒結(jié)構(gòu),不僅有效地降低了天線的高度,而且展寬了天線的工作帶寬,該天線在全頻帶內(nèi)電壓駐波比小于2,增益大于1.3dBi,水平面不圓度小于0.27dB。本文基于上述設(shè)計(jì)的寬帶套筒天線單元,研究了超短波均勻圓環(huán)陣列天線的波束形成技術(shù)。通過(guò)優(yōu)化天線單元的幅度和相位以及該天線陣列的半徑,使得該陣列天線水平面波束可根據(jù)通信方向進(jìn)行調(diào)整,并在寬頻帶內(nèi)具有良好增益特性。
【學(xué)位授予單位】:西安電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2018
【分類號(hào)】:TN820
【圖文】:

偶極子天線,對(duì)稱振子天線,雙錐天線,籠形


不同形式的偶極子天線

偶極子天線,矢量合成,天線


小于類似天線的電尺寸。(a) 天線正面 (b) 天線背面圖1.2 新型矢量合成偶極子天線文獻(xiàn)[10]提及的天線是一種寬帶印刷偶極子天線,饋電結(jié)構(gòu)是一種由折疊的微帶線和橢圓槽組成的寬帶綜合平衡-不平衡變換器,如圖 1.3 所示。這種結(jié)構(gòu)使得該天線具有良好的輻射特性以及高增益特性,其帶寬覆蓋范圍為26.3GHz~40GHz,其中包括28/38GHz的雙5G頻段。圖1.3 寬帶印刷偶極子天線1.2.2 低剖面全向天線在低剖面全向天線的設(shè)計(jì)中,一般通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)單極子天線進(jìn)行頂加載或者短路加載等改進(jìn)來(lái)得到較低的剖面[11],如圖 1.4(a)所示。通過(guò)引入錐形漸變結(jié)構(gòu)可以使天線

印刷偶極子,寬帶,天線,全向天線


具有良好的輻射特性以及高增益特性,其帶寬覆蓋范圍為26.3GHz~40GHz,其中包括28/38GHz的雙5G頻段。圖1.3 寬帶印刷偶極子天線1.2.2 低剖面全向天線在低剖面全向天線的設(shè)計(jì)中,一般通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)單極子天線進(jìn)行頂加載或者短路加載等改進(jìn)來(lái)得到較低的剖面[11],如圖 1.4(a)所示。通過(guò)引入錐形漸變結(jié)構(gòu)可以使天線

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 黃珂;;均勻圓陣列參數(shù)分析[J];電子科技;2012年05期

2 張光義;;數(shù)字波束形成方法在圓形陣列中的應(yīng)用分析[J];現(xiàn)代雷達(dá);1989年02期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前6條

1 程立衛(wèi);超短波小型化寬帶加載天線的研究[D];西安電子科技大學(xué);2014年

2 董金濤;低剖面寬帶全向天線研究[D];西安電子科技大學(xué);2013年

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4 聶遠(yuǎn)錚;短波寬帶小型化單極子天線研究[D];電子科技大學(xué);2007年

5 王春;HF全向?qū)拵⌒突瘑螛O子天線的研究與實(shí)現(xiàn)[D];電子科技大學(xué);2006年

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本文編號(hào):2787947

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