基于微帶線結(jié)構(gòu)的磁流陣列天線的設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2021-08-16 16:12
對(duì)于無線通信鏈路的前端而言,天線對(duì)于整個(gè)通信系統(tǒng)的發(fā)展有著至關(guān)重要的作用,所以天線性能的好壞將直接影響整個(gè)通信系統(tǒng)的質(zhì)量。衡量天線性能的參數(shù)一般包括天線增益,帶寬,波束寬度等。高增益的筆狀波束天線廣泛應(yīng)用于通信系統(tǒng)中,滿足了衛(wèi)星通訊系統(tǒng)對(duì)天線提出的各種要求,本文提出一種基于微帶線結(jié)構(gòu)的磁流陣列天線,具有低剖面,高增益的特性,彌補(bǔ)了傳統(tǒng)天線窄波束天線剖面高,饋電網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜的不足。本文的設(shè)計(jì)主要包含以下幾個(gè)方面:(1)本文在研究基于微帶線結(jié)構(gòu)的一維(1-D)磁流線極化天線陣列輻射原理的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一款一維(1-D)磁流圓極化天線陣列。在微帶線兩側(cè)(未放置短路結(jié)構(gòu)處)周期性地放置切角的矩形貼片,通過耦合周邊電場(chǎng)能量,在輻射貼片上形成表面電流分布,切角的矩形貼片上由耦合能量激勵(lì)起兩個(gè)相互正交的模式,形成有效的輻射。天線測(cè)試結(jié)果表明天線的S11隨頻率的變化趨勢(shì)與仿真大致相同,天線方向圖與仿真結(jié)果吻合良好,圓極化磁流陣列的設(shè)計(jì)得到了有效的驗(yàn)證。(2)基于(1)中設(shè)計(jì)的一維(1-D)磁流線極化天線陣列,提出一種二維(2-D)磁流線極化面陣天線的設(shè)計(jì)。使其兩兩并排放置并進(jìn)行差分饋電,該設(shè)計(jì)運(yùn)用差分饋電...
【文章來源】:西安電子科技大學(xué)陜西省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:79 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
3擁相端口饋電的而陣結(jié)構(gòu)圖
在二維平面陣的設(shè)計(jì)過程中,我們關(guān)心的主要指標(biāo)就是天線的最駐波曲線。圖 4.5 顯示了天線的增益隨著頻率的變化情況,開始隨,增益逐漸增大,超過中心頻點(diǎn)時(shí)增益急劇下降,在中心頻點(diǎn)附近最大化。圖 4.5(a) 和(b)分別為理想增益曲線和實(shí)際增益曲線,有無考慮反射系數(shù)。171819202122232425增益dB(Gain)dB(Gain),Phi=90deg,Theta=0deg
口選擇在第四或者第五端口,通過同軸饋電在中間部位激勵(lì)起縱向向兩邊延伸,這樣在 SIW 的介質(zhì)波導(dǎo)腔體內(nèi)形成兩兩相距波分布。如圖 4.2 所示,在每一個(gè)駐波分布的波腹點(diǎn)處開口通應(yīng)的一維磁流陣列相連接,這樣一個(gè)類似于一個(gè)一分八的兩兩配器饋電結(jié)構(gòu)。通過調(diào)節(jié)腔體的大小以及開口形狀來使得輸出幅輸出。真結(jié)構(gòu)模型圖,計(jì)算得出每一個(gè)微帶磁流陣列的輸入端阻抗端口的反射系數(shù)不一定很好)。首先單獨(dú)調(diào)節(jié) SIW 功率分配器個(gè)開路口形成等幅反相的功率輸出。然后通過調(diào)節(jié)槽縫的大小陣列間的阻抗變換線的線寬以及長(zhǎng)度來實(shí)現(xiàn)和各個(gè)一維磁流的一一匹配。最終帶入饋電網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行聯(lián)合仿真計(jì)算,調(diào)節(jié)駐波到最大化。2 2-D 面磁流天線的結(jié)果分析
【參考文獻(xiàn)】:
博士論文
[1]微帶線漏波的利用與抑制[D]. 周恩.中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2006
[2]超寬帶印刷縫隙和空氣介質(zhì)天線的研究[D]. 姚鳳薇.上海大學(xué) 2006
碩士論文
[1]基于梳狀基片集成波導(dǎo)結(jié)構(gòu)的漏波天線研究[D]. 劉春明.北京交通大學(xué) 2014
[2]基于CRLH結(jié)構(gòu)的微帶漏波天線仿真研究[D]. 何曼曼.西安電子科技大學(xué) 2012
[3]超寬帶與圓極化微帶天線研究[D]. 郭振.南京航空航天大學(xué) 2010
本文編號(hào):3345989
【文章來源】:西安電子科技大學(xué)陜西省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:79 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
3擁相端口饋電的而陣結(jié)構(gòu)圖
在二維平面陣的設(shè)計(jì)過程中,我們關(guān)心的主要指標(biāo)就是天線的最駐波曲線。圖 4.5 顯示了天線的增益隨著頻率的變化情況,開始隨,增益逐漸增大,超過中心頻點(diǎn)時(shí)增益急劇下降,在中心頻點(diǎn)附近最大化。圖 4.5(a) 和(b)分別為理想增益曲線和實(shí)際增益曲線,有無考慮反射系數(shù)。171819202122232425增益dB(Gain)dB(Gain),Phi=90deg,Theta=0deg
口選擇在第四或者第五端口,通過同軸饋電在中間部位激勵(lì)起縱向向兩邊延伸,這樣在 SIW 的介質(zhì)波導(dǎo)腔體內(nèi)形成兩兩相距波分布。如圖 4.2 所示,在每一個(gè)駐波分布的波腹點(diǎn)處開口通應(yīng)的一維磁流陣列相連接,這樣一個(gè)類似于一個(gè)一分八的兩兩配器饋電結(jié)構(gòu)。通過調(diào)節(jié)腔體的大小以及開口形狀來使得輸出幅輸出。真結(jié)構(gòu)模型圖,計(jì)算得出每一個(gè)微帶磁流陣列的輸入端阻抗端口的反射系數(shù)不一定很好)。首先單獨(dú)調(diào)節(jié) SIW 功率分配器個(gè)開路口形成等幅反相的功率輸出。然后通過調(diào)節(jié)槽縫的大小陣列間的阻抗變換線的線寬以及長(zhǎng)度來實(shí)現(xiàn)和各個(gè)一維磁流的一一匹配。最終帶入饋電網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行聯(lián)合仿真計(jì)算,調(diào)節(jié)駐波到最大化。2 2-D 面磁流天線的結(jié)果分析
【參考文獻(xiàn)】:
博士論文
[1]微帶線漏波的利用與抑制[D]. 周恩.中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2006
[2]超寬帶印刷縫隙和空氣介質(zhì)天線的研究[D]. 姚鳳薇.上海大學(xué) 2006
碩士論文
[1]基于梳狀基片集成波導(dǎo)結(jié)構(gòu)的漏波天線研究[D]. 劉春明.北京交通大學(xué) 2014
[2]基于CRLH結(jié)構(gòu)的微帶漏波天線仿真研究[D]. 何曼曼.西安電子科技大學(xué) 2012
[3]超寬帶與圓極化微帶天線研究[D]. 郭振.南京航空航天大學(xué) 2010
本文編號(hào):3345989
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/wltx/3345989.html
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