緊湊天線與陣列的研究
本文關鍵詞:緊湊天線與陣列的研究
更多相關文章: 平面倒F天線 緊湊型M天線 波導縫隙陣 漏波天線
【摘要】:天線作為一種能量轉換設備,在人們的日常生活中不可缺少。而隨著科技的發(fā)展,天線的用處越來越廣泛,人們對天線也有了更高的要求。微帶天線因其體積小,易共形等特點在手持終端設備中倍受青睞。它可以使手持終端設備的小型化,多頻段化,寬帶化等實現起來更為簡便。在對微帶天線關注的同時,波導縫隙陣列同樣也引起了人們的高度重視。傳統(tǒng)的相控陣雷達天線一般都采用移相器來實現波束的掃描,但是由于移相器饋電系統(tǒng)的復雜性和特殊性,人們逐漸把眼光投向了波導縫隙陣。波導縫隙陣結構緊湊、體積小、重量輕,波導窄邊開縫天線陣易于實現低副瓣乃至超低副瓣方向性圖,受到越來越多的工程應用重視,在許多需要窄波束或賦形波束的微波通信和雷達系統(tǒng)中獲得了應用。因此,我們在緊湊天線現有的研究基礎上,針對手持終端設備需求和相控陣的波束掃描做了以下研究:①通過對共面波導技術和微帶天線的平面結構進行深入分析,提出兩款不同的天線,一為平面倒M天線,一為新型的平面倒F天線。這兩種天線結構緊湊,體積小,且共面,相較于沒有使用共面結構的天線來說降低了成本,天線的仿真和實測較為吻合。②基于傳統(tǒng)的相控陣天線移相饋電系統(tǒng)復雜,成本高的特點,針對彈載電調天線的成本及尺寸限制,提出一種基于復合左右手傳輸線的波導縫隙天線。仿真結果表明通過控制短路活塞的位置可實現移相功能,設計的工作于5.8GHz天線可實現11°到102°的電掃波束性能。
【關鍵詞】:平面倒F天線 緊湊型M天線 波導縫隙陣 漏波天線
【學位授予單位】:重慶大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2015
【分類號】:TN820
【目錄】:
- 中文摘要3-4
- 英文摘要4-7
- 1 緒論7-14
- 1.1 研究背景及意義7-8
- 1.2 國內外的研究現狀8-12
- 1.2.1 微帶貼片天線的研究現狀8-12
- 1.2.2 縫隙波導天線的研究現狀12
- 1.3 研究工作及內容安排12-14
- 2 基礎理論研究14-31
- 2.1 天線的基本參數14-17
- 2.1.1 輻射方向圖14-15
- 2.1.2 天線增益15-16
- 2.1.3 有效面積16
- 2.1.4 方向系數16
- 2.1.5 波束效率16-17
- 2.1.6 輸入阻抗失配損耗17
- 2.2 微帶貼片天線的理論研究17-26
- 2.2.1 微帶貼片天線的饋電方法17-20
- 2.2.2 微帶天線的解析分析法20-24
- 2.2.3 微帶天線的數值分析法24-26
- 2.3 波導縫隙天線的理論研究26-30
- 2.3.1 波導縫隙概述26-27
- 2.3.2 波導縫隙天線的基礎理論27-28
- 2.3.3 矩形波導饋電的縫隙28-30
- 2.4 本章小結30-31
- 3 緊湊型平面天線的設計與實現31-45
- 3.1 概述及其結構31-35
- 3.1.1 CPW概述及其結構31-32
- 3.1.2 PIFA的概述和基本原理32-35
- 3.2 單頻點微帶天線的設計與實現35-39
- 3.2.1 天線設計的構想以及結構35-36
- 3.2.2 天線的設計過程及參數優(yōu)化36-38
- 3.2.3 結果比較和總結38-39
- 3.3 三頻段微帶天線的設計與實現39-44
- 3.3.1 天線的設計思路和結構39-40
- 3.3.2 天線的設計過程以及參數優(yōu)化40-43
- 3.3.3 天線的結果比較和總結43-44
- 3.4 本章小結44-45
- 4 漏波縫隙波導天線陣的研究與設計45-56
- 4.1 相控陣與天線中的相移網絡45-46
- 4.2 漏波縫隙天線陣的設計與實現46-51
- 4.2.1 左手傳輸線的研究46-47
- 4.2.2 波導縫隙天線陣列的設計47-51
- 4.3 波導縫隙陣天線的設計與實現51-55
- 4.3.1 一個周期的微擾單元設計51-54
- 4.3.2 波導縫隙陣天線的實現54-55
- 4.4 本章小結55-56
- 5 結束語56-57
- 5.1 課題工作總結56
- 5.2 下一步的研究方向56-57
- 致謝57-58
- 參考文獻58-61
- 附錄61
- A.作者在攻讀學位期間發(fā)表的論文目錄61
- B.作者在攻讀學位期間的科研工作61
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,本文編號:665904
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