宽带透镜多波束天线设计

来源 :2013年全国天线年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hdyear
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本文通过准光学理论结合电磁软件仿真手段设计了一种宽带透镜多波束天线.设计了一种新的同轴馈电的波导馈源天线,这种波导馈源天线带宽宽,结构紧凑,稳定性好,可以和介质球透镜较好共型.该天线适合宽带工作,并且需要同时多个波束覆盖较宽扫描角度的电子侦察与对抗领域.
其他文献
基于嵌入式谐振器设计了一个工作在无线局域网(2.4/5.2GHz)的双频带通滤波器.使用仿真软件HFSS对其进行了仿真分析,并对其进行加工测试,仿真和测试结果吻合很好,在两个中心频率为2.4GHz和5.2GHz的通带内,插入损耗分别小于1.3dB和ldB,3dB相对带宽分别为3.3%和4.4%.该双频带通滤波器在低通带两端各有一个传输零点,以此来提高滤波器的选择性,此外,该滤波器的有效尺寸为12.
为了具有良好的选择性和阻带性能,同时使共模有很好的抑制效果,本文设计了一个基于源负载耦合的具有4个可控传输零点的平衡带通滤波器.首先给出了平衡滤波器的差模和共模等效电路,然后分析了部分耦合的半波长均匀阻抗谐振器在差模和共模下的工作机理,另外为了提高选择性和高阻带性能,引入源负载耦合产生了多个可控的传输零点.最后设计并加工了一款工作于2.4GHz的紧凑微带平衡滤波器,测试和仿真结果吻合良好.
时间反演电磁波在某些环境下具有超分辨率的聚焦特性.从麦克斯韦方程组出发,并根据场源关系,给出时间反演电磁波的并矢格林函数解,观察其聚焦特性,进一步分析对超分辨率的聚焦特性的关键因素,以期对亚波长阵列的设计提供原理性指导.
运用微扰法研究了平面波入射分层介质粗糙面的电磁波透射问题,结合海面P-M谱推导出了平面波入射时的透射系数计算公式,通过数值计算得到了HH极化下透射系数随散射角变化的曲线,讨论了中间介质介电常数和厚度、摩擦风速、风区范围、观察方向与逆风方向之间夹角和入射波频率对透射系数的影响.
本文设计了一种小型化大功率偶极子对数周期天线.天线工作在S波段,主要用于发射大功率信号.受安装环境限制,天线振子末端采用了新型的L形加载,小型化后的天线纵向尺寸仅为0.297λmax,横向尺寸为0.396λmax.本文给出了理论计算与实测结果,并分析了影响天线性能的主要因素.
本文提出了一种采用共面波导馈电的差分宽缝隙UWB天线,天线结构紧凑,易与差分电路集成.与传统的单端口宽缝隙UWB天线相比,差分宽缝隙UWB天线具有良好的辐射方向图和较高的增益,其相对阻抗带宽为133.7%(2.31GHz-11.64GHz),在整个频段内增益大于2.73dB,最大增益为7.8dB.
本文提出了一款应用于全球通用超高频(840-960MHz)的圆极化射频识别读写器天线.该款天线由两块圆形贴片,一条指环状微带,以及一条终端开路的传导线组成.仿真结果显示,该款天线在807-961MHz(17.4%)频段能够实现S11<-25dB的阻抗匹配,在833-962MHz(14.4%)频段能够实现3-dB的轴比,甚至在842-958MHz(12.9%)频段能够实现2-dB的轴比,并且在工作频
本文提出了一款能覆盖GSM900,DCS,WLAN2.4三个频段的新型三频段天线,分析了该天线的S11参数和远场辐射方向图等.最后,制作出三频段天线的实际PCB板,并用矢量网络分析仪以及电渡暗室对其性能进行测试,实验表明该天线的仿真结果与实验结果吻合,而且该天线的带外衰减大,性能满足工程应用的要求.
本文提出了一款应用于体域网(BAN)的紧凑型平面倒F天线(PIFA),工作于超宽带的低频段(3.1-4.9GHz).天线馈电结构简单,利用斜边项板技术和折叠地板改善了传统平面倒F天线的窄带特性,且该天线具有厚度为7mm、面积为60×22mm2的小型结构.天线放在人体上时仍然具有良好的辐射性能.仿真与测试结果具有良好的一致性.
本文设计了一款应用于超高频射频识别系统的低剖面抗金属宽带标签天线.该款天线具有不携带短路探针或短路贴片的平面结构,适合低成本的批量生产.通过内嵌两个奇对称槽线,天线激发出两个相邻的谐振模,从而拓宽工作带宽.仿真结果显示,该款天线的半功率阻抗带宽能够达到132MHz(838-970MHz),覆盖了全球通用超高频射频识别应用波段(840-960MHz).