用于认知无线电光控可重构天线的设计

来源 :2013年全国天线年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaoyaya310
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本文提出了一款紧凑型用于认知无线电的频率可重构天线.天线包含两个部分,其中一部分是工作在超宽带频段(3-11GHz)的U形贴片单极子,用于感知频谱;另外一部分是两个圆形开环贴片工作在窄带频段(5.50-6.40GHz),用于系统通信.四个光学硅开关加载到这两个部分中间,通过控制开关的状态改变电流的路径,可以实现窄带的频率可重构特性.文中给出了HFSS13仿真的结果,经过仿真计算,这种天线具有很好频率可重构特性,在认知无线电系统中有较好的应用前景.
其他文献
本文推导出了一种天线结构项和模式项散射分离方法,并在紧缩场中对X波段标准增益喇叭天线进行了实测验证.利用实验数据分离出了结构项和模式项雷达散射截面(RCS)随方位角变化关系.将前者与匹配天线RCS对比,二者具有较好的一致性;利用后者计算得到的天线增益与仿真值在±30度范围内保持一致.
影响目标RCS全极化测量精度的因素很多,根据目标RCS散射矩阵测量误差模型,详细推导了目标RCS全极化处理算法.利用研制的RCS待测目标,先后在两所紧缩场实验室进行了测试,对获取的测试数据进行了统一全极化数据处理分析,并与仿真结果进行了对比,得到了若干有意义的现象及结论.
针对传统角度域聚焦二维雷达成像算法需要在角度域及频域的高采样率这一问题,本文提出了一种基于角度域谱分析、频域聚焦的小角度二维雷达成像算法,分析了在获得相同成像分辨率前提下,该算法能够有效降低角度域及频域采样率,并具有提高图像信噪比的能力.为验证该算法有效性,在Ka波段下进行了成像实验.实验结果表明,该算法能够在低角度域及频域采样率下得到高质量高分辨率的转台目标二维像.
本文首先介绍了腔体仿真的基本原理;接着详述了Efield仿真软件的MDMM方法,详细的给出该方法的特点.并使用该方法对圆柱腔体进行仿真.最后,将得到的仿真结果和实使用MoM法进行对比,说明两者具有较好的一致性;本文对腔体,尤其是电大尺寸的腔体仿真和设计,具有重要的指导意义.
天线的辐射可以看作是其表面电磁流在空间中的辐射.而天线的发射和接收特性可以由两个复数(a,b)来表示。天线之外是自由空间,发射天线的辐射场或者接收天线的入射场都更复杂,它们是有一定极化和空域分布的矢量场,不能由电路参数来表示。这里给出天线的气互易关系。天线的散射通常包括两部分:一部分是与散射天线负载情况无关的结构模式项散射场,它是天线接匹配负载时的散射场,其散射机理与普通散射体的散射机理相同;另一
本文提出了一种新型的四分之一体积圆柱介质谐振天线(QVCDRA),并且以此为基础,设计了一种新型的方向图可重构天线.QVCDRA由缝隙耦合馈电,工作主模为HEM11δ.新型的可重构天线由三个QVCDRA绕圆形地板中心均匀排列组成,具有结构紧凑的特点.可转换的馈电机制可使天线的主波束在方位角平面内旋转,实现360°的覆盖.
本文提出了一种可以实现三种极化方式(分别是线极化,左旋圆极化和右旋圆极化)可重构的新型圆环缝隙天线.通过在圆环缝隙外再蚀刻出四个矩形缝隙来获得极化可重构.在环形缝隙和矩形缝隙相交处加载两组(四个)PIN二极管,通过控制两组PIN二极管的通断,天线可以分别实现线极化,左旋圆极化和右旋圆极化.
本文设计了一种地板加载可变电容的频率可重构微带贴片天线,该天线可以在1.83GHz-2.035GHz范围内连续可调.在方形贴片背面的地板上开一个矩形槽,加载一对可变电容,可以有效增加贴片表面电流的路径.通过控制可变电容两端的直流电压,改变可变电容的电容值,可使天线的工作频率连续可调.由于矩形槽和可变电容不在辐射贴片上,无需设计直流隔离区和偏置电路,降低了天线结构的复杂度.仿真结果表明,天线六个工作
提出了一种频率和极化特性同时可重构的CPW(共面波导)馈电印刷单极子天线.单极子天线的两侧加入两条对称的金属带,可作为引向器或反射器.两条金属带与地板间加载PIN二极管,用以实现天线的方向图的可重构.在决定工作频率的矩形单极子贴片边长方向上开槽,并在开槽处跨接一对二极管,实现频率的可重构特.仿真结果表明,天线可分别工作于1.8GHz和2.45GHz频段,反射系数小于-10dB带宽分别为80MHz和
本文通过对典型单偏置可重构反射阵天线的性能分析验证了对波束扫描功能的设计.在该分析模型中,应用了HFSS软件中的FEBI方法,并通过集总参数的设置实现了对天线中射频二极管的使用,而对集总参数阵列的切换赋予了天线波束扫描功能.对可重构反射阵天线进行性能分析的计算结果表明,所应用的波束扫描设计是有效的,并获得了该可重构反射阵天线的辐射波束.采用该全天线模型性能分析方法,在波束扫描设计验证中馈源喇叭对天