60GHz频段高增益微带反射面天线的研究

来源 :2015年全国天线年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cyfzyzclwhzy
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本文设计了一个高增益微带反射面天线.此微带反射面天线包括一个单层双矩形环结构组成的反射面阵列、2×8天线阵列和金属壁.当电压驻波比(VSWR)小于2的时候,天线阵列的仿真带宽是55.6GHz~60.6GHz,最大增益是16.8dBi.当增加了微带反射面阵列时,仿真得到的微带反射面天线的带宽是55.0~58.6GHz,最大增益是22.6dBi.为了进一步提高增益,在天线阵列的四周增加了金属壁,在频率为57.9GHz的时候得到最大增益29.4dBi,增加了6.8dBi.
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介绍了一种Ku波段双极化波纹喇叭馈源偏馈抛物柱反射面天线的设计,给出了32单元双极化波纹喇叭馈源阵的设计及测试结果,并且给出了用该32单元无源相控阵面作为馈源的偏馈抛物柱反射面天线的设计结果和测试结果.测试结果表明,该双极化波纹喇叭阵列馈源偏馈抛物柱反射天线实现了如下设计目标:Ku波段双极化水平面扫描范围为±17°,两个极化水平面和垂直面副瓣电平均优于-25dB,两个极化两个主面的波瓣宽度完全匹配
以7元圆环阵列馈电沙漏反射面天线为例,本文提出用共轭场匹配法(CFM)和实数编码的遗传算法(RGA)对天线馈源的激励系数进行优化,实现对天线水平面方向图的波束赋形和扫描工作.最后分析对比了RGA方法得到的笔形波束赋形结果与CFM不扫描时的结果.
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对于巨型射电天文望远镜而言,利用主动球面形成的瞬时抛物面可以在不转动望远镜的情况下实现波束扫描.通过合理设计馈源,可以使望远镜具备宽频带、双极化(或多极化)及多波束等特性.当频带和波束数目均增加时、馈源泄露到剩余球面上的能量会随之增加.剩余球面对照射区域会存在不可避免的影响.当馈源沿着瞬时抛物面的焦平面连续运动跟踪空间目标时,剩余球面对照射区域的影响也会连续发生变化.对于多波束望远镜而言,不同波束
本文给出了一种大天线的电性能测试方法.通过测量馈源的初级方向图和网状反射面的形面数据,利用高精度的天线分析软件获得次级方向图.文中给出了该测试方法的可行性分析,并通过了实验验证,分析了该测试方法测试精度,给出了提高测试精度的措施.
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本文介绍了近期研制的多波束反射面天线原理样机的设计及部分测试结果.该原理样机由收、发两套阵列馈电格里高利反射面天线组成.通过使用开关矩阵,每套天线可同时形成4个独立扫描的高增益点波束.截至目前,已完成原理样机中的开关矩阵性能测试以及格里高利反射面天线轴向波束的增益评估.近期将完成多波束性能的测试.原理样机的研制与测试对后续样件的设计提供了诸多的工程性指导意见.
为了满足通信卫星天线高增益、宽覆盖范围的要求,本文对基于阵列馈电的反射面天线进行了研究,该天线结合了相控阵天线灵活扫描的特点和反射面天线高增益的特点,能够实现高增益的同时,又具有灵活的波束扫描能力,仿真分析结果验证了该天线的能力.
本文详细阐述了一种单口径多波束赋形反射面天线的设计.该天线采用单偏置反射面.相对于传统单口径多波束反射面的设计,为了减少采样点的选取,优化反射面天线的中心波束,从而降低优化时间.
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