平面阵列天线技术研究

来源 :2013年全国天线年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lhnyzz520
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本文针对卫星通信等应用需求,对平面阵列天线技术开展了一系列理论与实验研究.首先,针对单频单极化阵列天线设计,介绍一种"镜像单元"和"弧形正交馈电网络"的技术,抑制阵列天线的交叉极化电平,并提高了阵列天线的效率;同时从系统角度介绍一种适合于任意口径形状的阵列天线的设计方法,能有效实现阵列天线与系统共形.其次,针对单频双极化阵列天线设计,介绍了Ku频段大型平面阵列天线的高效率设计方法,包括有源大型阵列天线高效率合成技术和无源大型阵列天线的高效率合成技术.再次,针对双频正交极化阵列天线,介绍双频段间极化正交技术和双频阵列天线的融合技术.然后,针对双/多极化阵列天线设计,介绍双/多线极化阵列天线融合设计技术,以及双/多圆极化阵列天线的融合设计技术.最后,针对数字阵列天线设计,介绍了一种高平坦度扫描的阵列天线设计和阵列天线的校正技术.
其他文献
本文介绍了一种超宽带和滤波器结合的滤波天线.一个简单的单极子天线引入渐变结构产生双谐振模超宽带天线,在这个单极子天线上面引入多个短路枝节来改善带外抑制和通带内的频率矩形度.然后再引入一个开路枝节产生一个LC谐振,令超宽带的通带内实现一个陷波.该天线具有结构简单,体积小的特性,电路体积28.5X28X0.8mm3,测量的带内回波损耗大于12dB,仿真结果与设计初衷吻合.
本文提出了一款小型高隔离度UWB(超宽带,3.1-10.6GHz)MIMO(多输入多输出)天线,包含地板在内,该UWB MIMO天线的尺寸仅仅为30mm×30mm×0.8mm.满足条件|S11|≤-10dB和|S21|≤-20dB时,该天线的工作带宽为2.90-12.0GHz,能有效地覆盖UWB的工作频段.天线的尺寸小,结构简单,隔离度高,故本文提出的UWB MIMO适合用于移动终端设备中.
提出了一种带喇叭型反射器的U型蝴蝶结超宽带电磁偶极子天线.主要由水平放置的U型电偶极子和垂直放置的磁偶极子贴片单元组成,采用倒U型馈线激励.U型电偶极子能有效拓宽高频带宽,而双层喇叭型反射器可以改善增益.测试结果表明,在SWR≤2情况下,实现了2.95GHz~11.03GHz的阻抗匹配带宽,相对带宽达到116%.此外,工作频段内具有稳定的增益(10.5±1.3dBi)和对称的定向方向图,良好的前后
本文主要针对目前正发展中的合作式UWB精确定位,讨论和介绍在电子科技大学所开展的部分UWB系统技术研究工作,包括定位系统中的主要关键技术研究,该技术提高接收灵敏度,并总结了滤波技术、积分技术、计时芯片、、脉冲发射技术、同步技术以及天线技术的使用,并总结了系统技术在时域脉冲雷达(非合作式定位)、时域定位(合作式定位)、时域测距(合作式定位)的的主要应用。通过主要性能指标和定位试验示例分析了系统的主要
本文研究了前端通道存在较大的幅度和相位不一致性时对多模圆阵干涉仪性能的影响,通过分析发现不一致性会使矩阵网络的各个输出模式产生叠加,从而使矩阵输出的相位误差与不一致性呈现非线性关系.文章根据仿真结果,提出了前端幅相一致性的参考指标,以便为系统设计和校正提供参考.
本文通过试验研究了2~6GHz Vivaldi线阵天线的增益特性,测试了该8元线阵的阵中单元驻波、单元增益方向图以及阵列增益方向图,并分析了单元间距对增益的影响.为Vivaldi天线阵设计和调试提供了工程参考.
本文对2.5∶1带宽的近余割平方波束赋形阵列进行了分析和设计.采用数值方法对阵列天线方向图进行了综合,得到所需的天线各单元馈电幅度和相位.赋形天线阵的无源前置馈电网络采用以定向耦合器和微带延迟线为基础的功率分配馈电网络.实测表明,设计出的阵列天线性能与仿真较为吻合,符合系统要求,达到了设计目的.
本文对采用HIS结构降低天线阵列互耦效应进行了研究.设计了一种带枝节单叉形的小型化HIS结构,将其置于阵元间距为0.45个电波长的阵列天线单元之间,有效减小了相邻单元和非相邻单元之间的互耦.并将其应用于波束扫描线阵,改善了波束扫描时的阻抗匹配,特别是宽角度扫描时的驻波恶化现象,从而解决了扫描阵中扫描盲角的问题,增大了扫描阵的波束扫描范围.
提出利用小型平面阵列来等效大型平面阵列中各天线单元的辐射场,进而求和计算大型阵列的辐射总场.并通过公式推导,提高了该方法的计算效率,将大型平面阵列的辐射计算转化为四个小型平面阵列的辐射总场计算问题,避免了逐个计算单元场而带来的操作复杂度,显著减小了计算量.计算结果与HFSS仿真结果基本一致.
本文提出了一种基于微带线/槽线转换器的新型馈电网络.该馈电网络不仅具有超宽的阻抗带宽,还提高了空间利用率,使得阵列天线的设计更为简便.利用该馈电网络设计一款四元超宽带阵列天线,仿真和测试结果表明:组阵后的天线展宽了频带,回波损耗在10dB以下的阻抗带宽从2.35GHz到6.31GHz,达到了88.76%,且在通带内辐射性能良好.