一种小型四元线阵天线的实现

最新更新时间:2011-10-15来源: 互联网关键字:四元线阵  天线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言

  波导缝隙天线要求在水平面内具有宽波束的特点,能够覆盖比较宽的范围,从而更有效地提高车辆的战场生存能力。天线需要满足的性能指标如下:a.增益:大于11dB;b.3dB波束宽度:E面为20°,H面为110°;c.副瓣电平:小于-13dB;d.驻波比:小于2。

  波导缝隙天线是一种重要的微波天线,在通信和雷达系统中获得了广泛的应用。然而,随着波导缝隙数目的增加,单纯依靠仿真软件或是数值方法,在普通PC机上都很难进行分析。因此,对大型波导缝隙天线快速高效的分析计算成为工程上的迫切需要。本文基于广义导纳矩阵(GAM),围绕大型波导缝隙天线的快速分析展开了研究:本文首先采用模式匹配的经典理论,建立了以波导缝隙天线裂缝所在平面法线方向为参考方向的分析模型,将天线分成内外两个区域。对于天线内部区域,提出了行波状态利谐振状态两种情况下波导缝隙天线内部区域广义导纳参数的快速提取方案,建立了具有广泛适用性的天线单元广义导纳参数数据库,实现了缝隙天线内部区域GAM的级联,得到了广义输入导纳等主要参数,与HFSS仿真结果吻合良好。

  1 理论分析

  1.1 串联缝隙阵的模型

  由波导内的场分布情况可知:当波导宽边中心开斜缝时,窄缝在纵向不切割电流线;在缝的横向由于对电场的扰动,使得总电场在缝的两侧发生跳变,即电压跳变,故相当于在传输线上串联了一个阻抗。对中心馈电的谐振线阵模型来说,假设波导壁上开有Ⅳ爪斜缝,缝与缝中心间距λg/2,为取得同相激励,相邻缝交叉倾斜放置,波导末端短路板距终端缝隙λg/2,以使缝隙中心处于电压或电流最大值位置,线阵模型如图1所示。

  

 

  其等效电路如图2所示。

  

 

  图中所示均为归一化的等效电阻。

  1.2 缝隙特性参数的分析

  在天线工作频率的选取上,本雷达系统的工作频率为10.5GHz,故该天线的工作频率为10.5GHz,,对于阵列中各单元以等间距位于直线上的线阵,其阵列因子可表示为:

  

 

  其中An为激励的幅度,θ为观察方向与直线的夹角,d为阵元间距。由于谐振阵各单元是同相的,即φn=O,则上式可简化为:

  

 

  当u=2mπ,m=O,±1,…时,S取最大值,且m=0时为主瓣。为了实现低副瓣并使主瓣展宽,采用中心馈电从阵中到边缘幅度递减,按泰勒线源分布加权各缝隙,两边呈对称分布,其方向图零点位置由下式决定:

  

 

  

 

  将后一项按多项式展开,Z的各次幂系数即为相对应的激励幅度。

  由图2,当波导采用中心馈电并处于谐振的时候(其阻抗虚部为零),对泰勒分布而言,则有:

  

关键字:四元线阵  天线 编辑:神话 引用地址:一种小型四元线阵天线的实现

上一篇:高压VCO的一些替代方案
下一篇:智能手机的音频放大器方案探讨

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31

天线测试方法选择方案
  对天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环内仿真(HiL)测量技术,在过去5年中,国防部门对这些技术的兴趣已经越来越浓厚。虽然有许多不同的方法来开展这些测量,但没有一种能适应各种场合的理想方法。例如,500MHz以下的低频天线通常是使用锥形微波暗室(anechoic chamber),这是20世纪60年代就出现的技术。遗憾的是,大多数现代天线测试工程师不熟悉这种非常经济的技术,也不完全理解该技术的局限性(特别是在高于1GHz的时候)。因此,他们无法发挥这种技术的最大效用。   随着对频率低至100MHz的
[测试测量]
<font color='red'>天线</font>测试方法选择方案
一种基于FDTD分析的多频带单极天线
      0 引言       随着无线通信中语音业务、窄带和宽带数据业务的发展,具有3G功能的手机将逐步成为市场的主流。同时,手机的设计也日新月异,对天线的宽频带特性、多频工作及小型化要求更为苛刻。目前,多模手机一般只采用一个能支持多种无线制式的多频带天线。多频带手机天线主要采用PIFA天线和单极天线,相比其他形式的天线,这两类天线都具有剖面低、体积小、设计方便等特点,因此广泛用于手机等移动通信终端上。基本的PIFA天线是将倒F天线的水平振子改变成平面形式,从而引出了平面倒F天线。随着对PIFA天线的深入研究,又出现了很多性能良好的新型PIFA天线。面对多模手机对多频带天线的要求,单极天线大带宽和高增益更适合多模手机几百兆
[网络通信]
是德科技推出多通道天线校准参考解决方案
是德科技(NYSE: KEYS)今天宣布推出多通道天线校准参考解决方案,该方案用于在整合和生产中,校准和描述大规模、多通道、相位阵列天线。这是今年早些时候是德科技提出由必要的测试系统原件构成,包括硬件、软件和测量专业知识的新概念后,推出的系列基于模块参考解决方案的第二个。 该参考解决方案提升了每秒的天线测试数量,提供了相干相位的多通道并联测量,另外也通过及时数字降频转换(DDC)优化大量数据。该系统用阵列近场窄带测试,为接收器通道校准快速连结多通道天线校准测试环境。 完整的相位阵列天线能够覆盖成千上万的个体传送与接收模块,校准它们需要很长的时间。这对生产成本和提升生产能力都有了负面影响。是德科技的
[网络通信]
是德科技推出多通道<font color='red'>天线</font>校准参考解决方案
基于PXI总线的SAR天线平台测试模块设计
PXI总线技术简介     PXI总线技术是NI发布的一种全新的开放性、模块化的仪器总线规范,是PCI总线在仪器领域的扩展。它将CompactPCI规范定义的PCI总线技术发展成适合于试验、测量与数据采集场合应用的机械、电气和软件规范。PXI总线与台式PCI规范具有完全相同的性能,是在PCI总线内核技术上增加了成熟的技术规范和要求形成的。它通过增加用于多板同步的触发总线和参考时钟、用于进行精确定时的星形触发总线以及用于相邻模块间高速通讯的局部总线来满足试验和测量用户的要求。     PXI规范在CompactPCI机械规范中增加了环境测试和主动冷却要求,以保证多厂商产品的互操作性和系统的易集成性。它定义Microsoft
[嵌入式]
分解4G智能手机天线设计的挑战
2010年全球移动数据消费量增长了2.6倍。这是移动数据使用量连续三年接近3倍的增幅。到2015年,全球移动数据业务量有望增长到2010年的26倍。导致这种戏剧性增长的关键因素之一是智能手机和平板电脑的快速普及。全球移动数据用户希望他们的设备在全球任何地方都能高速联网。   这种期望给网络和设备性能带来了巨大的负担。在移动数据设备中,天线是“接触”网络的唯一部件,优化天线性能变得越来越重要。然而,智能手机和平板电脑中的4G天线设计所面临的挑战十分艰巨。尽管应对这些挑战有多种可行的解决方案,但每一种都会有潜在的性能折衷。   4G天线设计挑战   有许多因素会影响手持移动通信设备的天线性能。虽然这些因素是相关的,但通常
[模拟电子]
分解4G智能手机<font color='red'>天线</font>设计的挑战
华为创新能力持续领先,全球无源天线市场份额占34.4%
本月,全球Top10分析机构ABI Research发布了2018年度全球基站天线研究报告《移动基站天线竞争力评估》,全球Top3天线厂商华为、凯瑟琳、康普占据了接近7成无源天线市场份额,其中华为份额34.4%,已经4年蝉联全球第一,并且是Top3天线厂家中唯一的市场份额每年都保持正增长的厂家。罗森博格受益于印度市场,ACE受益于韩国5G建设,发展也比较迅速。 2016-2018年基站天线全球市场份额排名 各厂商市场份额与其创新及应用能力紧密相关,ABI Research报告分析评估了主流天线厂家技术创新及成果转化能力,其中创新能力涵盖多频支持能力、超宽带支持能力、基本知识产权及研发能力、有源天线支持能力、天线的配置和维护等方
[手机便携]
华为创新能力持续领先,全球无源<font color='red'>天线</font>市场份额占34.4%
使用高性能特种聚合物优化5G基站天线设计
翻译自——microwavejournal 5G商业化应用正在推动新基础设施设计,以适应基站数量的增长。这些单元在宽频率范围内工作,并且彼此靠得更近,以提供最佳的连接。影响这些设计的主要趋势包括集中式基站日益增加的复杂性,其中许多基站将包括形成波束的大量多输入、多输出(MIMO)天线,这些天线不仅使用低频低于6 GHz频段,而且还使用高频毫米波频谱。 另一个因素是新的PCB设计的需求,要求能够处理宽广的5G频率,同时最小化信号损失。最终,随着5G的采用加速,行业将需要全新的解决方案,帮助减少安装基站的时间和风险。 适用于5G的特殊聚合物 工程师们正在为5G基站天线、电路板和其他系统组件进行新的设计,他们正在使用新的
[网络通信]
使用高性能特种聚合物优化5G基站<font color='red'>天线</font>设计
康宁推出光纤到天线FTTA新连接产品
5/7/2012,康宁光缆公司日前推出针对光纤到微波天线FTTA应用的OptiSheath MF2和MF4 多端口光纤终端解决方案,远程射频分配终端RRDT以及远程射频光缆组件RRCA等产品。OptiSheath MF2和MF4多端口光纤终端解决方案包括每端口2根光纤MF2和每端口4根光纤MF4两款型号,适合于远程射频单元和发射塔终端之间的连接。新的RRDT和RRCA产品用于在远程射频前端和基站收发器之间实现连接。RRDT可以支持全光或者光电混合的连接,具有轻便,大容量等优点。RRCA采用了FREEDM 扇出扇入室内外光缆,可以根据用户需要订制长度。
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved