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关于77GHz微带阵列天线的研究_段雷.caj

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简介:
本文探讨了77GHz微带阵列天线的设计与优化方法,分析了其在毫米波雷达系统中的应用前景。作者通过仿真和实验验证了设计方案的有效性。 77GHz毫米波汽车雷达设计涵盖了天线阵列与信号处理的软件硬件方面。目前广泛使用的微带阵列形式被用于天线设计部分。

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  • 77GHz线_.caj
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    本文探讨了77GHz微带阵列天线的设计与优化方法,分析了其在毫米波雷达系统中的应用前景。作者通过仿真和实验验证了设计方案的有效性。 77GHz毫米波汽车雷达设计涵盖了天线阵列与信号处理的软件硬件方面。目前广泛使用的微带阵列形式被用于天线设计部分。
  • 77GHZ线设计与应用探讨
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    本论文深入探讨了77GHz微带阵列天线的设计原理及其在现代通信技术中的广泛应用,分析其性能特点和优化方案。 本段落设计了两种77GHz微带阵列天线:一种是等阵元的微带阵列天线,另一种是不等阵元的微带阵列天线。所有设计的微带阵列天线均为16个单元大小。在等阵元的设计中,进一步区分出了道尔夫-切比雪夫分布和指数分布两种不同辐射功率模式的微带阵列天线。
  • Ku波线设计 (2012年)
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    本论文专注于Ku波段宽带微带天线的设计与优化,探讨了其在卫星通信中的应用潜力,提出了一种新颖高效的天线结构设计。 本段落提出了一种新型Ku波段宽频带微带天线的设计方法。该设计通过在接地板上开设H型缝隙进行耦合馈电,并在辐射贴片表面添加矩形缝隙以扩展工作带宽,同时还在天线底部增设反射板来提高增益并优化方向图的前后比性能。利用高频仿真软件HFSS对该设计方案进行了模拟和优化,结果显示该结构天线具有良好的宽带谐振特性:回波损耗低于-10 dB,阻抗相对带宽达到39.8%,交叉极化电平小于-28 dB,并且前后比超过19 dB。
  • Ku波线设计及综合
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    本研究聚焦于Ku波段微带阵列天线的设计与优化,探讨了其在卫星通信中的应用前景,并提出了一种高效的阵列综合方法。 本段落首先探讨了一种适用于Ku波段卫星通信的宽频带双极化微带天线阵的设计方法。该设计采用两个相互垂直的“H”形槽耦合馈电结构,两种正交的线性极化状态分别由两个H形口径产生。结果显示这种结构具备宽带特性、高隔离度以及优良的交叉极化性能。 接下来,基于上述双极化单元的设计原理,本段落设计了并联和串联馈电方式下的八元均匀直线阵,并进一步研究了两种馈电方式下低副瓣一维阵列的设计方法。文中详细介绍了不等分馈电网络的具体设计方案以及仿真实验结果表明天线性能符合预期要求。 此外,在基于传统阵列理论的基础上,本段落还深入分析了一种以八单元为子阵的平面阵结构,并对其进行了详细的探讨与研究。 文章另一部分的重点在于利用遗传算法进行阵列天线综合的研究。由于遗传算法的独特优势非常适合解决复杂的非线性优化问题如天线综合作业等,因此本段落在总结了传统方法和遗传算法原理的基础上,主要讨论了实数编码的遗传算法在低副瓣、方向图赋形以及方向图置零三类阵列综合中的应用,并通过多个仿真实例验证其效果。实验结果表明基于遗传算法的设计方案能够有效满足优化需求并达到良好的性能指标。
  • C波圆极化线设计.pdf
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    本论文探讨了C波段宽带圆极化微带天线的设计方法与技术细节,旨在提升其性能和应用范围。通过优化结构参数,实现了高增益、低轴比的特性。 圆极化天线因其能够接收任意极化的电磁波而被广泛使用。为了满足通信需求,宽带圆极化天线应运而生。通过对矩形贴片天线进行结构调整,设计出一种新型的宽带圆极化天线,并利用电磁仿真软件CST对该天线进行了全波时域仿真分析。仿真结果显示,该天线的工作频段为3.8~8.1GHz,在通带内轴比参数AR<3的带宽为4~8GHz,显著拓宽了工作范围。
  • 77GHz车载毫米波远程线设计
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    本研究聚焦于77GHz车载毫米波远程雷达技术,探讨并实现了一种高效的天线阵列设计方案,以提升车辆感知能力和安全性。 本段落档介绍了一种77GHz毫米波雷达阵列天线的设计方案,包括馈电网络设计和副瓣控制等内容。
  • 线设计
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    《微带天线阵列设计》一书专注于介绍微带天线的基本原理、性能分析及阵列设计方法,旨在为无线通信和雷达系统中的天线技术应用提供理论支持与实践指导。 这是一篇关于带天线阵列的论文,希望会对读者有所帮助。
  • Ku波线設計
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    本研究探讨了Ku波段微带天线阵的设计与优化,旨在提升雷达和卫星通信系统的性能。通过仿真分析,实现了高增益、宽频带及低剖面一体化设计。 ### Ku波段微带天线阵的设计 #### 概述 随着卫星通信技术的发展以及频谱资源的日益紧张,高效能、多用途的天线设计成为研究的重点之一。特别是对于Ku波段微带天线阵的设计尤为重要。本段落介绍了一种适用于Ku波段的宽频带高隔离度双极化16元微带贴片天线阵的设计方法,并通过详细的理论分析、数值仿真以及实验验证,证明了所设计天线的良好性能。 #### 天线结构与设计原理 ##### 天线结构 本设计采用了一个4×4的微带贴片天线阵列。每个单元由两层介质板组成:上层介质板蚀刻有辐射贴片,下层介质板两侧设有反射板和馈线。在反射板上有两个相互垂直的H形槽作为馈电结构以实现双极化功能。上下两层之间的空气间隙可以提高隔离度并优化阻抗匹配。选用相对介电常数为2.2的聚四氟乙烯材料,上层介质板厚度1mm,下层0.25mm。 ##### 馈电网络 天线阵列采用等幅同相的并联馈电方式以确保整个阵列的工作一致性。横向间距设置为约0.72λ(18毫米),纵向间距约为0.56λ(14毫米)。这样的设计简化了馈电网络布局,提高了整体性能。 #### 数值仿真与实验验证 为了评估天线的性能,使用商业软件IE3D进行了数值仿真实验。结果显示,在端口1和2上,驻波比小于2的带宽分别为20.17%和25.74%,隔离度在整个工作频段内超过32dB,展现出优秀的宽带特性和高隔离度。 基于仿真结果制作了实验模型,并使用Wiltron-37269A网络分析仪进行S参数测试。实测数据表明端口1的驻波比小于2的频率范围与仿真实验一致,验证了理论设计和实际制造的良好一致性。 #### 结论 本段落成功地设计并实现了工作在Ku波段的16元微带贴片天线阵列。该天线不仅具有宽频带特性(端口1和端口2的阻抗带宽分别为20.17%和25.74%),还表现出高隔离度(超过32dB)及实测增益达17.9dBi的良好性能指标,适合应用于现代卫星通信系统中,特别是在需要高速数据传输与双极化功能的场合。此外,该设计具有良好的制造可行性和成本效益,在工程应用方面展现出较高的价值。
  • 5.8GHz圆极化线与设计论文.pdf
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    本文深入研究并设计了工作于5.8GHz频段的微带圆极化天线阵,探讨其在无线通信中的应用潜力及优化方案。 为适应电子不停车收费系统(ETC)技术领域对天线增益和方向性的需求,本段落研究并设计了一款工作频率在5.8GHz的圆极化微带天线阵。
  • 郭志威Vivaldi超宽相控线辐射与散射技术.caj
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    本论文由郭志威撰写,专注于Vivaldi超宽带相控阵天线的研究,深入探讨了其辐射特性及散射现象,为优化天线设计提供了理论依据和技术支持。 为了适应现代雷达、无线通信及电子对抗等领域对超宽带、双极化以及大角度扫描的阵列天线需求的增长,一种新型的宽带宽角扫描相控阵天线应运而生。随着性能指标要求越来越高,这种超宽带相控阵天线已成为当前国内外军事和民用领域各种无线电子系统研究中的难点之一。 本段落以工作在五个倍频程以上的超宽带双极化一维相控阵为主要设计目标,研制了一款基于平衡对拓形式的Vivaldi超宽带双极化一维相控阵,并详细分析了其辐射与散射特性。全文的主要内容分为以下四个部分: 首先,在理论上探讨了Vivaldi天线的比例变换原理以及由表面电流分布引起的辐射机制和超宽带相控阵理论,为整个研究奠定了坚实的理论基础。 其次,设计了一种宽频带且低损耗的微带线-槽线转换器来满足从不平衡到平衡馈电的需求,并利用大角度扇形枝节实现宽频率范围内的阻抗匹配。通过使用该转换器改进传统形式天线单元的设计,发现这种新型天线单元在保持原有辐射特性的同时显著改善了交叉极化性能。 第三部分设计并排列了一种基于平衡对拓形式的双极化天线单元,并利用HFSS电磁仿真软件优化阵列结构,最终开发出一个由10个单元组成的有限大阵列。仿真的结果显示该天线具有良好的辐射特性指标。 第四部分简要介绍了雷达散射截面和相关理论分析方法,并对设计的超宽带相控阵进行了单站RCS(雷达反射截面积)及双站RCS仿真,同时将其与同等面积金属地板进行对比,结果表明所设计的天线在RCS特性上明显优于后者。 最后,在实验室环境中对研制出的超宽带阵列天线进行了加工、组装和辐射性能测试。实验数据与之前的模拟计算结果高度一致,验证了该设计方案的有效性和正确性。