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关于环形天线的设计与研究

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简介:
本研究聚焦于环形天线的设计优化,探讨其在不同频率下的效能表现,旨在提升无线通信系统的性能和效率。 环形天线的研究和设计是一份很好的资料,建议尽快下载。

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    本研究聚焦于环形天线的设计优化,探讨其在不同频率下的效能表现,旨在提升无线通信系统的性能和效率。 环形天线的研究和设计是一份很好的资料,建议尽快下载。
  • 宽带平面螺旋线
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    本研究专注于宽带平面螺旋天线设计,探索其在不同频率范围内的性能优化及应用潜力,致力于提高通信系统的效率和可靠性。 宽带平面螺旋天线的研究与设计 宽带平面螺旋天线因其具备的宽频带特性和圆极化特性,在射频(RF)及微波领域中被广泛应用。本段落主要探讨了一种宽带平面螺旋天线的设计方法,通过优化辐射元、背腔结构以及输入阻抗匹配等方面来提高其性能,并分析了测试结果。 1. 天线辐射单元设计 在设计过程中,需对天线的辐射元件进行精心选择和配置以确保宽频带特性。具体而言,阿基米德螺旋天线由圆形板与螺旋形结构组成。为了满足宽带需求,本段落选择了εr=4.6且厚度为1 mm的板材作为基础材料,并使输入阻抗约为Z0=112.6Ω;此外,还需确保外圈周长大于λmax的1.25倍以及馈电点间距小于λmin/4。 2. 背腔设计 为了实现单向辐射效果,在背腔内通常会放置吸波材料。然而考虑到增益因素的影响,本段落并未填充此类物质而是采用了长度为λ/4的金属套筒作为反射体;该结构如图所示:在同轴电缆外部加上一个同样长度(即λ/4)但不与之接触且仅在其底端短接于外皮上的金属管,并以此构成一个新的特性阻抗Zc的新同轴线L,而终端则处于短路状态。 3. 输入阻抗匹配设计 基于阿基米德螺旋天线的辐射原理,在实现等幅反相馈电(即平衡模式)时通常需要使用巴伦转换器将不平衡型同轴电缆转变为微带线路形式。尽管锥形巴伦能够提供较宽的工作频段,但其加工难度较大且容易导致射频泄露问题;因此本段落采用了空心的同轴变换结构来替代传统的巴伦设计,虽然这会导致馈电不均衡的问题出现,但是方便了实际制造过程中的操作。 4. 测试结果 为了验证圆极化性能,在测试中需要对天线进行不同角度(例如:45°)旋转以获取完整的数据集;当螺旋型发射器处于水平状态而接收端垂直放置时所测得的方向图如图所示。此外,还测量了在相同条件下该装置的增益曲线,并绘制出了轴比特性图表。 综上所述,本段落提出了一种新型宽带平面螺旋天线设计方案并通过仿真与实验验证了其优良的工作性能;这表明它适用于RF和微波技术领域内的多种应用场景中。
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  • 线线综述
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    本文是对共形天线及共形天线阵领域的一篇全面回顾文章。文中概述了该技术的发展历程、当前研究趋势以及未来应用前景,探讨了其设计原理和优化方法,并分析了在不同场景中的实际应用案例。 ### 共形天线及共形天线阵综述 #### 一、共形天线发展简史 自20世纪60年代起,随着航空与航天技术的快速发展,飞行器上的无线电电子设备数量大幅增加,使得天线与载体之间的关系变得越来越紧密。1960年末,海军航空司令部预见到了开发可嵌入飞机或导弹蒙皮中的阵列天线的需求。这种新型天线不仅能避免传统整流罩带来的结构问题,还能通过快速无惯性电扫描替代传统的机械控制转台。 共形天线的发展历程中,平面相控阵互阻抗的影响(如“盲点”问题)成为了研究的重点之一。人们意识到虽然可以从平面阵的研究中汲取经验,但曲面问题的独特性质仍然是必须克服的挑战。1970年代初,计算工具的进步使得研究人员能够更深入地探讨这些复杂问题,在宽角扫描和宽带补偿技术方面取得了显著进展。 #### 二、共形天线及共形阵的特征 ##### 1. 一般特征 共形阵天线最大的特点在于其能够完美贴合载体的形状,不会破坏载体原有的机械性能。这种特性使得共形天线不仅能够在有限的空间内发挥功能,还能够实现快速无惯性扫描。根据不同的应用场景,共形阵天线可分为以下几类: - 适用于小型导弹和火炮弹头的低增益天线; - 安装在飞机机身上用于电子战(ECM)的天线; - 能够提供宽角度覆盖的电扫描阵列。 共形天线还具有特定的电气性能指标、结构形式及机械强度,能够在恶劣环境下正常工作。 ##### 2. 新特征 随着技术的发展,共形天线出现了一些新的特征: - **单元栅格**:在某些几何形状下,无法使用均匀的矩形或六角形栅格来覆盖整个表面; - **单元极化**:表面固定波瓣的极化可能会随位置的不同而变化; - **分布的离散性**:在某些几何形状中,孔径分布不是均匀的; - **波瓣性能差异**:随着角度的变化,波瓣性能也会有所改变; - **互耦效应**:曲面可能增加或减少单元间的互耦,在计算上比平面更为复杂; - **单元波瓣特性变化**:即使知道了实际激励(包括所有互耦),每个单元的波瓣特征也不同,需要借助强大的数值模拟技术进行精确计算。 #### 三、共形天线及共形阵天线的分类 按照不同的形状,共形阵列天线可以进一步细分为多种类型: 1. **圆柱状共形阵列天线** - 振子天线(横向单元振子、纵向单元振子) - 隙缝天线(横向单元开槽、纵向单元开槽、斜向开槽) - 螺旋天线 2. **椭圆柱体共形阵列天线** - 振子天线(横向单元振子、纵向单元振子) - 隙缝天线(横向单元开槽、纵向单元开槽) 每种类型的共形天线都有其独特的设计特点和应用场景,例如,圆柱状共形阵列天线在导弹和飞机的应用中较为常见,而椭圆柱体共形阵列天线则可能更多地应用于特定形状的飞行器上。 #### 四、结语 共形天线及其阵列为现代天线技术的重要组成部分,在未来将继续扮演关键角色。随着材料科学、电磁学理论及计算技术的进步,共形天线的设计和应用将变得更加广泛,满足更复杂环境下的需求。
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