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Chebyshev阵列天线设计与低副瓣实现

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简介:
本文探讨了Chebyshev阵列天线的设计原理及其在降低副瓣方面的应用,提出了一种有效的低副瓣实现方法。 利用切比雪夫多项式进行天线阵列低副瓣的设计。

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  • Chebyshev线
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    本文探讨了Chebyshev阵列天线的设计原理及其在降低副瓣方面的应用,提出了一种有效的低副瓣实现方法。 利用切比雪夫多项式进行天线阵列低副瓣的设计。
  • 基于切比雪夫的线
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    本研究探讨了一种基于切比雪夫多项式的创新方法,用于设计具有极低副瓣辐射特性的天线阵列。通过优化阵列单元间的相位分布,该技术显著减少了信号干扰,提高了通信系统的性能和安全性。 14阵元的低副瓣切比雪夫滤波器天线设计适用于相控阵天线课程设计,内容值得信赖且完全可用。如遇不懂之处可继续询问,提供售后支持。
  • Taylor_calculator.zip_主要应用于78x_线_泰勒_线综合_综合
    优质
    Taylor_calculator.zip是一款专为78x低副瓣天线设计的应用程序,采用泰勒阵列技术进行高效阵列天线的综合与优化。 利用阵列天线泰勒综合法进行天线低副瓣处理的仿真研究。
  • 线_Taylor_加权线_Antenna_Array-MasterRAR文件
    优质
    本资源为《天线副瓣与Taylor阵列加权》相关研究资料及MATLAB实现代码压缩包,内含Antenna_Array、Master等RAR文件。 仿真分析了一维线性天线阵列在泰勒加权下的副瓣电平。
  • X波段波导缝隙线的設計
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    本研究专注于设计一种新型X波段低副瓣波导缝隙阵列天线,通过优化结构降低信号干扰,提高通信质量与系统性能。 本段落介绍了一种X波段窄边波导缝隙阵列天线的设计方法。该设计采用端馈同轴波导变换器及内置吸收负载结构,具有简单、轻便且易于安装的特点。 在设计过程中,使用了电磁仿真软件和传统理论相结合的方法计算出近场的幅度相位分布,并对缝隙参数进行了修正优化以提高设计精度。这种新的方法为未来的天线设计提供了借鉴思路。 波导缝隙天线因其口径面场分布容易控制、高效率及高性能稳定等特点,在雷达与通信领域得到广泛应用。早期的设计主要依赖于大量试验小阵的加工和测试,耗时且成本较高。而电磁仿真软件的应用则大大提高了设计效率,并能够通过获取散射参数来计算有源导纳。 本段落中提出的方法基于商业软件仿真的开缝波导谐振S21值以确定辐射缝隙电导值,从而设计出具有幅度泰勒分布的波导缝隙阵列。具体而言,天线的设计要求方位面波束宽度为1.1°,副瓣小于-30 dB,并采用8个等副瓣数、副瓣水平为-35 dB的泰勒分布。 实验结果表明,该设计方法成功地实现了性能良好的天线:最大副瓣电平低于-32 dB,在8%频带范围内实测驻波值保持在1.2以下。这不仅证明了本段落提出的设计方法的有效性,也为未来波导缝隙天线的发展提供了重要的参考依据。 综上所述,文中所介绍的结构设计和优化策略为未来的波导缝隙阵列天线设计提供了一种新的思路和技术支持,并且其良好的性能表明这种方法具有广泛的应用前景。
  • 减少的直线
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    减少副瓣的直线阵列探讨了一种创新技术,旨在优化直线天线阵列性能,通过降低副瓣来提高信号质量和系统抗干扰能力。 利用遗传算法优化天线直线阵的馈电相位以降低副瓣电平。
  • MATLAB下的信号处理程序
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    本程序为在MATLAB环境下开发的阵列信号处理工具,专注于降低雷达或通信系统中的天线阵列信号副瓣水平,提升主瓣辐射效率和方向性。 本段落介绍了一种用于共形阵列低副瓣处理的MATLAB程序,其中包括了圆阵和半圆阵的相关内容。
  • 微带线应用: 侧重于旁电平和线优化
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    本研究专注于低旁瓣微带天线设计及其在天线阵列中的应用,特别强调降低旁瓣电平及优化天线阵性能。 设计一个切比雪夫微带天线阵列,包含10x6个单元,以实现低旁瓣辐射效果。设计参数如下:工作频率为10GHz;天线单元间距设定为一个波长;水平方向的旁瓣电平要求达到-30dB;垂直方向的旁瓣电平同样需要满足-30dB的标准。切比雪夫阵列中的电流分布已知。
  • 基于遗传算法的均匀直线优化及
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    本研究提出了一种利用遗传算法优化均匀直线阵列方向图,以降低副瓣电平的方法,并探讨了其在天线阵列设计中的应用。 基于遗传算法的均匀直线阵列方向图优化及相位分布研究
  • 线资料.rar_HFSS线_HFSS线_线HFSS_线优化_线
    优质
    本资料集聚焦于HFSS软件在天线设计中的应用,涵盖单个天线的设计、阵列天线的构建及优化技巧。适合射频工程师和研究人员参考使用。 阵列天线设计、动中通技术以及面天线设计优化方面的研究可以利用HFSS软件进行仿真和分析。