全息紧缩场口径条纹的数学性质

来源 :2013年全国微波毫米波会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangyugui888
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文解析论述全息紧缩场口径条纹的数学性质.基于全息紧缩场理论表达口径条纹等值线分布为一般二次曲面,严格证明其为双曲面.根据近轴条件下二阶泰勒展开的菲涅尔近似,等值条纹分布近似为抛物面.并且,在该条件下,口径近场辐射具有广义相似性,阐述并证明通过调整馈电位置可实现口径条纹的宽频带共用.这些数学性质对全息紧缩场的口径条纹设计、系统建模仿真和性能分析以及宽带频率扩展具有理论性的指导意义.
其他文献
本文提出了一种开口圆环加载的超宽带振子天线,天线介质板一面是类领结形偶极子单元,另一面是开口圆环加载结构,天线下方采用间距为45mm的平面反射板形成定向辐射.通过仿真分析该天线采用不同介电常数介质板时天线各项性能.结果表明采用高介电常数介质材料可以实现天线尺寸的进一步缩减,天线电性能基本不受影响,但加工容差要求有所提高.实现的天线尺寸约为80mm×80mm×45mm,天线阻抗带宽为1.0-3.0G
通过对单馈圆极化微带天线等效电路的分析研究,提出了一种基于史密斯圆图的圆极化天线轴比的判断方法.同时给出了轴比张角K的定义,当角度K落在50°~160°的范围内时,对应的中心频点的轴比落在3dB以下.并且设计了一种中心频点在2.43GHz,轴比带宽为1.07%的单馈圆极化微带天线.
本文提出一款应用于LTE(Long Term Evolution)基站天线的宽频带低剖面的双极化天线单元.该天线S11<-10dB的阻抗带宽是1.90GHz-2.67GHz.两个输入端口的隔离度小于-38.8dB.天线还具有低剖面的特性,其高度约为0.16.同时,为进一步提高天线的增益,采用金属墙结构.天线的最大增益是10.39dBi.
本文提出了一种结构简单的心形超宽带微带天线.该天线采用微带线馈电,为了获得超宽带特性,将天线的辐射贴片设计成渐变的心形,同时在地板两边切角以获得良好的阻抗匹配性能.仿真结果表明该天线在3.4~13GHz频带范围内驻波比小于2,同时在H面近似为全向辐射.
本文设计了一种小型化宽频带的对周天线.采用对数周期天线设计的基本原理和电磁计算方法,结合末端振子加载的方式,达到缩减尺寸的目的.设计工作频段在200MHz~3000MHz的宽带对周天线,并利用Ansys公司的HFSS电磁仿真软件进行建模、仿真、分析和优化.仿真结果显示,设计的对数周期天线在工作带宽内具有理想的增益和驻波比.
本文采用双层贴片设计了一种双频圆极化微带天线,两层贴片分别进行切角,实现圆极化辐射.上层贴片工作在2.495GHz,下层贴片工作在1.616GHz.两层贴片互相靠近,馈电探针穿过下层贴片,对上层贴片进行直接馈电,下层贴片通过上层贴片的耦合进行馈电.仿真与测试结果表明,天线能够工作于1.616GHz和2.495GHz,并能有效的辐射圆极化波,可应用于卫星导航定位系统中.
在近场幅度测量技术的研究中,很多是对相位信息的恢复和提取算法研究工作.在迭代傅立叶变换方法中,相位信息的恢复和提取算法数学上归结为一个优化问题.在优化问题中,存在总体最优与局部最优的问题.本文研究内容主要有两个方面,首先将幅度测量方法的数学理论用电磁场公式具体表示出来,给出了待求等效源场分布函数与测量函数之间的对应关系,其次采用迭代傅立叶方法,讨论了测量平面的选择对方向图结果的影响,说明不同位置的
本文针对雷达导引头测试中所需的雷达运动目标回波脉冲信号模式,重点论述了实现雷达动目标回波模拟的一种基本方法和技术途径.最后基于FPGA技术实现了一种脉冲信号模拟器,该模拟器可生成多个雷达动目标回波脉冲信号并可灵活产生抖动、参差、滑变等多种复杂脉冲信号,且体积小、价格低,维护、升级非常方便,很好地解决了雷达动目标回波脉冲信号发生的技术难题.
本文针对无线电监测接收对监测设备的控制要求,设计了一种可行的通用远程控制系统.论文对该通用远程控制系统的关键技术进行了详细分析,并以某型信号监测接收机为例详尽的阐述了该系统的工作原理.为了更加快捷的响应用户传送过来的命令,每一种物理通道都创建一个线程,该线程管理底层硬件,完成数据收发,同时也负责与主控端数据层面的同步。为实现广泛的互联,就要使用TCP/IP协议。在进行远程控制仪器时,需要监控仪器系
本文给出了数字荧光频谱的伪彩色编码的具体实现,用以显示实时频谱分析仪中高分辨DPX图像.该方法能够快速灵活实现高分辨率DPX图像灰度图像到彩色图像的变换。同时,该方法具有很好的扩展性,可以结合几种伪彩色编码方法对24位以下高分辨率图像实现快速灵活的伪彩色编码,并提高视觉效果。实际应用表明,DPX生成实时RF频谱显示,把大量的RF数据转化成一目了然的视图,更容易查看RF信号里存在的不稳定性和瞬变.