【摘 要】
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随着通信技术进步,无线通信技术也不断更新换代。而无线技术中极为关键的一个组成部分——天线技术,自然也不断推陈出新。天线以电磁波为载体,向外部空间传输能量和信息,天线
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随着通信技术进步,无线通信技术也不断更新换代。而无线技术中极为关键的一个组成部分——天线技术,自然也不断推陈出新。天线以电磁波为载体,向外部空间传输能量和信息,天线性能的上限直接决定了无线系统性能的上限。而漏波天线具有频扫特性,高增益且馈电网络较为简单等优点,在军用和民用领域一直备受关注。而在漏波天线上如果可以人为加载电控元件或材料,就人为地调控波束辐射方向,实现电控扫描。作为漏波天线主体结构的传输线也不断发展,而基片集成波导作为其中一种新兴结构,近年来由于其低损耗,低剖面,低成本等优势被广泛应用在微波射频领域,将基片集成波导与漏波天线相结合进行的研究也不断发展。然而,利用基片集成波导设计漏波天线并进一步完成电控扫描的研究仍然目前仍然存在一些较大的技术障碍需要克服,其中包括:1.基片集成波导成等电势体,难以加载电控元件的直流偏置电路;2.针对电控扫描漏波天线的圆极化稳定控制仍具有难点。针对上述问题,本课题利用半模梳状结构,实现在5.8GHz处完成电控扫描圆极化漏波天线,提出了基于梳状波导的电扫漏波天线设计方法,并设计了半模梳状介质基片集成波导电扫圆极化漏波天线,射频信号馈电网络结构和直流信号馈电网络结构,天线完成波束的过零扫描,扫描角度为从-24°度至+40°度,天线阻抗匹配优良,扫描得各个角度下实际增益均大于9 d B,同时圆极化辐射特性稳定,轴比扫描结果均低于6d B。进而,为了实现圆极化漏波天线的二维电扫,本文对二维电扫漏波天线原理进行研究,提出了基于相控阵原理的二维波束扫描控制方法。之后,对原有电控扫描圆极化漏波天线进行了小型化设计以完成相控阵的组阵,又设计了配套的一分八功分器和移相器控制模块,最后进行全波仿真验证,二维圆极化波束扫描特性良好。
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