Ku波段低旁瓣微带反射阵天线研究

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 8次 | 上传用户:chaoyuemengxiang2009
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
由于目前的无线频谱资源已近枯竭,而无线通信业务对频谱资源的需求却正在指数上升。为了充分利用有限的频谱资源,本文以同时同频全双工技术为背景,对其中的收发天线展开研究。所设计的天线以微带反射阵天线为架构,将发射馈源、接收馈源、微带反射阵三者融合为一体,最终实现在同时同频工作条件下,收发馈源间具有高隔离度、反射阵辐射方向图具有高增益低旁瓣的目的。主要研究内容包括以下几个方面:首先,设计出用于该微带反射阵天线的馈源。对于反射阵天线而言,馈源天线的优劣将直接关系到天线的总体性能,其中,馈源辐射方向图是最为重要的关键点。因此,本文采用带高次模的圆锥喇叭,设计了一款方向图等化性较好的双模圆锥喇叭天线,并以此作为微带反射阵天线的馈源。其次,完成对反射阵相位补偿单元的设计。高线性度、宽相位补偿范围是反射阵单元的设计难点,本文采用双层叠堆贴片结构,通过引入频率相近的两个谐振点,使反射单元具有454度的相位补偿能力,从而为反射阵面的设计做铺垫。第三,基于反射阵天线相位补偿理论设计出可工作于同时同频条件下的反射阵面。由于该反射阵天线需要同时收发信号,从而要使反射阵面反射发射馈源信号所形成的波束指向应与所接收信号的方向相同,因此本文根据对称性以及天线的互易性设计出形状为椭圆形的反射阵面。该阵面单元关于椭圆的长轴和短轴对称,收发馈源以侧向馈电的方式,沿椭圆长轴方向放置于反射阵面同侧,且两者关于经过椭圆短轴的阵面法平面镜像对称。但是,此结构在满足反射信号与接收信号指向相同的同时,方向图产生了较大的旁瓣,所以本文进一步采用遗传算法对部分反射单元进行优化,最终实现对旁瓣的抑制。第四,采用多层PCB工艺完成微带反射阵天线的设计。最终所得天线性能优良,阵面尺寸为300×240×3.2mm3。在中心频率15.3GHz处,主瓣增益为24.3dBi,3dB波瓣宽度为6度,旁瓣电平-15.6dB,-40dB隔离带宽为1.3GHz。本文最后为所做工作的总结,并对下一步工作以及相关技术的发展趋势做了展望。
其他文献
社会主义市场经济,改革开放的大潮流,使我市的人民群众在思想观念、道德观念、价值观念上发生了很大变化.就业方式和区域大变化,许多家庭通过出国、外出打工寻求脱贫致富之路
幼儿园应该就幼儿身心发展的特殊需要对环境进行有目的、有计划地创设,使之更加符合幼儿身心成长的特点,有利于幼儿的知识建构和生活经验的获取,有助于培养幼儿的观察能力、
学位
通过平时我对孩子们的观察,发现他们对自己的身体非常感兴趣:喜欢对着镜子做千奇百怪的动作还自娱自乐;音乐想起时,孩子们总是不由自主的翩翩起舞;有一次,我听到两个孩子在你
期刊
随着电脑的普及使用,一些家长不重视规范汉字书写的启蒙教育,作业过多等原因,造成小学生普遍书写能力下降、写字潦草.要改变这一现状,小学语文教师在教学中首先要能进行规范
在高能物理研究领域,人们对夸克胶子等离子体(QGP)输运理论的研究已经有很长一段时间了,但是目前它仍然是一个相当活跃的研究方向。格点QCD理论预言,在高温高能量密度下会产生一
当学生在学习中,对某门功课产生较高兴趣时,其学习的主动性就会强,学习的效果就会好,学习的创造思维就活跃.反之,学习被动,效果就非常差.这是学生学习的一个重要特点.在当前
高三作为中等教育的尾声,高三复习策略直接影响学生复习成果以及高考录取.结合我国高三物理复习,对高三物理复习策略进行了简要的分析与研究.
本文的主要内容为新型半导体氮化铟(InN)薄膜的光学性质。InN在光电子和微电子器件领域有很好的应用前景,其光学和电学性质研究显得非常重要。 首先介绍了半导体光学性质的研
随着化石燃料等不可再生资源的日渐消耗和持续加剧的环境污染,可持续发展,再生能源的开发已经受到人们的关注。太阳能作为众多可再生能源的一种逐渐得到人们的青睐,科研人员在光伏产业做出很多努力,已成功开发出诸多材料结构的太阳能电池。太阳能电池能够吸收太阳能,然后再将其转化成电能从而得到源源不断的清洁可再生能量。光伏太阳能电池转化太阳能的第一步是光的吸收。现在世界光伏市场上传统的硅光伏电池占据了80%的份额