当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读] 引言宽波束圆极化天线作为卫星天线和非跟踪性地面天线得到广泛的应用,C.C.Kilgus在1968年提出的谐振式四臂螺旋天线最大的特点是能通过选择适当的物理尺寸以形成不同的辐射方向图来满足不同应用的需求,同时多臂螺旋

 引言

宽波束圆极化天线作为卫星天线和非跟踪性地面天线得到广泛的应用,C.C.Kilgus在1968年提出的谐振式四臂螺旋天线最大的特点是能通过选择适当的物理尺寸以形成不同的辐射方向图来满足不同应用的需求,同时多臂螺旋的对称性结构又使天线具有稳定的相位,应用在监测定位中可以极大提高系统测量和定位精度,但是由于四臂螺旋天线馈电系统的复杂性,限制了它的使用。本文采用了一种全新的四端口宽带匹配网络,由于其能产生900自相移的平衡馈电结构,极大的展宽了四臂螺旋天线的带宽,加上我们特殊设计的四臂螺旋结构,还使得天线具有宽角宽轴比的特性。

2 平衡馈电网络

为了产生相移,形成圆极化辐射,以往经常采用下列两种形式:(1)通过馈电网络,一般采用3dB电桥;(2)采用一种无限巴伦结构〔2〕,如图1所示。前者馈电结构复杂,需要使用三个电桥级联,对级间匹配要求过高,不易于设计和工程使用;后者结构虽然简单,但是却降低了天线的性能,使得天线带宽窄,轴比差。

为了简化设计,提高天线性能,我们设计了一种宽带的平衡馈电结构,如图2所示。其中port0为天线的外部输入口,port1~port4分别为四个螺旋臂提供等幅、相差依次为900的平衡馈电。

图1 无限巴伦馈电结构

图2 平衡馈电结构

图3 天线仿真模型 这种馈电网络将port0输入的能量在经过第一级功分器时按1:3分配,然后在经过第2级时按1:2分配,在第三级分配时为1:1等功分,这样从port1~port4这四个端口得到等功率分配的馈电。其在驻波比小于1.2以内的带宽大于20%,而幅度和相位的变化却很小,性能参数如图3~图5。在f=2.0GHz~2.4GHz范围内,各端口能量平均分配,幅度变化范围约为±0.5dB,而相对相位(

)变化约为±100。

图3 s11 曲线

图4 相位变化曲线

图5 各端口幅度变化曲线

从上述图形可以看出,4个输出端口的幅度均控制在-5.5~-6.5dB,而各端口s02、s03、s04相对s01的相位差依次约为-90°、-180°和-270°,在目前的各种圆极化馈电网络中,这种等幅、相差依次为900的馈电方式由于其强制馈电的结构特点,最能够提高天线的圆极化轴比性能,在能够简化其结构设计的情况下,成为宽带圆极化天线的最佳选择。 天线设计和性能指标

四臂螺旋天线的结构如图3,它由四根螺旋臂组成,每根螺旋臂分别截取四分之一周长,实则介于螺旋和单极子天线之间,为两者的综合变形。D为螺旋天线的直径,S为螺距,螺旋线起点到接地板之间的距离为g。

图7 天线驻波曲线

经过调整得到D=45mm,S=130mm,d=4mm,g=3mm(分别改变参数D和S的值,可以得到不同的波束形状,d可以调整天线驻波)。图7为天线的驻波曲线,在2.0~2.4GHz内驻波小于2.0。图8则为天线增益(交叉极化)方向图曲线。

对于螺旋来说,各参数需要满足

,适当的改变D和S的值,可以得到不同的方向图赋形,图8分别给出了三组参数的方向图,可以看出随着D的增加,S的减小,天线波束变窄,反之则变宽。

图8 增益方向图

从图中还可以天线参数对轴比(交叉极化)的影响不大,不同情况下天线交叉极化均大于10dB,即轴比均小于6dB。从天线模型上可以看出,馈电网络提供的是右旋圆极化的馈电方式,而螺旋的绕制方向却为左旋,我们采用这样相反的形式,适当调整天线尺寸,正好可以使低剖面方向场强叠加,得到了宽角宽波束的方向图。如图8所示,天线波束在±80°时,不仅有较高的增益,而且依然保持了良交叉极化特性。

4 结论

本文给出了一种宽带、900自相移结构的平衡馈电网络,它不仅能为四臂螺旋天线提供最优的匹配,还能够广泛的使用在其他圆极化天线中。同时采用反向的螺旋绕制方式,得到了宽角宽波束的增益方向性图,这是一种全新的天线,它不仅成本低、结构简单,而且天线方向图特殊,具有很高的工程实用性。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

示波器带宽是示波器最重要的参数之一了,使用示波器来测量信号首要考虑就是示波器带宽与被测信号频率是否相匹配,一般在工程上带宽至少要大于被测信号频率的2倍,测得的信号才会较为准确。

关键字: 示波器 带宽

经优化,Agilex™️ 7 M系列 FPGA专为 AI与数据密集型应用设计,有效缓解内存瓶颈

关键字: 内存 带宽 FPGA

以下内容中,小编将对扩频通信的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对扩频通信的了解,和小编一起来看看吧。

关键字: 扩频通信 调制 带宽

3月26日消息,据报道,由美国哥伦比亚大学与康奈尔大学等科研机构的科学家们组成的联合团队,通过深度融合光子技术与先进的互补金属氧化物半导体(CMOS)电子技术,成功研制出一款创新型三维光电子芯片。

关键字: 电子芯片 带宽

带通滤波器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

关键字: 滤波器 带通滤波器 带宽

为增进大家对用以太网的认识,本文将对以太网核心技术、以太网和宽带的区别予以介绍。

关键字: 以太网 指数 宽带

北京2024年11月20日 /美通社/ -- 随着数字技术快速发展和应用,医疗智能化的进程也在加速推进,医院通过智能化的手段让信息流转更加高效,不仅简化了患者就医流程,还能显著改善就医体验,提高患者对医疗服务的满意度。为...

关键字: 内存 带宽 硬盘 控制

土耳其伊斯坦布尔2024年11月3日 /美通社/ -- 今日,在第十届全球超宽带高峰论坛(UBBF 2024)期间,华为光产品线总裁陈帮华发表了"构建以AI为中心的F5G-A全光网,共创商业新增长&q...

关键字: 华为 AI 5G 带宽

北京2024年10月25日 /美通社/ -- 10月24日,元脑®服务器第八代新品发布会在京举行。会上,浪潮信息重磅发布元脑®服务器第八代算力平台,基于开放架构设计,业界率先实现"一机多芯&qu...

关键字: 内存 CPU 数据中心 带宽

北京2024年9月24日 /美通社/ -- 在数字化浪潮的汹涌澎湃中,闪存技术与人工智能(AI)的融合发展正逐步成为推动社会进步与行业变革的关键力量。浪潮信息在以"芯存储 AI未来"为主题的2024全...

关键字: AI 存储系统 存储技术 带宽
关闭