【摘 要】
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本文介绍了一种应用在60GHz频段的内嵌介质波导(IDW)馈电的高增益天线阵.该天线包含四个串联馈电的子阵,每个子阵由8对圆形贴片天线组成;4个介质集成的IDW和一个4路功分器,该功分器将信号从背腔共面波导(CBCPW)传输到子阵的馈电波导IDW中.IDW是在印刷电路板(PCB)上通过金属化过孔技术加工实现.在馈电网络中使用平行中心馈电,有效避免串联馈电阵列波束倾斜.实验结果表明本文提出的天线阵在
【机 构】
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电子科技大学电子工程学院,成都611731 香港城市大学毫米波重点实验室,香港
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本文介绍了一种应用在60GHz频段的内嵌介质波导(IDW)馈电的高增益天线阵.该天线包含四个串联馈电的子阵,每个子阵由8对圆形贴片天线组成;4个介质集成的IDW和一个4路功分器,该功分器将信号从背腔共面波导(CBCPW)传输到子阵的馈电波导IDW中.IDW是在印刷电路板(PCB)上通过金属化过孔技术加工实现.在馈电网络中使用平行中心馈电,有效避免串联馈电阵列波束倾斜.实验结果表明本文提出的天线阵在58GHz-64GHz频带内,增益在15.2-18.9dBi范围内变化,主波束保持在侧射θ=0°方向,同时反射系数|S11|≤-10dB.
其他文献
本文设计了一款改善隔离度的超宽带MIMO天线,在该MIMO天线的设计中,将对角线上的两个基本天线单元置于介质板的另一侧,并引入一种栅栏形式“V”型结构的耦合器来降低天线单元间的耦合,经过仿真和测试的分析对比,该款MIMO天线满足了MIMO天线对隔离和分集增益的要求.
传统的相控阵雷达,由于天线间距很小,入射波可看作是平行波,而对于分布式雷达,站间基线很长,入射波不再是平行波,若均匀布阵,综合方向图势必会产生栅瓣.本文推导了非平行波入射的线形阵列综合方向图公式,然后应用差分进化算法稀布布阵来抑制栅瓣。从仿真结果可以看出,均匀的分布式线阵雷达,综合方向图会产生很多栅瓣,而通过稀布布阵,会对栅瓣有较好的抑制作用。
本文设计了一个高增益宽频带的复合空馈阵(CAFA)天线及其馈电网络.该阵列天线由四个复合空馈子阵按并馈方向组成,在保有较宽频带(8~10%相对带宽)的同时来获得较高的增益(20dBi以上).经整体的全波仿真和样品的实验测试,结果基本上相吻合,在需求频带内样机回波实测达到-12dB、增益优于22.5dBi.
本文设计了一种工作带宽为3倍频程宽带Vivaldi阵列天线.该阵列天线单元在全频段阵中驻波小于2.利用该单元天线在H面组成90°扇形阵,得到所需波束.实测得到的阵列合成方向图跟设计吻合.
本文介绍了一种基于三圆环单元结构的单层反射阵列天线.该单元经过仿真优化得到一条线性度良好的相位曲线,相较于传统的单层反射阵列单元,其相移范围超过了800°,从而可获得更宽的带宽.这里设计了一款工作在30GHz的波束指向30°方向的反射阵列天线,仿真结果完全符合设计要求,其1-dB增益带宽达到了15.67%.
本文介绍了一种用于阵列天线阵面外监测通道仿真分析过程.对该外监测通道的安装方式、位置、距离阵面高度等情况利用电磁仿真软件完成了仿真计算.根据计算得到的监测通道耦合系数利用Matlab软件绘制了耦合系数阵面分布图,并对前置安装外监测通道偏前置、正前置的耦合系数完成了统计比较,最后根据分析结果选定了适合于阵面外监测外监测通道方案.该仿真分析工作对阵列天线阵面外监测通道的设计有一定借鉴意义.
针对圆极化反射阵天线单元设计中的复杂结构参数以及反射阵增益和轴比带宽窄的难题,本文提出了一种新型线-圆极化变换的微带反射阵列天线设计结构.该天线采用相位补偿和极化合成的方法实现线-圆极化变换,采用堆叠双振子单元结构设计并实现了宽频带圆极化平面反射阵.仿真结果表明,该天线工作中心频率在24.0GHz,1-dB增益带宽达到28%,3-dB轴比带宽达到44%,带宽基本覆盖K波段,天线口径效率最高52.9
针对接收模式下电大尺寸加罩天线系统的电磁仿真,提出了一种基于全波法与高频法结合的混合积分方程/修正型表面积分+多层快速多极子算法(IE/MSI+MLFMA).在保证计算精度及满足工程需要的前提下,解决了单纯的全波法求解计算时间长、计算效率低的问题,实现了对电大尺寸加罩天线系统的快速、高效仿真.
多输入多输出(MIMO)天线端口间的互耦是制约MIMO性能的主要因素之一.将两个在E型矩形微带贴片单元相邻两侧馈电而得到的双频双极化天线组成具有四通道的MIMO天线阵列.该阵列其中两个通道对应的工作频段为2.4GHz,另两个通道工作频段为3.5GHz,两个频段对应最大增益均大于7.8dB,天线相同频段端口间隔离度均大于20dB的条件下,该MIMO单元间距可达0.108λ(2.4GHz)满足小型化的
传统基于均匀直线阵多通道的空间谱估计定位系统,体积庞大,设备昂贵.本文通过使用虚拟天线阵列代替均匀直线阵,简化了定位系统.本文先简单介绍了空间谱估计法,然后提出虚拟天线阵列,并通过相位矫正使得虚拟天线阵列等效于均匀直线阵,最后给出了实验结果及结论.