阵列天线带宽扩展与波束扫描的研究与设计

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随着无线通信的发展,阵列天线的应用领域日益增加,天线的波束扫描功能及宽带性能也愈发受到重视。波束扫描阵列天线由于具有增益高、波束指向可调等优点,在雷达、卫星通讯、车载通信等诸多领域具有不可替代的作用。而随着无线通信系统使用的频段越来越多,天线作为信号的收发器件就必须实现宽频带,因此天线的带宽扩展研究也具有重要意义。针对阵列天线,本文主要开展了两个方面的研究工作:第一部分是波束连续扫描阵列天线研究;第二部分是设计了一款圆极化宽带微带阵列天线。本文所做的研究工作具体如下:(1)对天线的发展现状、主流研究方法进行了简要的分析和介绍,并分别对波束扫描天线、宽带天线所使用的原理、技术等进行了详细介绍。本文提出的天线结构与设计,都使用了ADS、HFSS等电磁仿真软件进行了仿真验证,对于宽带阵列天线,加工了天线实物并对其进行了测试;(2)以变容二极管和微带耦合线为基础,设计了相位连续可调的耦合器和移相器,在此基础上构建了相位连续可调的一分四馈电网络。结合矩形微带阵列,实现了一种波束可连续扫描的阵列天线。该阵列天线通过调节馈源网络中变容二极管两端的电压,即可实现波束连续扫描功能。仿真结果表明,该天线在中心频点1GHz时,扫描区域范围为26°~85°,于扫描区域内部增益下降幅度小;(3)对圆极化阵列天线开展了带宽扩展研究,提出采用四个六边形微带贴片耦合辐射结构,进行微带圆极化阵列天线带宽扩展。并在此基础上,结合一分四的宽带功分移相馈电网络,对所提出的带宽扩展结构进行了仿真和试验验证。结果表明,该阵列的阻抗带宽达到98%,轴比带宽为96.3%,较正方贴片天线阻抗带宽扩展了75%,轴比带宽扩展了66%,与同类天线相比在带宽性能方面具有明显的优势。
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