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平板缝隙天线具有结构紧凑、厚度小、重量轻、天线口径效率高、容易实现低副瓣等特点,被广泛应用于雷达和通讯领域。宽边纵向缝隙阵具有较强的嵌装能力和牢固的箱梁结构,可广泛应用于引信天线、寻的天线、通讯天线和其它各类雷达天线中。如果作为机载雷达,已被应用于第二和第三代作战飞机上,第四代飞机则采用更为先进的二维扫描的有源相控阵天线。如果作为引信和寻的天线,则在结构上、重量上及性价比上有较大的优势。本文首先介绍了平板缝隙天线的研究背景和意义以及发展现状,叙述了平板缝隙天线的各种优点。波导缝隙的辐射特性和分析方法的了解对波导缝隙天线的设计具有重要的作用。辐射缝的各种不同形式对应不同的等效电路,宽边辐射纵缝对应并联导纳,宽边斜缝对应串联阻抗,这些等效电路是下面设计平板缝隙天线的基础。介绍了波导缝隙天线驻波阵和行波阵的特点。R.S.Elliott三个方程对平板天线的设计有着巨大的贡献,通过对三个方程设计平板天线的具体步骤以及用方程设计天线的重点环节的分析,能够深入理解波导天线的机理。随着许多大型商业电磁场仿真软件的面市,裂缝天线特性参数可以通过仿真软件来求得,所以我们可以通过实验加仿真的方法来设计平板天线。本文重点介绍了用仿真软件方法来设计平板缝隙天线,我们知道波导缝隙天线的设计关键就是能够得到缝隙的导纳、偏置和缝长之间的关系,得到这些关系曲线就可以得到口径分布对应的各个缝隙的电尺寸,这里的解决方法是通过等效电路结合仿真的方法来得到缝隙的有源导纳。互耦的考虑也是天线设计的关键,我们通过建立一个矩形波导缝隙小阵来模拟缝隙在阵列中的环境,这里的前提是忽略远处缝隙对缝隙互耦的影响,因为通过经验我们知道当在2-3个波导波长外的天线单元对中间振子的耦合作用可以忽略。通过这种方法设计的天线既考虑了单元的外部互耦又考虑了内部互耦,能得到性能良好的平板缝隙天线。