对称振子天线阵列天线共24页
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半波对称振子天线设计基础理论
半波对称振子天线是一种常用的天线类型,具有较宽的频带、良好的方向图和极佳的输入驻波比性能。
其基础理论如下:
1. 振子长度:半波对称振子的长度为1/2波长,即L = λ/2。
当振子长度为半波长时,天线的辐射阻抗达到50Ω,从而与50Ω的传输线匹配。
2. 振子宽度:振子宽度一般为1/100-1/20波长。
振子宽度越大,天线的频带宽度越宽,但方向性较差。
振子宽度越小,则天线的频带宽度较窄,但方向性较好。
3. 振子位置:振子的位置一般选在天线的中心处。
当振子偏离中心时,方向图会产生副瓣。
4. 地面平面:半波对称振子天线需要一个地面平面作为反射面。
地面平面越大,天线的方向性越好。
5. 带宽:半波对称振子天线的频带宽度一般为10%-20%。
当频带宽度较宽时,天线的方向性较差,同时还会影响输入驻波比的性能。
6. 输入阻抗:半波对称振子天线的理论输入阻抗为75Ω。
为了与50Ω的传输线匹配,常采用具有阻抗转换功能的馈送系统,如斯密特馈线。
除此之外,半波对称振子天线还需要考虑其他因素,如天线的高度、材料、绝缘子等,以及天线与周围环境的电磁相互作用等。
阵列天线分析与综合前言任何无线电设备都需要用到天线。
天线的基本功能是能量转换和电磁波的定向辐射或接收。
天线的性能直接影响到无线电设备的使用。
现代无线电设备,不管是通讯、雷达、导航、微波着陆、干扰和抗干扰等系统的应用中,越来越多地采用阵列天线。
阵列天线是根据电磁波在空间相互干涉的原理,把具有相同结构、相同尺寸的某种基本天线按一定规律排列在一起组成的。
如果按直线排列,就构成直线阵;如果排列在一个平面内,就为平面阵。
平面阵又分矩形平面阵、圆形平面阵等;还可以排列在飞行体表面以形成共形阵。
在无线电系统中为了提高工作性能,如提高增益,增强方向性,往往需要天线将能量集中于一个非常狭窄的空间辐射出去。
例如精密跟踪雷达天线,要求其主瓣宽度只有1/3度;接收天体辐射的射电天文望远镜的天线,其主瓣宽度只有1/30度。
天线辐射能量的集中程度如此之高,采用单个的振子天线、喇叭天线等,甚至反射面天线或卡塞格伦天线是不能胜任的,必须采用阵列天线。
对一些雷达设备、飞机着陆系统等,其天线要求辐射能量集中程度不是很高,其主瓣宽度也只有几度,虽然采用一副天线就能完成任务,但是为了提高天线增益和辐射效率,降低副瓣电平,形成赋形波束和多波束等,往往也需要采用阵列天线。
在雷达应用中,其天线即需要有尖锐的辐射波束又希望有较宽的覆盖范围,则需要波束扫描,若采用机械扫描则反应时间较慢,必须采用电扫描,如相控扫描,因此就需要采用相控阵天线。
在多功能雷达系统中,既需要在俯仰面进行波束扫描,又需要改变相位展宽波束,还需要仅改变相位进行波束赋形,实现这些功能的天线系统只有相控阵天线才能完成。
随着各项技术的发展,天线馈电网络与单元天线进行一体化设计成为可能,高集成度的T/R组件的成本越来越低,使得在阵列天线中的越来越广泛的采用,阵列天线实现低副瓣和极低副瓣越来越容易,功能越来越强。
等等。
综上所述,采用阵列天线的原因大致有如下几点:■容易实现极窄波束,以提高天线的方向性和增益;■易于实现赋形波束和多波束;■易于实现波束的相控扫描;■易于实现低副瓣电平的方向图。
第四章 双极与单极天线双极天线就是前面提到的对称振子天线,这种天线从馈电输入端看去有两个臂。
所谓单极天线,就是从输入端看去只有一个臂的天线,如导电平板上的鞭天线,垂直接地天线等。
4.1近地水平与垂直半波天线1、近地水平半波天线近地水平半波振子天线广泛应用于短波通信中(10~100λ=米),其振子臂可由黄铜线、钢包线和多股软铜线水平拉直构成,中间由高频绝缘子连接两臂,可由双线传输线馈电,如图4-1所示。
图4-1 架设在地面上方的水平天线近地水平天线的分析方法前面已经介绍,可采用镜像法和考虑地参数的反射系数法,这里采用镜像法。
求上图问题yz 平面和xz 平面内的方向图函数。
用镜像法求解时,可看作是等幅反相的二元阵。
天线轴在y 方向,阵轴在z 方向。
■上半空间辐射场的模60|||(,)|m T I f rθϕ=E , 20/θπ≤≤ (4.1) 式中,0(,)(,)(,)T a f f f θϕθϕθϕ=,20cos(cos )(,)sin f πθϕΔ=Δ,为半波振子方向图函数, △为天线轴与射线之间的夹角,cos sin sin Δθϕ=。
(,)2sin(cos )a f H θϕβθ=,为等幅反相馈电的二元阵因子。
面内(/2■yz 平)ϕ=π的方向图函数采用地面与射线之间的夹角Δ来表示,注意关系/2θπ=−Δ,有20cos(cos )2()()()2sin(sin )sin T a f f f H ππλΔΔ=ΔΔ=⋅ΔΔ(4.2a) ■xz 平面内(H 面,0=的方向图函数)ϕ半波振子:(/2πΔ=)0(,)1f θϕ=,二元阵阵因子(用角表示):Δ(,)2sin(sin )a f H θϕβ=ΔΔ 2()2sin(sin )T f H πλΔ=Δ (4.2b)由式(4.2a)可画出yz 面内的方向图随架高H 的变化,如图4-1-1所示。
图4-1-1 yz 面内水平振子的方向图随架高H 的变化由式(4.2b)可画出xz 面(H 面)内的方向图随架高H 的变化,如图4-1-2所示。
阵列天线分析与综合前言任何无线电设备都需要用到天线。
天线的基本功能是能量转换和电磁波的定向辐射或接收。
天线的性能直接影响到无线电设备的使用。
现代无线电设备,不管是通讯、雷达、导航、微波着陆、干扰和抗干扰等系统的应用中,越来越多地采用阵列天线。
阵列天线是根据电磁波在空间相互干涉的原理,把具有相同结构、相同尺寸的某种基本天线按一定规律排列在一起组成的。
如果按直线排列,就构成直线阵;如果排列在一个平面内,就为平面阵。
平面阵又分矩形平面阵、圆形平面阵等;还可以排列在飞行体表面以形成共形阵。
在无线电系统中为了提高工作性能,如提高增益,增强方向性,往往需要天线将能量集中于一个非常狭窄的空间辐射出去。
例如精密跟踪雷达天线,要求其主瓣宽度只有1/3度;接收天体辐射的射电天文望远镜的天线,其主瓣宽度只有1/30度。
天线辐射能量的集中程度如此之高,采用单个的振子天线、喇叭天线等,甚至反射面天线或卡塞格伦天线是不能胜任的,必须采用阵列天线。
对一些雷达设备、飞机着陆系统等,其天线要求辐射能量集中程度不是很高,其主瓣宽度也只有几度,虽然采用一副天线就能完成任务,但是为了提高天线增益和辐射效率,降低副瓣电平,形成赋形波束和多波束等,往往也需要采用阵列天线。
在雷达应用中,其天线即需要有尖锐的辐射波束又希望有较宽的覆盖范围,则需要波束扫描,若采用机械扫描则反应时间较慢,必须采用电扫描,如相控扫描,因此就需要采用相控阵天线。
在多功能雷达系统中,既需要在俯仰面进行波束扫描,又需要改变相位展宽波束,还需要仅改变相位进行波束赋形,实现这些功能的天线系统只有相控阵天线才能完成。
随着各项技术的发展,天线馈电网络与单元天线进行一体化设计成为可能,高集成度的T/R组件的成本越来越低,使得在阵列天线中的越来越广泛的采用,阵列天线实现低副瓣和极低副瓣越来越容易,功能越来越强。
等等。
综上所述,采用阵列天线的原因大致有如下几点:■容易实现极窄波束,以提高天线的方向性和增益;■易于实现赋形波束和多波束;■易于实现波束的相控扫描;■易于实现低副瓣电平的方向图。