圓極化
- 一種低剖面圓極化微帶陣列天線的設計
波束覆蓋需求的圓極化天線,同時展寬微帶天線的軸比帶寬,提出了一種新的低剖面1×4圓極化微帶陣列天線。天線陣列由四個微帶貼片單元組成的直線陣列,通過改變每個輻射貼片單元的饋電方向,按照一定規(guī)律組合,單元合成時通過相互抵消、抑制,可以有效提高阻抗帶寬以及軸比帶寬。仿真和實測結果表明,該天線陣在0.79~0.96 GHz回波損耗低于-15 dB,軸比小于3 dB。天線具有低剖面、結構簡單、易于加工等特點,滿足預期設計要求。關鍵詞:圓極化;陣列天線;軸比;低剖面中
現代信息科技 2023年2期2023-06-22
- 礦井UWB 定位系統(tǒng)中圓極化天線的優(yōu)化設計和應用
隔離能力較差。圓極化波經過地面、巷道壁等多徑反射后會發(fā)生旋向逆轉,具有旋向正交性的圓極化天線能隔離這些旋向相反的多徑反射信號。因此,在礦井UWB 定位系統(tǒng)中使用圓極化天線可有效抑制多徑效應[8]。為了抑制礦井UWB 定位系統(tǒng)接收到多徑反射信號,提高礦井UWB 定位系統(tǒng)的定位精度,有必要研發(fā)適用于礦井UWB 定位系統(tǒng)的圓極化天線。1 圓極化天線一般采用軸比和交叉極化電平分別表征圓極化天線的圓極化純度和旋向純度。軸比越小,則越接近標準圓極化;交叉極化電平是2
工礦自動化 2023年1期2023-02-21
- S/C波段低剖面圓極化共口徑天線
背景,基于微帶圓極化天線理論,高頻C波段部分對矩形微帶天線采用順序旋轉饋電技術,低頻S波段部分對十字微帶天線采用正交雙饋技術,采用嵌套式的共口徑天線結構,實現共口徑天線設計。仿真及實驗結果表明,天線整體尺寸為63 mm×63 mm×1.574 mm,在4.87~5.13 GHz和2.49~2.51 GHz頻段內回波反射系數小于-10 dB,高頻天線的相對帶寬為8.1%,低頻天線的相對帶寬為0.4%。兩天線在中心頻率處最大輻射方向的軸比均小于3 dB。實驗數
航空兵器 2022年5期2022-05-30
- 小型圓極化微帶天線設計
型的天線相比,圓極化天線可以接收任意極化的來波,其輻射的電磁波也能被任意極化天線所接收因此其廣泛應用于微信通信、射頻識別、WLAN領域。文章基于研究了幾種圓極化天線的設計方式,并采用耦合饋電的方式設計了一種小型化、大帶寬、高增益的圓極化微帶天線關鍵詞:圓極化;小型化;微帶天線中圖法分類號:TN822 文獻標識碼 ADesignofsmall circularlypolarizedmicrostripantennaLIN Yuke,CHEN Yurong,Z
計算機應用文摘·觸控 2022年16期2022-05-30
- 圓極化解耦手性輔助超表面
等。超表面對于圓極化波的調控中,最常見的方式是引入幾何相位[7-12],即當單元結構旋轉時,在其反射的同極化分量或透射的交叉極化分量中引入與旋轉角相關的相位。然而,由于左右旋波束在形式上互為共軛復數,導致相位響應為相反數,極大地限制了超表面的應用。因此,將左右旋波束進行解耦對其進行獨立調控是十分必要的。目前常見的圓極化波解耦方法主要有2種:一種是將傳播相位和幾何相位相結合[13-15],傳播相位通過強共振來改變,調整超表面對x和y方向上線性相位響應的同時使
無線電工程 2022年2期2022-02-24
- 一種基于SIW結構的超寬帶圓極化天線設計
0)0 引 言圓極化天線因其抗多徑衰落、抑制雨霧干擾等顯著優(yōu)勢,在雷達、衛(wèi)星通信、導航和無線通信系統(tǒng)中應用廣泛[1]。現代無線通信的飛速發(fā)展,對傳輸速率有了進一步的需求,超寬帶技術因此得到了快速發(fā)展,超寬帶天線[2]是其中的關鍵裝置之一?;刹▽?SIW)與傳統(tǒng)金屬波導相比,具有結構緊湊、體積小、易于集成等特點[3],近年來在超寬帶天線設計中受到越來越多的關注[4]。本文提出了一款可用于毫米波頻段的基于SIW結構的超寬帶圓極化天線,天線采用同軸饋電,使
艦船電子對抗 2021年6期2021-12-28
- 基于超表面的低剖面寬帶圓極化天線
低剖面、寬帶、圓極化天線。天線由改進的Wilkinson功分器饋電實現寬帶90°相位差,超表面單元在傳統(tǒng)方環(huán)形單元上加載箭頭結構來增加額外的等效電容,進一步改善了天線帶寬和增益性能。仿真和測試結果表明,天線的阻抗帶寬為36.7%(2.0 GHz -2.9 GHz),3dB軸比帶寬為26.1%(2.0 GHz -2.6 GHz),保持穩(wěn)定右旋圓極化輻射,峰值增益8dBic,整體天線厚度僅0.05λ0(6mm)?!娟P鍵詞】? ? 天線? ? 圓極化? ? 寬帶
中國新通信 2021年18期2021-11-05
- 基于人工電磁結構的寬帶寬波束高增益圓極化微帶天線陣
巫勇摘? 要:圓極化微帶天線因其特有的極化優(yōu)勢,在衛(wèi)星通信系統(tǒng)中有著廣泛的應用。為滿足不斷發(fā)展的衛(wèi)星通信系統(tǒng),要求圓極化微帶天線具備較寬的帶寬和波束。本文介紹了一型基于人工電磁結構的寬帶寬波束高增益圓極化微帶天線陣,并進行了仿真,結果表明該天線具有較寬的帶寬和波束特性,為圓極化微帶天線在衛(wèi)星通信系統(tǒng)中的應用提供了參考。關鍵詞:寬帶? 寬波束? 圓極化? 微帶天線中圖分類號:TN823? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A文章編號:
科技創(chuàng)新導報 2021年14期2021-09-16
- 面向無線局域網的雙頻圓極化印刷天線研究
0)1 雙頻段圓極化印刷天線廣泛應用的需求圓極化(Circular-Polarization,CP)天線的優(yōu)勢主要體現在:(1)可接收任意極化的來波,且其輻射波也可由任意極化天線接收;(2)在通信、雷達的極化分集工作和電子對抗等應用中,其旋向正交性得到廣泛應用;(3)圓極化波入射到對稱目標時極化旋向逆轉,應用于無線通信、衛(wèi)星導航時,能抑制雨霧干擾和抗多徑反射[1]。隨著無線通信技術的發(fā)展,為了滿足日益增長的移動數據需求,面向無線局域網的多頻段技術應運而生。
無線互聯科技 2020年15期2020-11-09
- 一種寬帶寬波束圓極化喇叭天線設計方法
脊型寬帶寬波束圓極化喇叭天線因其扇形波束和圓極化特性在電子自衛(wèi)干擾設備中應用廣泛。分析表明,采用非等化對脊結構四脊喇叭體與異型介質移相片結合可實現3:1工作帶寬,新穎的層疊介質透鏡在解決波束展寬的同時實現2.4:1.0軸比帶寬,整體指標已接近國外類似產品。研究表明,該設計方法可作為解決寬帶寬波束圓極化喇叭天線小型化有效途徑之一。關鍵詞:寬帶;寬波束;圓極化;異型介質移相片;層疊介質透鏡;軸比中圖分類號:TN828 ? ? 文獻標識碼:A 文章編號:2096
現代信息科技 2020年23期2020-07-09
- 一款基于超表面高增益圓極化微帶天線的設計
計了一款高增益圓極化微帶天線,該天線是由16塊微帶貼片、中間層饋電線、介質基板以及饋電槽組成,通過鎮(zhèn)洋同軸饋電的方式進行信號的傳輸。通過在微帶貼片表面開槽,修改底部饋電槽的形狀以及修改天線尺寸從而改善天線在增益方面的性能。關鍵詞:圓極化;高增益;同軸饋電相對于線極化波而言,圓極化波能夠抑制雨霧干擾,減小多徑反射,具有很好的移動性,并且在發(fā)射和接收系統(tǒng)中,只要有一方應用了圓極化天線,那么接收天線任何旋向都可以接收到信號,有助于無線通信系統(tǒng)的應用[1]。但圓極
無線互聯科技 2019年14期2019-10-08
- 一款圓極化RFID天線的設計
5GHz的左旋圓極化RFID讀寫天線。該天線是在矩形貼片天線的基礎上進行改進,切掉矩形貼片的四個邊角。仿真結果顯示,其具有較好的圓極化特性。關鍵詞:RFID;圓極化;微帶天線中圖分類號:TN822 文獻標識碼:A 文章編號:1003-5168(2019)28-0062-02Design of a Circularly Polarized RFID AntennaLUO Wei ZHANG Haiyue ZHANG Xiefu(Guizh
河南科技 2019年28期2019-09-10
- 平面電磁波極化場矢量的時空機理
下起伏地運動,圓極化電磁波也不是隨著時間滾動著前進。波動方程Emsin(ωt-βz)能夠揭示電磁波運動的真實情況。通過對方程的數學分析,闡明了電磁波運動中極化場量的動、靜分布,以及它們的時、空相互關系,為運動中極化場量的時空結構,在嚴格的數學基礎上,展示了一個清晰的圖像。關鍵詞:極化場矢量;相位角;時空關系;圓極化;線極化中圖分類號:O 441.4 文獻標志碼:AAbstract:The uniform plane electromagnetic wave
西安科技大學學報(社會科學版) 2019年3期2019-09-10
- 關于Ka波段圓極化平板陣列天線設計的研究
最后對Ka波段圓極化平板陣列天線進行仿真,總結其最終的結果?;诒疚难芯?,目的是為相關人員提供借鑒,優(yōu)化Ka波段圓極化平板陣列天線的設計方式,提高其運行的穩(wěn)定性?!娟P鍵詞】Ka波段;圓極化;平板陣列天線;單元天線;陣列天線中圖分類號: TN822文獻標識碼: A 文章編號: 2095-2457(2019)18-0033-002DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.18.016Research on Design of
科技視界 2019年18期2019-08-07
- 一種寬帶寬波束圓極化微帶天線的設計
一種寬帶寬波束圓極化微帶天線,并對其進行了分析。利用雙層輻射貼片來增加天線帶寬,同時通過在天線周圍增加金屬墻來實現波束寬度的展寬。仿真結果表明天線在電壓駐波比小于2時,帶寬達到了700MHz(從3.56GHz~4.26GHz),同時波束寬度可以達到115°。最終利用具有90°相位差的功分器給天線饋電,使該天線具有良好的增益、帶寬和軸比的特性。關鍵詞:寬帶;寬波束;圓極化;微帶天線中圖分類號:TN927.2 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(20
數字技術與應用 2019年4期2019-08-01
- 一種新型UHF頻段衛(wèi)星通信天線的設計
作于UHF頻段圓極化機載衛(wèi)星通信天線,介紹了幾種實現圓極化的方法,最終選用相位相差90°饋電的一對正交對稱振子的方式實現圓極化,通過移相器來實現90°的相位差,通過增大振子寬度和在輻射體邊緣引入寄生單元等方法,來實現天線的寬頻帶、寬波束、高增益。通過仿真,最終得到了一款具有高增益、寬波束、低軸比等特點的天線。關鍵詞:圓極化;高增益;寬波束中圖分類號:TN927.2 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(2019)03-0154-020 引言UHF衛(wèi)
數字技術與應用 2019年3期2019-06-15
- 圓極化貼片天線的研究與設計
的應用。同時,圓極化作為微帶天線理論和技術應用的一個重要分支,被廣泛的運用,由于其極化特性,使得收發(fā)天線間有很強的角度位置定位靈活性,并且能減小信號的多路徑干擾等影響。本文在研究微帶天線的現狀和原理的基礎上,設計了一個工作頻段在902-928MHz的M型探針饋電的圓極化微帶天線,其主要設計指標:中心頻率915MHz,增益8dB,波束寬度90°,前后比大于13dB,駐波比小于1.4,輸入阻抗50歐姆。設計期間,利用Ansoft HFSS軟件創(chuàng)建了一個M型探針
科學與財富 2019年2期2019-02-28
- 圓極化微帶天線發(fā)展現狀研究
懌成本文綜述了圓極化微帶天線的發(fā)展現狀,對圓極化微帶天線的原理、實現方法、改進方法進行了歸納,并分別舉了具有一定代表性的例子,最后對圓極化微帶天線的發(fā)展趨勢進行了總結。引言:天線是發(fā)射和接收電磁波的部件,改善天線的綜合性能,對于優(yōu)化整個移動通信系統(tǒng)有著重要意義,圓極化微帶天線由于其尺寸小、可抗多徑干擾等優(yōu)良特性而被人們青睞,特別是在無線通信系統(tǒng)中有著很高的應用價值。因此,設計出外部尺寸小型化、輻射特性寬帶化的新型圓極化微帶天線一直是研究的熱點,具有很高的研
電子世界 2018年21期2018-11-22
- 寬帶彎折漸變印刷四臂螺旋天線的設計
詞:寬帶天線;圓極化;印刷四臂螺旋天線中圖分類號:TN823.31 文獻標識碼:A 文章編號:2096-4706(2018)03-0048-06Design of Broadband Folded Tapered Printed Quadrifilar Helical AntennaWANG Chen(Southwest China Institute of Electronic Technology,Chengdu 610036,China)Abstra
現代信息科技 2018年3期2018-09-10
- 小型化寬頻帶圓極化半圓形微帶貼片天線
性能等優(yōu)點,而圓極化的極化方式具有抗干擾能力強、對天線指向要求低的特點,因此,無論在軍事還是民用方面,圓極化微帶貼片天線都備受青睞[1-2]。但是普通的微帶貼片天線不僅阻抗帶寬很窄,而且通過貼片切角[3]、貼片開槽[4]、非對稱的貼片邊界[5]等方法實現圓極化輻射時,圓極化帶寬也很窄,難以滿足無線通信系統(tǒng)對天線阻抗和圓極化帶寬的要求。因此,研究小型化、圓極化、寬帶化微帶貼片天線的設計方法具有很重要的意義。單點饋電的單貼片微帶天線實現圓極化的方法的物理本質是
探測與控制學報 2018年3期2018-07-09
- 適用于衛(wèi)星導航系統(tǒng)的雙頻段圓極化微帶天線
雙頻段的低剖面圓極化微帶天線。 一種由一個天線單元實現雙頻帶工作; 另一種由五個單元的小型天線陣列實現, 陣列中心單元工作在較高頻段, 周圍四個相同的單元工作在較低頻段。 為了滿足衛(wèi)星導航天線低剖面、 小尺寸的應用需求, 兩種天線均選用了較高介電常數的介質基板并采用層疊結構。 同時, 使用威爾金森功分器, 通過雙饋法實現圓極化, 有效展寬了天線的圓極化帶寬, 使天線具有良好的圓極化性能。關鍵詞: 衛(wèi)星導航; 微帶天線; 雙頻段; 圓極化中圖分類號: TN8
航空兵器 2018年2期2018-06-19
- 一種小型化SMD導航天線
的實現了天線的圓極化輻射模式,在實現小型化的同時,提高了天線的阻抗帶寬,并通過在微帶貼片上開T型槽來實現天線的圓極化特性,改變了傳統(tǒng)的開倒角的方法,通過選用介電常數為130的陶瓷介質材料,相比高介電常數的陶瓷材料,由于饋電方式的改變和實現極化方式的創(chuàng)新,在減少天線體積的條件下,降低了成本,提高了電性能的穩(wěn)定性和批量生產的一致性。關鍵詞:微帶天線;小型化;貼片安裝元件;GPS;圓極化隨著現代通信手段和全球定位系統(tǒng)的發(fā)展?,F在,除手機外,許多電子廠商在多種智能
科技風 2018年2期2018-05-14
- 一種小型化SMD導航天線
的實現了天線的圓極化輻射模式,在實現小型化的同時,提高了天線的阻抗帶寬,并通過在微帶貼片上開T型槽來實現天線的圓極化特性,改變了傳統(tǒng)的開倒角的方法,通過選用介電常數為130的陶瓷介質材料,相比高介電常數的陶瓷材料,由于饋電方式的改變和實現極化方式的創(chuàng)新,在減少天線體積的條件下,降低了成本,提高了電性能的穩(wěn)定性和批量生產的一致性。關鍵詞:微帶天線;小型化;貼片安裝元件;GPS;圓極化隨著現代通信手段和全球定位系統(tǒng)的發(fā)展。現在,除手機外,許多電子廠商在多種智能
科技風 2018年3期2018-05-14
- 超高頻RFID系統(tǒng)的寬帶圓極化微帶天線優(yōu)化設計
ID讀寫器終端圓極化天線的優(yōu)化設計方法。在傳統(tǒng)疊層微帶天線寬帶化的基礎上,通過加載中心短路柱和改進T型雙饋電功分移相網絡擴展天線的軸比帶寬,并利用匹配調諧片進一步展寬天線的阻抗帶寬,給出天線的設計思路,并進行了電磁仿真優(yōu)化。最后對天線進行加工試驗,測試結果表明在840~960 MHz頻帶范圍內,天線駐波比小于1.5,軸比小于3 dB,增益可達9 dB。所設計的天線已成功應用于超高頻四通道讀寫器終端。關鍵詞: 射頻識別; 微帶天線; 超高頻讀寫器; 圓極化;
現代電子技術 2018年9期2018-05-05
- 一種新型圓極化縫隙加載三角形微帶天線
?? 為了提高圓極化微帶天線性能, 提出一種新型圓極化微帶天線結構, 通過在三角形貼片上加載縫隙和枝節(jié)展寬圓極化帶寬, 天線總體尺寸為0.74λ0×0.88λ0×0.09λ0。 HFSS仿真結果表明該天線阻抗帶寬(回波損耗S11<-10 dB)9.6%, 圓極化帶寬(軸比AR關鍵詞:???? 圓極化; 三角形貼片; 縫隙加載; 微帶天線中圖分類號:??? V243.2; TN821+.1文獻標識碼:??? A文章編號:???? 1673-5048(2018
航空兵器 2018年1期2018-04-09
- 提高基片集成波導圓極化天線軸比帶寬方法概述
高基片集成波導圓極化天線軸比帶寬方法概述武警工程大學研究生管理大隊13隊 張葉楓 郭園園 劉明飛概述了提高基片集成波導圓極化天線軸比帶寬的方法。首先介紹了圓極化天線的基本知識;其次介紹了基片集成波導圓極化天線存在的問題;最后分析了提高基片集成波導圓極化天線軸比帶寬的方法,為設計基片集成波導寬帶圓極化天線提供依據和指導?;刹▽В?span id="ge8ouci" class="hl">圓極化天線;軸比帶寬0 引言圓極化天線常用于雷達通信系統(tǒng),可以解決極化失配和多徑效應等問題。基片集成波導是通過在上下底面為金屬
電子世界 2017年20期2017-11-08
- 一種Ka頻段金屬膜片圓極化器設計
a頻段金屬膜片圓極化器設計向小春,張宇環(huán),金偉清,馬巖冰,沈千朝(上海航天電子技術研究所,上海 201109)針對衛(wèi)星通信系統(tǒng)對Ka頻段圓極化器的苛刻需求,詳述了一種應用于Ka頻段的金屬膜片式圓波導極化器,通過在圓波導內插入一組對稱的金屬膜片實現圓極化,并采用升余弦分布方式調整膜片插入深度、間距以及膜片厚度等參數以改善移相量和阻抗匹配特性。利用HFSS軟件對圓極化器進行了仿真設計,仿真結果表明,所設計的圓極化器在所需的工作頻段內相移量為90°±2°,電壓駐
無線電工程 2017年11期2017-10-16
- 一款車載雙饋接收天線的設計
上翹30°);圓極化天線增益為11dBi,天線波束指向呈軸向?!娟P鍵詞】雙模;全向天線;圓極化;增益0 引言天線是非常重要的無線電通信設備。近年來氣象衛(wèi)星接收信號測試難度不斷增大,面臨著測試環(huán)境非常復雜,伴隨著對天線的體積大小以及電性能的指標要求越來越高。本文設計了一款空氣微帶天線和單極天線合成的雙饋天線,滿足了測試方向圖的特殊要求的同時也滿足了天線體積的限制[1-3]。此款雙饋點天線采用空氣微帶天線通過切角激起兩個極化方向正交的、幅度相等的、相位相差90
科技視界 2017年12期2017-09-11
- 小型超表面圓極化天線設計
1)小型超表面圓極化天線設計馬學禮,馮全源(西南交通大學 信息科學與技術學院,四川 成都 610031)針對普通圓極化天線設計過程復雜和面積過大的缺點,設計了一款小型化的圓極化縫隙天線,通過加載超表面來實現小型化和圓極化。該超表面天線可以把2個垂直線極化波合成為1個圓極化波,采用不規(guī)則的斜十字結構,尺寸僅為25 mm×25 mm×4 mm,就可以在5.74~5.87 GHz范圍內實現軸比小于3 dB。該天線結構簡單、抗干擾能力強、輻射特性優(yōu)異,適用于5.8
無線電工程 2017年8期2017-07-19
- 先進天線技術的研究概述
天性;半導體;圓極化;共面波導中圖分類號:TN929.5 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)11-0075-02天線,是能將承載信息的無線電信號通過饋電方式完成在物理空間的轉換。移動通信、電視廣播、雷達監(jiān)測、導航定位等通信電子領域依賴于天線完成數據收發(fā)。2016年我國手機終端需求預計超過3億部,這就意味天線設備市場發(fā)展的一個重大市場機遇。超低功耗、極微細化、超高通量、混合承載是未來天線設備發(fā)展的重要趨勢。寬帶定向性貼片天線、截面微帶天
中國科技縱橫 2017年11期2017-07-13
- 新型開口方環(huán)FSS圓極化器的研究與設計
線極化波轉換為圓極化波的新型圓極化器。圓極化器由雙層FSS構成,其周期單元為開口方環(huán)形結構,并在其中加入串聯雙H型耦合枝節(jié)。隨后利用有限元仿真軟件HFSS對圓極化器參數進行仿真和優(yōu)化,結果顯示圓極化器3dB軸比帶寬達到了25.6%,其中870MHz-1080MHz頻帶內軸比都小于2dB,S21都維持在-1.7dB以上。【關鍵詞】開口環(huán);圓極化;軸比Research and Design of A Novel Circularly Polarization
科技視界 2017年5期2017-06-30
- 一種Ka/EHF雙頻段圓極化器的設計
/EHF雙頻段圓極化器的設計張海福,朱海波,吳蓉蓉(中國電子科技集團公司第五十四研究所,河北 石家莊 050081)為了獲得更大的通信容量,衛(wèi)星通信頻率將由Ku/Ka向更高的Ka/EHF頻段發(fā)展,Ka/EHF雙頻段圓極化器是EHF衛(wèi)星通信系統(tǒng)中的關鍵技術之一。設計了一種Ka/EHF雙頻段波導圓極化器,同時提出了一種新穎的Ka/EHF雙頻段極化分解器,該圓極化器和極化分解器獲得了良好的駐波比和相位特性。借助仿真軟件對圓極化器和極化分解器的尺寸和結構進行了優(yōu)化
無線電工程 2017年7期2017-06-22
- 圓極化微帶天線技術
圓極化微帶天線技術圓極化天線的原理和特點能夠接收和輻射圓極化波的天線稱為圓極化天線。圓極化波可以分解為兩個在空間和時間相互正交的等幅線極化波。實現圓極化工作的原理為:產生兩個等幅且相位相差90°的線極化電場分量。圓極化微帶天線在衛(wèi)星導航定位、遙感遙測以及雷達技術中得到廣泛應用,不僅因為微帶天線具有體積小、剖面低、便于加工等特點,更重要的是因為圓極化天線具有以下特點:(1)圓極化天線能夠接收任意極化形式的電磁波,其輻射的圓極化波也能夠被任意極化的天線接收。這
中國科技信息 2016年15期2016-11-04
- 一種耦合短路線加載的圓極化天線方案
合短路線加載的圓極化天線方案陳智達,廖林,彭順全 (廣東盛路通信科技股份有限公司,廣東佛山528100)摘要:提出在微帶貼片輻射面上加載等長耦合短路線獲得小型化或者小介電常數的圓極化微帶天線設計方案,設計了兩款雙饋的北斗B3天線驗證了該方法的有效性。HFSS仿真結果表明,該天線工作于1.268 GHz,單元應用于北斗自適應陣內,底盤尺寸直徑為220 mm,傳統(tǒng)天線采用50×50,ε=10的介質板,增益為5.7 dB。本設計方案1采用35×35,ε=10的介
佛山科學技術學院學報(自然科學版) 2016年2期2016-04-21
- 一種易于調諧的小型圓極化微帶天線設計
易于調諧的小型圓極化微帶天線設計周東,孫玉發(fā),胡少啟 (安徽大學計算智能與信號處理教育部重點實驗室,安徽合肥230039)摘要:文章設計了一款易調諧的小型圓極化微帶天線,采用在方形貼片表面對角開槽的方式減小天線尺寸,利用在地板上加載2對非對稱的窄槽來激發(fā)圓極化輻射波,并在地板中心處加載1個方形槽以實現易調諧特性。對制作的天線進行測試,結果表明,在全球定位系統(tǒng)(Global Positioning Systems,GPS)1.575 GHz頻點上軸比為0.5
合肥工業(yè)大學學報(自然科學版) 2016年1期2016-04-05
- 北斗導航系統(tǒng)的“千里眼”
作用。由于微帶圓極化天線集圓極化天線和微帶天線的優(yōu)點于一身,因此被廣泛應用于衛(wèi)星導航系統(tǒng)中。本文簡要介紹了全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)的大體狀況,并全面地分析了衛(wèi)星導航多頻圓極化天線的實現方法?!娟P鍵詞】 北斗 衛(wèi)星導航 多頻 圓極化 微帶天線一、引言近年來,隨著國內“北斗二號”衛(wèi)星導航系統(tǒng)計劃的啟動,多頻圓極化微帶天線成了終端導航設備的研究熱點。在此筆者對多頻圓極化微帶天線的實現方法做了如下總結。二、多頻圓極化微帶天線的實現方法2.1 堆疊結構實現多頻圓極化CN10
中國新通信 2016年4期2016-03-24
- 一種礦用定向天線設計
上的反射損耗,圓極化特性可有效減弱巷道內多徑效應的影響,雙向輻射特性可提高輻射效率。仿真結果表明,工作在2.4 GHz頻段時,5圈雙臂平面螺旋天線的3 dB半功率波瓣寬度大于60°,增益大于4 dB;10圈雙臂平面螺旋天線的3 dB半功率波瓣寬度為120°,增益大于6 dB。關鍵詞:雙臂平面螺旋天線; 圓極化; 有向輻射; 抗多徑0引言在煤礦巷道類受限空間,無線電傳播最突出的一個現象就是多徑效應,即從發(fā)射源輻射出的電磁波由于巷道壁和各種障礙物阻擋,會發(fā)生反
工礦自動化 2016年2期2016-03-04
- 寬帶寬波束圓極化微帶八木天線
寬帶寬波束圓極化微帶八木天線葉喜紅1何芒2周平源2(1.天津理工大學中環(huán)信息學院電子信息工程系,天津 300380;2.北京理工大學信息與電子學院,北京 100081)摘要提出了一種具有兩級雙貼片引向器結構的雙饋圓極化微帶八木天線.通過移除部分接地板結構,有效地增大了天線在端射前向的圓極化增益和波束寬度.等幅異相的同軸雙饋模式使得該天線具有較寬的工作頻帶.數值仿真與實驗結果表明:該天線同時滿足駐波比RVSW≤1.5及端射方向軸比RA≤3 dB的相對帶寬為1
電波科學學報 2015年4期2015-12-28
- S波段寬帶圓極化反射面天線口徑合成陣列設計
S波段寬帶圓極化反射面天線口徑合成陣列設計徐剛施美友屈勁胡進光(中國工程物理研究院應用電子學研究所 高功率微波技術重點實驗室,四川 綿陽 621900)摘要為了實現固態(tài)源的寬頻帶空間功率合成,提出采用背射式的S波段寬帶圓極化螺旋天線作為口徑合成的反射面單元的饋源,避免饋線和副反射面對口面的遮擋.在同軸末端設計了折疊式扼流槽,抑制沿饋線的表面電流對饋源方向圖的擾動,通過對錐形螺旋的幾何參數進行優(yōu)化,獲得了38%的百分比帶寬.對反射面單元和7元口徑陣進行了仿真
電波科學學報 2015年4期2015-12-28
- 用于高功率微波測量的圓極化微帶陣列天線
,介紹一種微帶圓極化陣列天線,采用功分器作為饋電網絡,獲得了小于1 dB的軸比,與非陣列圓極化微帶天線相比,使軸比降低約1 dB。因此,當采用該圓極化陣列天線測量線極化微波的遠場輻射時,使極化失配對測量結果的影響由±13%降至[±3.6]%左右。關鍵詞: 輻射場測量; 圓極化; 陣列天線; 高功率微波中圖分類號: TN821+.1?34 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2015)17?0084?03Circularly polarized
現代電子技術 2015年17期2015-09-23
- 用于北斗終端系統(tǒng)介質埋藏天線的設計
法加入微擾激勵圓極化波,這里描述的立體式介質埋藏微帶貼片八木天線中的輻射貼片振子不同于傳統(tǒng)的形狀,采用了梅花形輻射貼片振子,并在輻射貼片上開矩形槽,用單點饋電激勵圓極化波。仿真結果表明在北斗射頻信號[S](2.491 GHz±10.23 MHz)的中心頻率上,該天線的最大增益為8.72 dB;將梅花形貼片改變成花瓣形貼片后的仿真天線增益增大到8.82 dB,軸比帶寬和[S11]阻抗帶寬變寬,為實物天線的制作提供了依據。關鍵詞: 介質埋藏天線; 八木天線;
現代電子技術 2015年17期2015-09-23
- 一種S波段寬帶雙圓極化天線設計
種S波段寬帶雙圓極化天線設計陳明,李磊,馮文文 (中國電子科技集團公司第三十八研究所,合肥230088)摘要:本文設計了一種新型寬帶高增益雙圓極化天線,該天線采用圓形罩杯和多個金屬圓盤貼片相結合的層疊結構。通過改變圓形罩杯和金屬圓盤貼片直徑的大小來調節(jié)天線單元的增益以及天線的阻抗帶寬,得到了良好的效果。天線通過四點正交饋電方法實現圓極化輻射。饋電網絡采用具有低損耗特性空氣板線形式的90o電橋和180o環(huán)形電橋組成。通過激勵90o電橋兩個輸入端口實現天線左右
山東工業(yè)技術 2015年2期2015-07-26
- 一種新型ITS系統(tǒng)天線分析與設計
一種全新的微型圓極化貼片陣列天線的理念,該天線的輻射單元是基于加載縫隙的方形貼片而形成的。為了更好擴展其輻射帶寬,該輻射單元使用了先進的耦合饋電方式。該天線無論是在仿真過程還是實際檢測階段都能夠表現出極好的阻抗及軸比帶寬。文中給出并對比了仿真和實測數據,該天線具有結構緊湊,饋電簡單、圓極化特性好、易于制作等優(yōu)點?!娟P鍵詞】 智能交通系統(tǒng) 圓極化 軸比帶寬近年來,智能傳輸系統(tǒng)(Intelligent Transportation System,ITS)是通訊
中國新通信 2015年6期2015-05-30
- 數字衛(wèi)星接收天線極化方式分析和調整
化角;線極化;圓極化;橢圓極化;波導中圖分類號 G2 文獻標識碼 A 文章編號 2096-0360(2015)01-0029-02在我國衛(wèi)星發(fā)展的早期,由于當時世界各國衛(wèi)星數量不多,頻道占用不擁擠,上星節(jié)目也不多,衛(wèi)星極化較為簡單,極化方式比較單一,極化問題不會對信號接收產生較大的影響,因而在接收天線的安裝、調試過程中,極化調整常常不被重視。隨著我國經濟的快速發(fā)展,世界格局發(fā)生巨大變化,衛(wèi)星及上星節(jié)目數量越來越多,頻道越來越擁擠,所以極化復用作為提高頻道利
新媒體研究 2015年5期2015-05-30
- 基于支持向量機集成的圓極化微帶天線設計
持向量機集成的圓極化微帶天線設計田雨波孫菲艷任作琳(江蘇科技大學電子信息學院,鎮(zhèn)江 212003)摘要人工神經網絡(Artificial Neural Network,ANN)設計圓極化微帶天線(Circularly-polarized Microstrip Antenna, CPMSA)時需要進行大量數據樣本的準備,網絡結構一般都比較復雜.為了解決這個問題,利用支持向量機(Support Vector Machine, SVM)在解決小樣本數據處理問題時
電波科學學報 2015年6期2015-02-24
- 十字形縫隙加載圓極化三角形貼片天線設計
一直備受關注。圓極化天線在很多方面優(yōu)于線極化天線,因此圓極化微帶貼片天線的設計是天線設計領域研究的熱點。對于單點同軸線饋電的微帶貼片天線,實現圓極化的方法主要有:貼片對角線切角、在貼片上加載不等長的縫隙、對角線饋電近似正方形微帶貼片、分形邊界的貼片等。這些方法本質上都是通過形成兩個幅度相等,相位差為90度的正交模式來實現圓極化的[1-6]。現有文獻中對方形和圓形的貼片天線實現圓極化的研究較多,而關于圓極化三角形微帶貼片天線報道不多[7-9]??偨Y現有文獻中
電子設計工程 2015年20期2015-01-29
- 一種耦合饋電的雙頻圓極化縫隙天線的設計
得到廣泛使用.圓極化天線具有能夠接收任意線極化的來波的特性,同時其輻射波可以被任意線極化天線接收.因此在多頻段衛(wèi)星導航技術中,可同時接收多個頻段信號的多頻圓極化微帶衛(wèi)星接收天線也得到了越來越廣泛的關注[6-10].已有的研究結果表明,通過對微帶天線進行切角、開槽、正交雙饋及使用多個線極化輻射元,調節(jié)各個單元相對位置等方法,可以實現天線的圓極化特性.大多數的雙頻圓極化天線則是通過雙饋、寄生單元耦合,增加集總元件等形式實現的[11-18],如文獻[14]通過二
復旦學報(自然科學版) 2014年3期2014-09-22
- 波導圓極化器技術
0076)波導圓極化器技術丁曉磊 孟明霞(北京遙測技術研究所 北京 100076)介紹波導圓極化器的發(fā)展現狀,給出不同種類波導圓極化器的結構特點,為圓極化饋源喇叭的方案選擇提供參考。天線饋源系統(tǒng); 圓極化; 波導圓極化器引 言波導圓極化器是圓極化反射面天線饋源系統(tǒng)的關鍵組成部分,其作用是將線極化信號變換為圓極化信號。波導圓極化器的結構形式直接決定饋源喇叭的體積、重量和電性能。為滿足不同饋源系統(tǒng)的具體要求,已研制出多種形式的圓極化器。除在方波導或圓波導內插入
遙測遙控 2014年4期2014-09-16
- 小型化北斗導航圓極化天線研究
,采用正交饋電圓極化激勵方式,實現了一款北斗B3(1 268.52±10) MHz頻點導航天線的小型化設計。通過電磁仿真軟件HFSS對其結構參數進行優(yōu)化仿真分析,數值結果表明:小型化天線在B3處的頂空增益為3.69 dB,低仰角增益≥-1.5 dB(≤±70°),反射損耗小于-10 dB的帶寬為20 MHz,帶內軸比≤2 dB。該小型化天線貼片尺寸相比同介電常數基板的同頻點未開槽天線縮小72.8%,具有一定的應用前景。關鍵詞: 微帶天線; 圓極化; 小型化
現代電子技術 2014年7期2014-04-18
- 基于高阻抗表面的螺旋天線設計
,實現了較好的圓極化性能。關鍵詞:高阻抗表面; 阿基米德螺旋天線; 寬帶; 低剖面; 圓極化中圖分類號: TN823+.31?34 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2014)05?0077?030 引 言隨著通信技術的發(fā)展和寬帶無線電設備的出現,超寬帶天線技術在遙測、宇航和衛(wèi)星通信等領域得到了廣泛的應用。平面螺旋天線,由于其結構滿足非頻變原理,因而它們在寬頻帶范圍內具有良好的阻抗特性,增益特性以及圓極化等特點。而且平面螺旋天線為雙向輻射,
現代電子技術 2014年5期2014-03-12
- 淺談圓極化微帶天線
遙測等系統(tǒng)中,圓極化天線是一種常用的天線形式。圓極化天線有利于對空間電磁波的接收,同時還能夠抑制雨霧反射雜波的干擾。開展低成本、小型化、低剖面的圓極化天線的研究具有重要的實際意義。1 圓極化微帶天線介紹天線系統(tǒng)的功能是完成發(fā)射機和接收機與空間電磁波之間的能量轉換,它具有輻射方向性和極化等指標特性,對無線系統(tǒng)的性能起著關鍵作用[1]。天線輻射出的是電磁波,電磁波在空間里進行傳播可以選擇不同的極化方式。所謂極化是指天線在輻射電磁波時其電場矢量在空間內的指向。所
山東工業(yè)技術 2013年11期2013-08-31
- 一種新型寬波束圓極化微帶天線的設計
一種新型寬波束圓極化微帶天線,該天線采用四探針饋電,饋電網絡由威爾金森功分器和傳輸線移相器組成,使四個饋電探針的相位依次相差π/2,實現了右旋圓極化輻射。通過Ansoft HFSS仿真結果表明:該微帶天線結構簡單、極化純度高、全向性能好、軸比小于3 dB的圓極化帶寬達到27.7%,高于一般的微帶圓極化天線(軸比小于3 dB帶寬約為15%)。天線可以很好地滿足GPS通信的技術要求,也可用于無線局域網。關鍵詞:寬波束; 圓極化; 四探針饋電; 微帶天線中圖分類
現代電子技術 2012年19期2012-11-19
- 一種X頻段雙圓極化器的設計
用方式,利用雙圓極化數傳天線,能夠提高1倍的頻帶利用率[1]。目前,我國遙感衛(wèi)星的數傳系統(tǒng)大多基于X 頻段,因此設計用于實現雙圓極化特性的X 頻段雙圓極化器十分重要[1]。本文基于隔片式雙圓極化器的設計原理,設計了方波導(又稱為矩形波導)和圓波導兩種形式的X 頻段雙圓極化器。方波導雙圓極化器采用BJ100標準波導作為輸入端,結構為直通型,更為緊湊,且相位差范圍在(90°±2°),軸比達到0.5dB,在性能上有明顯的優(yōu)點。另外,針對圓波導雙圓極化器的主要參數
航天器工程 2012年2期2012-01-08
- 高增益寬帶圓極化微帶天線陣研究
波段高增益寬帶圓極化天線陣的設計方法,討論了陣列間距與天線增益、E面方向圖之間的關系,論述了微帶天線陣饋電網絡工程實現途徑,并研制了S波段高增益寬帶圓極化天線陣實驗樣機,并對天線陣實驗樣機的電特性進行了測量,測量結果表明,天線最大增益為15dB時,天線陣的阻抗帶寬達到了12.25%,圓極化軸比小于3dB帶寬為9.4%,測試數據充分說明了該天線陣具有尺寸小、高增益、寬頻帶、圓極化特性,從而驗證了設計方法的有效性。關鍵詞:高增益;寬頻帶;圓極化;天線陣中圖分類
現代電子技術 2009年7期2009-06-25