資料介紹
1? 引言??? ?
隨著無線通信和雷達系統(tǒng)的不斷發(fā)展,使得同一平臺搭載的信息子系統(tǒng)數(shù)目增加,作為無線通信系統(tǒng)中信息出入必然通道的天線而言,其數(shù)量也相應(yīng)增加,這樣非常不利于綜合系統(tǒng)的進一步發(fā)展,結(jié)構(gòu)緊湊的可重構(gòu)天線具有改善這種不利局面的巨大潛力。另外,相控陣所能實現(xiàn)的波束電掃描能夠大大的拓展其應(yīng)用范圍,目前典型的相控陣能掃描到的角度僅為-45o?到+45?o,綜合分析,造成相控陣的這種小角度掃描范圍主要由兩個因素導(dǎo)致,其一是天線本身的方向圖特性,其二是互耦的存在,因此,如何拓展相控陣的掃描范圍成為一個很熱門的研究熱點。從某種程度上而言,方向圖可重構(gòu)天線的提出能夠解決這一問題。
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本文提出了一種雙頻方向圖可重構(gòu)介質(zhì)諧振天線,該天線具有兩個諧振頻率,通過控制安裝在饋電網(wǎng)絡(luò)上的四個開關(guān),可以得到,每個諧振頻率對應(yīng)四個不同的方向圖,從而實現(xiàn)重構(gòu);另外,對于同一種開關(guān)狀態(tài)而言,兩個諧振頻率所對應(yīng)的方向圖相互對稱。本文也提出了應(yīng)用該重構(gòu)天線單元組成的相控陣,該陣列采用稀布陣列的組陣方式。研究結(jié)果表明,相對于傳統(tǒng)相控陣而言,該相控陣具有較低的副瓣和較大的掃描范圍。
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2? 方向圖可重構(gòu)介質(zhì)天線
2.1? 天線結(jié)構(gòu)
本文提出的可重構(gòu)天線單元如圖1所示。
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由一個挖掉內(nèi)圓柱體的半球介質(zhì)諧振器和底部的正交饋電網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成,采用中心同軸饋電。
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(a) 三維圖
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(b) 底面圖
圖1? 雙頻介質(zhì)方向圖可重構(gòu)天線
隨著無線通信和雷達系統(tǒng)的不斷發(fā)展,使得同一平臺搭載的信息子系統(tǒng)數(shù)目增加,作為無線通信系統(tǒng)中信息出入必然通道的天線而言,其數(shù)量也相應(yīng)增加,這樣非常不利于綜合系統(tǒng)的進一步發(fā)展,結(jié)構(gòu)緊湊的可重構(gòu)天線具有改善這種不利局面的巨大潛力。另外,相控陣所能實現(xiàn)的波束電掃描能夠大大的拓展其應(yīng)用范圍,目前典型的相控陣能掃描到的角度僅為-45o?到+45?o,綜合分析,造成相控陣的這種小角度掃描范圍主要由兩個因素導(dǎo)致,其一是天線本身的方向圖特性,其二是互耦的存在,因此,如何拓展相控陣的掃描范圍成為一個很熱門的研究熱點。從某種程度上而言,方向圖可重構(gòu)天線的提出能夠解決這一問題。
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本文提出了一種雙頻方向圖可重構(gòu)介質(zhì)諧振天線,該天線具有兩個諧振頻率,通過控制安裝在饋電網(wǎng)絡(luò)上的四個開關(guān),可以得到,每個諧振頻率對應(yīng)四個不同的方向圖,從而實現(xiàn)重構(gòu);另外,對于同一種開關(guān)狀態(tài)而言,兩個諧振頻率所對應(yīng)的方向圖相互對稱。本文也提出了應(yīng)用該重構(gòu)天線單元組成的相控陣,該陣列采用稀布陣列的組陣方式。研究結(jié)果表明,相對于傳統(tǒng)相控陣而言,該相控陣具有較低的副瓣和較大的掃描范圍。
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2? 方向圖可重構(gòu)介質(zhì)天線
2.1? 天線結(jié)構(gòu)
本文提出的可重構(gòu)天線單元如圖1所示。
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由一個挖掉內(nèi)圓柱體的半球介質(zhì)諧振器和底部的正交饋電網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成,采用中心同軸饋電。
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(a) 三維圖

(b) 底面圖
圖1? 雙頻介質(zhì)方向圖可重構(gòu)天線
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