低损耗混合馈电波导慢波线频扫阵列设计
6 | ||||||
lcp | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8 |
lst | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.2 |
θs(°) | 56 | 54 | 51 | 53 | 51 | 51 |
序号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
lcp | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.7 |
lst | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.3 | 11.8 |
θs(°) | 40 | 40 | 48 | 45 | 39 | 30 |
序号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
lcp | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.2 |
lst | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 12.7 |
θs(°) | 25 | 19 | 15 | 15 | 20 | 14 |
序号 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
lcp | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 7 |
|
|
lst | 12.4 | 12.5 | 12.8 | 12.9 |
|
|
θs(°) | 19 | 19 | 15 | 15 |
|
|
图6 波导慢波线频扫阵列各频点仿真及测试的副瓣变化曲线
图7 波导缝隙微带贴片频扫阵列实物图
图8 波导慢波线频扫列测试的扫描方向图
图9 波导慢波线频扫阵列各频点仿真及测试的增益大小
4 结论
本文设计了一种低损耗宽角度频率扫描天线阵列,利用混合馈电结构达到了低损耗的要求。相对于传统的二维波导缝隙频扫天线,本设计结构具有重量轻,结构紧凑的优点。从实验结果来看,阵列还存在着实测增益偏低和副瓣恶化的问题,造成这部分原因主要是波导到微带的耦合系数与设计值出现偏差。在今后的工作中这是重点需要研究的问题。
- X波段宽带微带阵列天线设计(01-09)
- Ku / Ka双频共孔径微带阵列天线设计(07-29)
- Ka波段单脉冲平面和差网络和天线的研究(10-18)
- EMC接收机与频谱分析仪在EMC测试区别(08-17)
- 9种RFID标签天线的设计方案(08-12)