天线阵列设计.pdf

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1、天线阵列设计Page1目录一、赋型原理二、赋型设计三、阵列设计一、赋型原理二、赋型设计三、阵列设计Page3赋型原理一、天线阵辐射方向图合成公式Page4赋型原理一、天线阵辐射方向图优化公式Page5赋型原理二、Klopfenstein渐变cosln/kTn()cosln/n节反射系数的精确结果,022cosln/1/2其中为低截止波长,L为(1kT())ncosln/n节总长度,k为通带容02/00忍度,Tn为n阶切比雪夫Z2111多项式kT()n2Z2cos0ln/Klopfenstein渐变是从阶跃式切比雪夫变换器,

2、当其节数增加到无限大时推导出来的,类似于天线阵列的泰勒分布理论Page6赋型原理二、Klopfenstein渐变2cos(/)xn221Iy1(1)limT()cosxycosxycos(xd)nncos(/)yn0122zk()z4Iz1()()I1(z)为修正贝塞尔函数2k0kk!(1)!2z2IA(1(1))1LLdz11L22jz2jz02()eln()dzeAdz2zz00dzz2coshA2zL02A1(1)L令2z/L–1=x,z=0时x=-1,z=L时x=1Page7赋型原理二、Klo

3、pfenstein渐变22jl111IA((1x))eIA((1x))j(x1)L00211()eAdxcos(lxA)dx210coshAAA(1x22)coshA(1x)与前式对比,令y=A,x=l,得到222jlcoslA()e0coshA21022/zL1IA1((1y))ln()ZzlnZZAdy0L2coshA0Ay(12)Page8一、赋型原理二、赋型设计三、阵列设计Page9赋型设计一、5-13单元双移相的馈电方式名称馈电方式5单元6单元7单元8单元Page10赋型设计一、5-13单元双移相的

4、馈电方式名称馈电方式9单元10单元11单元12单元13单元Page11赋型设计二、高低频单元组阵间距名称组阵间距(mm)102、105、110、120、5单元240、280、300、306130、1406单元—102、1107单元280、300、306120、130、1408单元280、306130、140Page12赋型设计二、高低频单元组阵间距名称组阵间距(mm)9单元240、280、300—10单元240、280120、130、14011单元—120、130、14012单元—102、11013单元—102、110Page13赋型设计三、使用软件调试实际的方向图理想中的方

5、向图实际做出来的方向图软件作用:将所有下倾角、所有频点的方向图能同时查看并优化Page14赋型设计四、方向图优化方法:遗传算法开始染色体初始化Y适应度检测N配对繁殖基因突变N适应度检测Y结束Page15赋型设计四、方向图优化方法:遗传算法①内插:设经过选择的父代为V、V,采用随机内插的方法进行交叉,12生成的子代为:②外推:针对前一种交叉算法的早熟问题,同时采取基因值的线性外推算法Page16赋型设计四、方向图优化方法:遗传算法③基因交叉:在染色体中随机的选择一点或多点进行基因交叉。A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10④基因变异

6、:按一定概率在染色体中随机的选择一点或多点进行变异。A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A1A2A3A4A5A6B7B8B9B10Page17一、赋型原理二、赋型设计三、阵列设计Page18网络设计一、初始条件问题:端口激励Page19网络设计二、介质支撑的影响1.尺寸影响>介电常数2.加在较宽的线上3.做成组件Page20网络设计三、边界条件问题:接地表面粗糙度趋肤效应Page21阵列设计一、三频天线:共轴和并排方案Page22阵列设计二、三频天线:组阵单元数和间距名称共轴组阵(mm)并排组阵(mm)5+11(300+120)15/18/185+11(240+120)

7、5+13(306+102)7+11(280+120)16/18/187+11(240+120)9+11(240+120)9+11(280+120)17/18/1810+11(240+120)10+11(280+120)8+11(300+120)15/15/15—5+6(280+102)Page23阵列设计三、三频天线:低频移相器组件Page24阵列设计四、三频天线:高频移相器组件Page25EndandThanksPage26

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