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时间:2019-10-24
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1、西电天线论文作业圆形口径双模喇叭天线设计研究XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX摘要:介绍了圆形口径喇叭天线的基本原理,重点对双模圆锥喇叭进行了分析,最后仿真出一个双模工作的圆锥喇叭天线的方向图、驻波比以及轴比。关键词:圆形口径喇叭;双模圆锥喇叭天线;方向图;驻波比;轴比DesignresearchonCircularaperturedual-modehornantennaXXXXXXXXXXXXUniv.,Xizan710071,ChinaAbstract:Thebasicprincipleofth
2、ecircularaperturehornantennaareintroduced,focusingondual-modeconicalhornareanalyzed,finallythesimulationworkoutadual-modeconicalhornantennapattern,standingwaveratioandtheaxialratio.Keywords:circularaperturehorn;dual-modeconicalhornantenna;pattern;standingwaverati
3、o;theaxialratio.喇叭天线是一种应用广泛的微波天线,其优点是结构简单,频带宽,功率容量大,调整与使用方便。它常用于如下几个方面:1大型射电望远镜的馈源,卫星地面站的反射面天线馈源,微波中继通讯用的反射面天线馈源;2相控阵的单元天线;3在天线测量中,喇叭天线常用作对其它高增益天线进行校准和增益测试的通用标准等。1圆形口径喇叭圆锥喇叭一般采用圆波导馈电,描述圆锥喇叭的尺寸有口径直径D,喇叭长度R。圆锥喇叭的口径场的振幅分布与圆波导中的TE11相同,但是相位按平方律沿半径方向变化。图2-5计算了不同轴向长度圆锥喇
4、叭的方向系数与口径直径的关系。从图中可以看出,圆锥喇叭仍然存在着最佳尺寸。与矩形喇叭类似,当轴向长度一定时,增大口径尺寸的效果将以增大口径面积为优势逐渐地转向以平方相位偏移为优势。最佳圆锥喇叭的主瓣宽度与方向系数可以由以下公式近似计算:(1)0.5图1圆锥喇叭图错误!文档中没有指定样式的文字。圆锥喇叭的方向系数在增益最大值(图中虚线)处,可归纳出R与D的近似关系Rop?2.4?2?0.15?(2)2多模喇叭主模喇叭E面的主瓣宽度比H面窄,E面的副瓣高,E面的相位特性和H曲的相位特性又很不相同。因此用主模喇叭作为反射面天线
5、的馈源,使天线的效率提高受到限制。为了提高天线口径的面积利用系数,就必须设法给主反射器提供等幅同相且轴向对称的方向图,即所谓的等化方向图。多模喇叭就是应此要求而设计的,它利用不连续截面激励起的数个幅度及相位来配置适当的高次模,使喇叭口径面上合成的E面及H面的相位特性基本相同,从而获得等化和低副瓣的方向图,使之成为反射面天线的高效率馈源。多模喇叭可以由圆锥喇叭和角锥喇叭演变而成,但一般都采用圆锥喇叭,利用锥角和半径的变化以产生所需要的高次模。多模喇叭天线设计主耍考虑以下两大部分:第一部分是高次模激励结构它包括变张角圆锥系统
6、,半径跃变的圆柱系统和半径张角同时跃变的圆锥系统;第二部分是移相段,它包括圆锥移相段和直波移相段等。图2・7就是由变张角圆锥系统A—A'、C—C'和直波导移相段A・B,圆锥移相段B-C组成的多模喇叭。图3多模喇叭结构示意图在(2-5)式中Axmn和Bxmn等是TE模和TM模的振幅系数;二元函数fHx(x,y)和fEx(x,y)等为标准化的横向分布函数。上标H和E表示标方向的分量;一元函数TEmn和TMmn模,角标x“z表示沿该坐fH⑵表示沿z向的传播。通常,HHHfH(z)?exp[?jamnz]??mnexp[jamn
7、z](3)其中a为mnHTE模的传播常数,mn?为mnHTE模的反射系数;mnfE(z)的情况类似。当某一个缺少某个分量时,可认为相应的横向分布函数为零。由波导理论还知道,对于任意截面的柱状波导,各模电磁场满足如下功率正交条件:(?El?H2?E2?Hl)?ds?0⑷??以上式子表明模式1和模式2不发生功率交换,既两个模式各自独立地携带能量,传输中互相不交换能量。式3和4是多模馈源的理论基础。多模圆锥喇叭的物理机理可表述如下:众所周知圆波导的主模是工作于主模,则其辐射方向图呈现出极低的交叉极化峰值电平。向图都有贡献,而模
8、TE11模。如果圆波导TEln模对H面和E面的方TMln对E面方向图有贡献,对H面没有贡献。通常,由于主模为TE11模的喇叭的E面方向图比H面方向图窄,形不成旋转轴对称的辐射方向图,其峰值交叉极化电平也必然高。因此一般说来主模馈源是一种低效率馈源。如果在主模馈源中引入产生高次模的装置,而且合适地配置高次模与主模的相对
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