相控阵天线的设计与FDTD分析*
2011-06-13易茂祥毛剑波
山西电子技术 2011年5期
汪 涛,易茂祥,毛剑波
(合肥工业大学电子科学与应用物理学院,安徽合肥 230009)
0 引言
相控阵天线具有高增益、高功率、低旁瓣、波束扫描及波束控制等特性,因此在现代雷达、射电天文学、通信、遥测、遥控等领域获得了广泛应用[1]。由微带天线单元组成的相控阵天线具有体积小、重量轻、成本低、容易同安装表面共形等优点,但可变参数很多,同简单单元天线相比较,设计、分析较复杂[2]。
本文在已有天线单元的基础上[3]构建等距微带线阵,分析其方向特性,再添加移相器构造相控阵天线,并用FDTD仿真软件分析相控阵天线不同扫描角的方向图。
1 移相器的设计方法
移相器是对电磁波只产生一定的相移而不产生能量衰减的微波元件。
均匀传输线上相距长度为L的两点之间的相位差为φ1,此式表明改变相位的方法有两种:一种方法是改变传输线的长度l,任何一种可以改变传输线长度的机构,都可以做成可变移相器;另一种方法是改变传输线的相位常数β(或波导波长)。
对于7元等间距直线阵,若保持相邻元之间的相位差为常数,即保持相邻两天线元到各自激励源的距离之差l为一常数,就可实现天线阵辐射在某一方向上的加强。若l=dsinθm(d为相邻阵元之间的距离,等间距直线阵中,任意相邻两阵元之间的距离都是d;θm为天线阵的最大辐射方向),则天线阵的最大辐射方向为θm。固定各个贴片天线在阵列中的位置,通过改变相邻两阵元的贴片天线到激励源的位置之差l,即在微带馈线上改变各阵元的激励源的位置,在d保持不变的情况下,θm必然改变,这就是相控阵天线的原理。……
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