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将轴槽和直槽相结合,设计了一种工作于Ka波段的新型双槽波纹喇叭天线,模变换段采用轴槽设计,辐射段采用直槽设计,通过仿真试验,获得了波纹喇叭天线轴槽和直槽的最佳数目,并在此基础上,优化了槽宽、槽深及光滑圆波导的长度,得到了辐射性能最佳的天线结构。将所设计的双槽波纹喇叭与传统的单槽波纹喇叭作为馈源,分别应用到卡塞格伦天线中进行了仿真试验。仿真结果表明,所设计的双槽波纹喇叭具有性能更优的辐射特性和驻波特性,作为馈源使用时,卡塞格伦天线在主极化方向上性能良好。 相似文献
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设计了一种工作频带范围为22-30GHz 的圆锥波纹喇叭。通过电磁场仿真软件HFSS 对该天线进行仿真,计算了天线的驻波系数、交叉极化、增益方向图、相位中心等参数。计算结果表明,该波纹喇叭方向图对称性好、交叉极化低,可用作高性能反射面天线馈源。 相似文献
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通过对波纹喇叭基本理论的分析,描述了波纹喇叭特殊参数(低频截止点、快慢波分界线、平衡混合条件、高频截止条件、短路条件)的表达式及特征。通过对波纹喇叭内差模临界截止点的分析,找到电流或者电压的波腹点,更准确地选定开耦合口的位置。为了使差模信号反射小,主要考虑了波纹喇叭的HE21模式与矩形波导的TE10模式匹配、耦合孔与矩形波导的匹配,以此为依据,选择矩形波导尺寸和耦合孔的尺寸。利用Ansoft软件建立一个C波段波纹喇叭差模耦合模型,仿真计算结果与理论分析吻合,实物测试结果也与理论分析一致,证明了这种设计理论在工程应用中是可行的。 相似文献
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介绍了卫星和地面站天线越来越需要高性能的双频段波纹喇叭馈源,给出了额Ka/EHF双频段波纹喇叭的结构组成,详细地给出了该波纹喇叭各段的设计公式和波纹喇叭槽参数,利用Champ仿真软件仿真计算了该波纹喇叭2个频段的反射损耗和归一化辐射功率方向图,并且在微波暗室测出了该波纹喇叭反射损耗和归一化辐射功率方向图。测试结果和仿真计算结果吻合良好,因此,证实了该波纹喇叭设计的正确性。 相似文献
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双波段波纹喇叭设计方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究双波段共用波纹喇叭的各种设计方法。提出了选择波纹壁参数的两种有效方法,得到S/X和Ku/C两种双波段共用的波纹壁参数,能满足资源卫星地面站和同步卫星通信及广播地面站的新需求,特别是Ku/C双波段共用波纹喇叭可以同时适用于通信及广播的已启用和拟将启用的新频段。 相似文献
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波纹喇叭天线是20世纪70年代出现的用于微波天线的一种新型器件,它结构紧凑、加工方便、成本较低。不仅如此,它还是一种高效率的馈源,它的方向图具有低旁瓣、轴对称、交叉极化小等一系列优点,因而得到广泛的应用。文中介绍了准太赫兹角锥波纹喇叭天线的基本设计思想。设计了一种工作在140 GHz左右频段的E面波纹角锥喇叭天线。计算机模拟达到了相对于平壁角锥喇叭来说较小波瓣宽度,极低旁瓣电平,E,H面波瓣图趋同的效果。 相似文献
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阐述一种采用脊方圆过渡进行馈电的变张角圆锥波纹喇叭天线的设计和测试结果。这种天线在2.25的整个倍频程内具有良好的驻波特性,同时也具有良好的E面、H面的旋转对称、恒波束特性和较低的交叉极化。该天线可以用于EW系统作为定向天线。也可作为大功率的发射天线(连续波可达到350W)。目前该天线已经用于实践作为大功率发射器。 相似文献
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正交模耦合器是实现天馈系统双极化的关键部位,适用于雷达探测、电子对抗以及无线通讯系统等多个领域。本文设计了一款Boifot型的C波段宽带正交模耦合器,通过垂直极化通路和水平极化通路的独立仿真,阐述了正交模耦合器工作带宽的扩展方法和工作原理。结果表明,在其工作频段43%的相对带宽内,回波损耗小于-20 dB,传输损耗小于0.07 dB,端口隔离度优于-57 dB,交叉极化水平低于-60 dB,实现了宽带低损耗高隔离的良好性能。 相似文献
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波纹喇叭天线是一种结构紧凑、具有良好辐射性能的馈源天线,特别是轴向槽波纹喇叭天线可以在宽频段内实现极低的交叉极化,对扩展工作频段、实现极化复用有重要的价值。文章对轴向槽波纹喇叭天线的设计方法进行了研究,利用模式匹配法和全波算法软件设计了一种Ka频段超低交叉极化宽频带轴向槽波纹喇叭天线。实测数据表明,该喇叭天线工作频段可覆盖整个Ka频段(26.5~40 GHz),在频段内回波损耗小于-20 dB、交叉极化小于-45 dB,同时天线具备良好的方向图对称性和相位中心稳定性,在卫星通信领域具有广阔的应用前景。 相似文献
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一款X波段功率合成器的设计与仿真 总被引:1,自引:0,他引:1
本文设计与仿真了一款基于渐进传输线的X波段八路带状线功率合成器.相比于传统的功率合成器,文章提出T形结和渐进式的阻抗变换相结合的方式进行功率合成,带状线导带材质为铜,上下填充介质为聚四氟乙烯,实物测试在中心频段(10~11GHz)输出端口驻波小于1.3,各合成路径的传输损耗在0.5 db以内.常见X波段功率合成器以微带... 相似文献
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