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介绍了一种新型的Ku频段宽带高增益双极化微带贴片单元及96元阵列的设计。设计中单元采用层叠贴片天线结构,提高了单元的带宽和增益,两个极化端口采用分层馈电,其中水平极化端口采用共面馈电,垂直极化端口采用探针背馈。在馈电网络的设计中引入反向馈电技术,降低了交叉极化。仿真与实测结果表明:该阵列增益达到了26dBi,口径效率约为51%,交叉极化电平小于-30dB,水平极化端口相对阻抗带宽达11.3%,垂直极化端口相对阻抗带宽达13.7%,两端口隔离度高于40dB. 相似文献
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研究通过多层介质堆叠并结合金属化通孔,构建了具有角锥喇叭形式的阵列单元.结合基片集成波导功分网络,设计了一种Ka波段的二元、四元片上喇叭阵列天线,仿真与实测吻合较好,结果表明,二元片上喇叭阵列的阻抗带宽(S11≤-1OdB)达17.8%,覆盖频率范围27.7~33.1GHz,阻抗带宽内仿真增益高于9.7 dBi.四元片上喇叭阵列的阻抗带宽(S11≤-10 dB)达17.3%,覆盖频率范围27.0~32.1 GHz,阻抗带宽内仿真增益高于13.3 dBi. 相似文献
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研究介绍了一种偏向辐射的介质谐振器天线设计方法.基于探针馈电圆柱形介质谐振器天线,在偏离馈电一侧对介质谐振器进行穿孔,并进行金属孔化.通过分析优化穿孔的大小与位置,实现了圆柱形介质谐振器天线的偏向辐射.仿真与实验吻合较好,结果表明:天线的10 dB相对阻抗带宽为7%,覆盖频率范围6.3~6.7 GHz,在阻抗带宽内,偏向辐射角度稳定在36°~37°,天线增益为6.0~7.2 dBi. 相似文献
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基于波束形成理论和时间调制阵列天线理论,围绕着规避噪声、干扰或者多用户情况下非重复的通道,提出了一种适用于跳频技术的时间调制阵列系统,通过控制天线阵列单元的工作状态对信号进行调制.在将第一边带的波束对准于目标方向的同时,在射频端对载频进行迁移,从而达到跳频通信的目的.仿真结果表明:该时间调制阵列系统在较低运算开销下实现了预期波束指向和实时载频迁移.此外,通过利用天线单元控制时序中的未使用间隙,系统被扩展为独立工作的双通道天线系统,并提供了时序冲突时的解决策略和实验证明. 相似文献
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本文通过谱域途径分析计算了具有波导平面混合结构天线单元的输入阻抗,用等效传输线级联模型考虑了波导及喇叭不均匀性对内场的修正.而辐射损耗则用等效波数加以处理.驻波比的计算及实测结果一致性很好. 相似文献
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本文提出了将全电荷格林函数用于测度不变方程法中,即将全电荷格林函数代替完全格林函数积分以求得测量函数从而决定测度不变方程。并以这种MEI法计算了某些多导体互连线的分布电容矩阵。 相似文献
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介绍了一种适用于极化捷变天线的可重构射频网络.该射频网络由一个两路可重构Wilkinson功率分配器和两个45°/135°可重构移相器构成,通过控制PIN二极管的偏置电压,可实现两种单路(1:0和0:1)传输模式和三种两路(1:1,1:j和j:1)传输模式,即五种不同的工作模式切换.实测结果表明:该可重构射频网络在单路传输模式(相对带宽6.7%)下的插入损耗小于1.5 dB,输入端口的回波损耗大于12.1 dB;在两路传输模式(相对带宽4.3%)下的输出端口间隔离度大于23.6 dB,相位差为3.5~5.4°(1:1模式)和92.6~97.4°(1:j和j:1模式),相位误差小于7.4°. 相似文献
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针对传统数控衰减器结构复杂、控制信号路数多的问题,提出了一种基于1 bit时间调制技术的功率控制方法. 通过对1 bit移相器0°和180°两种状态占空比的调节,该方法可以有效实现对输入信号基波功率的动态控制,利用带通滤波器抑制多余谐波后其可具备数控衰减器的功能. 还进一步讨论了调制信号时间精度对不同衰减量和不同调制频率的约束. 仿真和实验结果验证了所提功率控制方法的有效性. 相比于传统数字控制衰减器级联网络和多路控制信号的结构,本文方法只需一个调制模块和两路控制信号即可实现多种衰减状态可调的功能,因此具备结构简单的优势. 相似文献