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一种高增益缝隙定向天线设计
1 天线设计
微带板结构如图1所示。
图1 微带板结构图
与矩形波导相比,介质基片集成波导具有以下优点:1)加工简便,成本低廉;2)体积小,集成度高;3)易于和平面微波电路连接;4)与铜质波导相比重量轻。
与微带贴片天线相比,介质基片集成波导的损耗小,Q值高,能够实现高性能的天线和滤波器。
对于平板缝隙天线阵,扁波导缝隙天线的带宽较窄,且波导的高度越低带宽越窄。另外辐射波导的带宽还和缝隙所处的外环境有关,即辐射波导之间的耦合有关。孤立缝隙的带宽较宽,而组阵后带宽较窄。而且当单元间距越小,耦合越强时,辐射波导能够获得较大的带宽。因此波导缝隙天线的带宽主要由2个因素决定:
1)波导的高度。
2)缝隙所处的外部电磁环境。
在辐射波导两测布置扼流槽可以扩展带宽,如图2所示。图中扼流槽的各部分尺寸,单位为mm.由于介质波导(SIW)的宽度为24 mm,而辐射波导的间距为40 mm,所以每各辐射波导两侧都仅有8 mm空间,必须将扼流槽折叠。在折叠后,扼流槽的尺寸都是仿真计算的,以保证从扼流槽的开口向里看是等效开路。图3是加扼流槽后天线反射系数仿真结果。
图2 带有扼流槽的缝隙天线截面图
图3 天线反射系数
图4所示为天线的正反面结构示意图,正面所示为天线的辐射面,反面所示为天线的功分面。板材的介电常数为2.25,厚度为2 mm,该阵列包括8根辐射波导,每一根辐射波导上对称的开有10个缝隙。辐射波导的馈电方式为从两头对称的向中间馈电,这是与传统的主线支线耦合馈电不同。
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