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矩形微带天线对电磁干扰接收特性
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随着无线电技术应用的日益广泛,空间电磁环境的日益复杂,电子设备的电磁兼容问题也变得日益突出。对于各种无线设备来说,天线是干扰耦合进入电子设备的一个重要途径[1][2]。微带天线由于简小易集成的优点得到越来越广泛的应用,因此,对外来电磁波与微带天线的耦合特性进行研究具有重要的理论意义与实用价值。
干扰电磁波的强度、频率以及方向都是不可预测的,要想了解天线的受扰特性,就需要在考虑以上各个因素的基础上建立起一套方法来进行评估分析。微带天线由于其结构的特点而具有多个谐振模式,从而在很宽的频谱内会有多个谐振频带存在,也就是有多个较强的接收频带存在,而各个频率上都可能有较强的干扰电磁波通过天线而进入电子设备内部,从而有可能影响电子设备的正常工作,因而对其接收特性研究应该在宽频谱内进行,而不像一般天线设计那样局限于“工作频带”及其邻频范围。尤其是在某些电子对抗的场合,来自带外的强大干扰即使被普通滤波器所衰减,仍可影响电子系统的正常工作。同时,由于干扰来源可能是各个方向的,而微带天线在不同频率下各个方向的接收特性又是不同的,因此,需要综合考虑频率与来波方向。
关于微带天线对电磁干扰的接收特性文献[3] 已进行了解析研究,但其研究的是低于工作频带的较低频率的电磁干扰,而且关于外来电磁波入射方向变化对于接收特性的影响只能给出非常简单的描述,不能满足对微带天线受扰特性进行较为全面评估的需求。
为了得到形式简单而且便于分析的解析结果,在研究微带天线对空间电磁波的耦合特性时,从微带天线的辐射场人手,利用成熟的解析分析方法求得其远区辐射场,再利用天线的互易定理来得出微带天线的接收场。微带天线的辐射特性有不少较为成熟的方法[49],但考虑到多模腔模理论[10]。不仅能够较为准确地计算矩形微带天线的各个模式,同时又具有较为简单的解析形式,能够很好地满足对微带天线宽频域辐射特性计算分析的要求,因此,采用腔模理论对微带天线的辐射场进行计算。
干扰电磁波的强度、频率以及方向都是不可预测的,要想了解天线的受扰特性,就需要在考虑以上各个因素的基础上建立起一套方法来进行评估分析。微带天线由于其结构的特点而具有多个谐振模式,从而在很宽的频谱内会有多个谐振频带存在,也就是有多个较强的接收频带存在,而各个频率上都可能有较强的干扰电磁波通过天线而进入电子设备内部,从而有可能影响电子设备的正常工作,因而对其接收特性研究应该在宽频谱内进行,而不像一般天线设计那样局限于“工作频带”及其邻频范围。尤其是在某些电子对抗的场合,来自带外的强大干扰即使被普通滤波器所衰减,仍可影响电子系统的正常工作。同时,由于干扰来源可能是各个方向的,而微带天线在不同频率下各个方向的接收特性又是不同的,因此,需要综合考虑频率与来波方向。
关于微带天线对电磁干扰的接收特性文献[3] 已进行了解析研究,但其研究的是低于工作频带的较低频率的电磁干扰,而且关于外来电磁波入射方向变化对于接收特性的影响只能给出非常简单的描述,不能满足对微带天线受扰特性进行较为全面评估的需求。
为了得到形式简单而且便于分析的解析结果,在研究微带天线对空间电磁波的耦合特性时,从微带天线的辐射场人手,利用成熟的解析分析方法求得其远区辐射场,再利用天线的互易定理来得出微带天线的接收场。微带天线的辐射特性有不少较为成熟的方法[49],但考虑到多模腔模理论[10]。不仅能够较为准确地计算矩形微带天线的各个模式,同时又具有较为简单的解析形式,能够很好地满足对微带天线宽频域辐射特性计算分析的要求,因此,采用腔模理论对微带天线的辐射场进行计算。
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