資料介紹
本文設(shè)計(jì)了一個(gè)工作于W波段的鐵氟龍透鏡陣列。天線的饋源為四個(gè)對(duì)角喇叭天線組成的天線陣,在此饋源上加載高度為5mm,半徑12mm的透鏡,使得天線的增益高于22dBi,副瓣(SLL)低于-18dBc,同時(shí)通過(guò)改變透鏡距饋源喇叭天線的距離,實(shí)現(xiàn)半功率波束寬度從8°~12°的變化,以滿足系統(tǒng)不同的需求。體現(xiàn)了透鏡設(shè)計(jì)的可實(shí)施性和正確性,為透鏡加載喇叭天線的設(shè)計(jì)提供了一種新穎的思路。
使用透鏡是一種常見(jiàn)的聚焦方法,包括介質(zhì)透鏡和金屬加速透鏡。國(guó)內(nèi)外均對(duì)此項(xiàng)技術(shù)有所研究。文獻(xiàn)[1]介紹了透鏡天線的分類、工作原理和工程應(yīng)用。文獻(xiàn)[2]主要應(yīng)用光學(xué)方法設(shè)計(jì)了一種基于圓錐喇叭的聚焦透鏡天線,聚焦性能好,但透鏡尺寸較小,加工成本高。文獻(xiàn)[3]提出了一種多扇區(qū)介質(zhì)透鏡天線,介質(zhì)采用扇形臺(tái)階的形式加載在喇叭天線口徑的前端,可以進(jìn)行相位補(bǔ)償,并使得天線的方向性變好。文獻(xiàn)[4]提出了一種多波束介質(zhì)透鏡天線的設(shè)計(jì)方法,易于加工,縱向尺寸短。文獻(xiàn) [5]提出了一種W波段用于雷達(dá)測(cè)距的高增益透鏡天線,實(shí)現(xiàn)了高增益,低副瓣。本文設(shè)計(jì)了一種透鏡加載天線,有效降低了 3dB波瓣寬度,提高了增益,符合3mm系統(tǒng)對(duì)天線尺寸的要求。由于角錐喇叭饋源的多子陣分布,因此基于微透鏡陣列原理,設(shè)計(jì)了3mm波段雙極化透鏡天線,天線性能良好。
本文設(shè)計(jì)的透鏡天線工作的中心頻率為f0,焦距f約為8.5mm,由于透鏡反射的能量大小與介質(zhì)的介電常數(shù)大小成正比,同時(shí)介質(zhì)透鏡對(duì)電磁波的聚焦能力與介質(zhì)的介電常數(shù)成正比。故要合理選擇透鏡的介質(zhì)。這里選擇介電常數(shù)為2.08(折射率為 1.442)的聚四氟乙烯材料teflon_based(即鐵氟龍)。透鏡的幾何參數(shù)可由式(1)和(2)計(jì)算得出。由于本系統(tǒng)中的饋源天線是四個(gè)對(duì)角喇叭天線構(gòu)成的小型天線陣列,四個(gè)對(duì)角喇叭通過(guò)饋電相位的不同實(shí)現(xiàn)不同極化,其原理及饋電的初始相位如圖2所示,其中2端口與4端口始終同相,1端口與3端口始終同相,當(dāng)2、4端口饋電相位超前1、3端口90° 時(shí),合成左旋圓極化波;當(dāng)1、3端口饋電相位超前2、4端口90°時(shí),合成右旋圓極化波。圖2中電磁波垂直紙面向外傳播時(shí),極化方式與饋電相位的關(guān)系如表1所示。
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