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本文介绍一个用于跟踪与数据通信卫星系统的用户终端的K波段宽带收发信机,它利用多频段相参本振源、QPSK调制、毫米波混合集成技术实现相参宽带数据收发,并为数据处理终端提供各种调制方式的高速数传接口。本文主要介绍该收发信机设计原理及特点,以及各主要部分的实现方法。收发前端的各项技术指标都达到了设计要求。 相似文献
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平面阿基米德螺旋天线具有极宽的工作频带,但匹配平衡电路的宽频带实现则较难,尤其是在加反射腔以使其单向辐射时.在倍频程范围内,仿真并实际制作出了单向辐射的平面螺旋天线,给出了设计参数值,仿真结果及实测结果. 相似文献
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提出了一种低剖面的宽带双极化超表面天线。天线由正交微带线馈电,通过方形驱动贴片激励上层超表面层。该超表面由4×4的方形贴片构成。当垂直/水平极化端口激励时,超表面天线工作在TM10/TM01和反向TM20/TM02模。为了拓展天线的带宽,在超表面上额外刻蚀了4条较宽的缝隙,并在驱动贴片两侧加载了2个寄生条带。此外,将微带线略偏移馈电边的中心,以提高天线的隔离度。天线剖面仅为0.065λ0(λ0为中心频率在真空中的波长)。加工和测试了天线样品,测试结果表明,天线的反射系数|S11|<-10 dB带宽为43.8%(8.76~13.74 GHz),带内隔离度大于16.8 dB,增益在5.5~9.2 dBi范围,交叉极化为-14.4 dB。考虑加工误差后,仿真结果与测试值较为吻合。 相似文献
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K波段高增益低副瓣微带天线阵的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文为工作于K波段的车载防撞雷达收发前端设计并制作了一款高增益低副瓣易集成的微带贴片阵列天线。该天线采用串并结合馈电形式,在满足各阵元激励同相不等幅的基础上,既有效减小了馈电网络的损耗,又实现了天线小型化。测试结果表明,该8×6元微带天线阵带宽为24.2~24.8GHz(VSWR1.5),最大增益可达20.2d B,第一副瓣电平-20d B,E面、H面的半功率波瓣宽度为16.7°和11.8°,其尺寸仅60mm×45mm。该阵列天线凭借其高增益、低副瓣、、结构紧凑体积小及性能稳定等优点,经验证实用性强,在汽车防撞雷达系统中有广阔的应用前景。 相似文献
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一种新型C波段宽带圆极化贴片天线的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
采用电磁仿真计算软件HFSS设计并仿真了一种工作于C波段宽带圆极化微带贴片天线。天线采用双馈点对圆形微带贴片进行馈电,实现圆极化;选用两层聚四氟乙烯玻璃纤维板作为介质,通过底层馈电网络由探针穿过中间地板层对上层圆形贴片进行馈电,在探针周围用环形槽将探针与地板进行隔离,并增加了天线的谐振点,从而进一步扩展了天线频带。结果表明天线的相对带宽约为30%,并且E面、H面3dB轴比角度均大于90°。 相似文献
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文中提出了一种加载微扰元素的新型宽频带圆极化方形槽天线,它由一个倒L 型微带馈电线、一个L
型枝节、一对矩形槽和一个方形槽地板组成。用这些缝隙槽和枝节作为微扰元素来调节天线表面电流分布,可以激
发出多个圆极化谐振模式,从而实现了宽频带圆极化辐射。为了验证其合理性,加工并测试了天线模型。测量结果
表明,实测小于-10 dB 的阻抗带宽为74. 9%,小于3 dB 的轴比带宽为84. 7%。此外,测量和仿真的峰值增益分别为
4. 88 dBi 和4. 86 dBi。因此,文中设计的圆极化方形槽天线具有宽的圆极化带宽特性。 相似文献
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针对室内壁挂基站应用要求,采用对称角形缝隙加载正方形贴片,实现具有电下倾辐射特性的低剖
面宽带贴片天线结构。实验结果表明,设计天线S11 参数小于-10dB 的相对阻抗带宽为5. 15%。在工作频带内,天
线辐射场可产生约30毅的下倾角。并且可通过馈电位置的改变,实现辐射场下倾角的调整。水平平面辐射方向图表
明,在120毅范围内,其垂直极化辐射场要比水平极化高10dB 以上,表明天线具有良好的垂直线极化特性。工作频带
内天线的增益约为6dBi。该天线可内置于壁挂基站以减小设备尺寸。 相似文献
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分析了平面螺旋天线的研究方法,并设计了工作于2~12 GHz 的新颖的超宽带平面等角螺旋天线,由天线的宽带特性指标和平衡结构特性,天线两臂的辐射部分设计了一种带环状贴片的天线辐射结构,使圆极化轴比带内小于3 dB,天线馈电部分设计了一种阻抗为指数渐变和梯形渐变相结合的双线形式微带线宽带巴伦,并可采用50 W 同轴探针馈电,使带内反射系数小于-10 dB。测试结果表明,馈电的微带巴伦和天线带环状的结构形式都表现出良好的宽频带和圆极化特性。 相似文献
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Chunheng Liu Yueguang Lu Chunlei Du Jingbo Cui Ximing Shen 《Journal of Infrared, Millimeter and Terahertz Waves》2009,30(9):931-938
In the paper, the hybrid backed-cavity with EBG (Electromagnetic Band-Gap) structure and PEC (Perfect Electronic Conductor)
is proposed for Archimedean spiral antenna, which can make the spiral antenna work over the 10:1 bandwidth, without the loss
introduced by absorbing materials. Based on the AMC characteristic (Artificial Magnetic Conductor), the EBG is placed in the
outer region of backed-cavity to improve the blind spot gain in the low frequency. The PEC at the center of the structure
is used to obtain high gain at high frequency. The better antenna performances are achieved in the low profile spiral antenna.
A typical spiral antenna with hybrid backed cavity is numerically studied. The novel spiral antenna design with hybrid backed
cavity is validated by simulated results. 相似文献
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