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相似文献
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1.
具有分形单元的分形线阵天线及其分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文将分形单元按照对应八木天线间距排列组成分形八木天线阵列,将分形单元按照对应对数周期天线间距排列组成分形对数周期天线阵列,并采用矩量法对其进行分析.计算结果表明分形八木天线比一般八木天线谐振频率降低,分形对数周期阵列天线比一般对数周期天线具有更宽的传输带宽,而方向图和增益变化随频率的变化特性同一般对数周期天线基本一致.  相似文献   

2.
随着信息技术快速发展,在炮弹落地测试仪器不好回收的情况下,研发了弹载遥测系统,针对遥测系统对天线的特殊要求,采用了理论分析、软件仿真、模拟实验相结合的方法,设计了S波段微带贴片天线,通过HFSS13软件进行仿真,并对仿真结果进行分析,进一步实现了对所设计天线的优化,确保天线方案可行,通过弹载姿态测试仪与天线联调模拟实验,验证了本设计可以应用于实际测试中,可以很好的完成数据的无线传输,实现对测试装置的监控.  相似文献   

3.
介绍了无线电引信在全弹道飞行中,人为有源干扰信号在弹道各点场强的仿真,干扰机天线采用对数周期天线,运用远区场强计算理论,结合弹道轨迹。并进行坐标变换,仿真出以干扰机为原点的全弹道场强,并通过实验验证了仿真的正确性。  相似文献   

4.
毫米波基片集成波导裂缝阵列天线具有频带宽、辐射效率高和剖面薄等优点,对实现毫米波雷达导引头的小型化研制工作具有重要的工程意义。根据基片集成波导理论,采用阵列天线设计方法,研究了基于微带贴片加载形式的单元裂缝天线频率带宽拓展方法;基于基片集成波导的平面馈电网络设计方法,设计了16×12微带贴片加载的基片集成波导裂缝阵面结构、并馈基片集成波导功率分配及和差波束形成网络,使用HFSS对天线模型进行了仿真分析和优化设计,研制了毫米波频段单脉冲基片集成波导裂缝阵列天线样机实物。经测试,天线带宽大于1 GHz,效率优于30%,驻波小于2,厚度仅为4 mm,指标测试结果与设计相符合。  相似文献   

5.
矩形微带串馈线阵的设计和仿真   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了矩形微带贴片天线的特点、原理和设计方法,设计了3×1矩形贴片组成的串馈驻波线阵,运用以有限元法为原理的专业软件AnsoftHFSS对该天线进行仿真,并与测量结果进行比较,仿真结果与测量结果吻合。  相似文献   

6.
提出了一种新型网格微带单脉冲天线设计方法,分别给出了驻波曲线和辐射方向图的仿真结果。该天线的辐射单元采用网格微带的形式,仅通过微带辐射单元的不同宽度实现阵面的锥削分布设计,克服了传统波导缝隙天线设计复杂和加工精度要求高的缺点,工程实现较为简单。仿真结果表明,该天线具有2.8%以上的相对带宽(驻波不大于2)以及优于-20 dB的副瓣性能。  相似文献   

7.
针对传统毫米波引信天线无法兼顾宽波束、高增益、小尺寸的问题,提出了一种基于准行波阵的毫米波引信微带频扫天线;该天线由5个微带贴片串联构成,天线尺寸仅为20 mm×8 mm,微带贴片之间距离固定,通过频率扫描方式改变天线主波束指向;毫米波引信在弹丸落地前根据落角信息计算出天线的主波束倾角,然后通过调整引信的工作频率使频扫天线主波束垂直照射到目标;仿真与实测结果显示:天线工作频率为30.2~35.6 GHz,在整个频带内增益均大于11 dB且幅值基本保持不变;天线通过频扫方式其E面主波束探测角可以达到78°;该天线高增益、小尺寸,天线的频扫特性使引信在不同落角情况下均能保持对目标的最大探测能力.  相似文献   

8.
研究了中心接地的短路圆环形微带贴片天线,探讨了其在腔体模型下的解.并就短路环对谐振频率的影响进行了讨论,提出了较为精确的k值近似计算公式.通过几个设计实例,给出了环形微带贴片天线主模工作时的仿真结果,采用k值近似计算公式计算得到的数据与仿真结果吻合良好.结果的一致性表明了该k值近似计算公式是正确的,并且该方法简化了双层或多层微带天线的馈电设计过程.  相似文献   

9.
以毫米波制导为应用背景,研究平面微带结构的毫米波和差网络及收/发阵列的设计。使用ADS优化设计了微带分支耦合器,并用其搭建了一种结构紧凑的“十”字型和差网络,使用HFSS优化并仿真了4×4的微带矩形贴片阵列。和差网络和微带阵列组成单脉冲天线,采用HFSS仿真并分析了该阵列的和差方向图性能。  相似文献   

10.
基于矩量法,求解微带平面螺旋天线的辐射方向图,应用曲面几何绕射理论分析金属圆柱体上微带螺旋天线和单极子天线的滚动平面辐射方向图,通过分析比较阐述了微带平面螺旋天线应用于金属圆柱体上的优势,以及存在波瓣不等问题的改进设想.  相似文献   

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