O 引言
波導縫隙天線自上世紀中葉以來有了很大的發(fā)展,廣泛用于地面、艦載、機載、導航等各個領域。由于縫隙陣列天線對天線口徑面內的幅度分布容易控制,口徑面利用率高,體積小,易于實現(xiàn)低或極低副瓣等特點,因而使其獲得廣泛使用。在波導縫隙天線的研究方面,許多學者對縫隙天線理論和實驗進行了大量基礎性的研究工作,因而波導縫隙天線的理論越來越成熟。本文所設計的就是基于車載雷達系統(tǒng)應用的一種小型波導縫隙天線。該天線要求在水平面內具有寬波束的特點,能夠覆蓋比較寬的范圍,從而更有效地提高車輛的戰(zhàn)場生存能力。天線需要滿足的性能指標如下:a.增益:大于11dB;b.3dB波束寬度:E面為20°,H面為110°;c.副瓣電平:小于-13dB;d.駐波比:小于2。
為簡化設計起見,本設計采用波導寬壁斜縫諧振陣的方式,切割的縫隙數(shù)為4個,達到了指標要求的效果。
1 理論分析
1.1 串聯(lián)縫隙陣的模型
由波導內的場分布情況可知:當波導寬邊中心開斜縫時,窄縫在縱向不切割電流線;在縫的橫向由于對電場的擾動,使得總電場在縫的兩側發(fā)生跳變,即電壓跳變,故相當于在傳輸線上串聯(lián)了一個阻抗。對中心饋電的諧振線陣模型來說,假設波導壁上開有Ⅳ爪斜縫,縫與縫中心間距λg/2,為取得同相激勵,相鄰縫交叉傾斜放置,波導末端短路板距終端縫隙λg/2,以使縫隙中心處于電壓或電流最大值位置,線陣模型如圖1所示。
其等效電路如圖2所示。
圖中所示均為歸一化的等效電阻。
1.2 縫隙特性參數(shù)的分析
在天線工作頻率的選取上,本雷達系統(tǒng)的工作頻率為10.5GHz,故該天線的工作頻率為10.5GHz,,對于陣列中各單元以等間距位于直線上的線陣,其陣列因子可表示為:
其中黑色標記處為同軸線中心饋電點;輻射口上方的方形材料為天線罩;從左到右縫隙的編號依次為1~4。
2.2 仿真結果分析
仿真中將縫長l和傾角β設置成變量,l的初始值取λ/2,利用CST的參數(shù)掃描功能,對縫隙長度和傾角進行掃描。通過設置合理的步長,能夠加快掃描進度,減少計算時間。由于本設計采用的是同軸線中心饋電,需要考慮阻抗匹配的問題,否則會在與波導的連接處產(chǎn)生反射,影響天線的性能。根據(jù)λ/4阻抗變換的原理,在仿真中通過改變同軸線內導體探針的長度來進行匹配,觀察端口模式當同軸線輸入阻抗為50 Ω時即認為達到了所需的效果,經(jīng)過仿真得到同軸線內導體探針長度為8.5mm。并在此基礎上仿真得到縫隙的參數(shù)如下:
從仿真結果中可以很明顯看出,中心頻率處駐波比達到了非常理想的效果,在駐波比為2以下的帶寬大約為400MHz,其結果符合設計要求;其H面方向圖(即天線架裝后的水平方向圖)波束寬度達到了寬角度探測的要求;E面方向圖也達到了指標要求,不足之處在于其副瓣電平還不是非常理想,這主要是由于為了滿足波束寬度的需要而采用縫隙數(shù)較少的緣故,但其損失在可接受的范圍內??傮w來說,各項指標達到了設計之初的目標。
3 結束語
本文從應用目標的實際情況出發(fā),利用波導寬邊中心斜縫的形式設計了一款小型四元線陣天線,通過仿真分析,其各項性能參數(shù)都達到了規(guī)定的指標要求。并且由于體積小、穩(wěn)定性好、能夠滿足實際應用的需要,在實際制作由于加工工藝等方面的原因會造成一定的誤差,需要嚴格控制加工誤差。
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