一种微带反射阵天线实现双频双极化的方法技术

技术编号:12227899 阅读:92 留言:0更新日期:2015-10-22 04:05
本发明专利技术涉及一种微带反射阵天线实现双频双极化的方法,包括:将具有独立性特点的反射阵单元作为微带反射阵天线中的单元;确定微带反射阵天线中的单元在工作时的两个频段的中心频率;确定单元周期的大小、反射阵口径和焦距大小,以及馈电方式是正馈还是偏馈,进而确定微带反射阵天线中各个单元中心位置的坐标;计算各个位置处单元在两个工作频段中心频率处分别所需补偿的相位大小;仿真计算反射阵单元分别在两个工作频段中心频率处的反射相位曲线;结合各个单元分别在高频段中心频率处和低频段中心频率处所需补偿的相位大小和反射相位曲线,确定出各个位置处的单元在x方向和y方向的尺寸大小。该方法在不同的极化方向实现不同的工作频率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及阵列天线
,特别涉及一种微带反射阵列天线实现双频双极化 的方法。
技术介绍
近年来,高增益天线的应用日益广泛,传统的高增益天线主要包括抛物面反射天 线或者阵列天线,但是两者都存在明显的缺点。高增益抛物面反射天线体积庞大,风阻大容 易损坏,难以运输,而且其曲面也对加工精度提出了很高的要求。阵列天线则是需要复杂的 馈电网络,这就会导致其传输损耗增大,天线的效率就会很难保证。 微带反射阵列天线是一种结合了上述两种高增益天线的天线阵,具有质量轻,制 造简单,价格低廉,易与微带电路集成,易于和其他物体共形等优点,自1978年提出来后就 受到了很高的重视并得到快速的发展。与一般抛物面反射天线类似,微带反射阵列天线只 需要对馈源进行馈电,不用设计复杂的馈电网络,不存在寄生辐射和阻抗插入损耗,因此辐 射效率较高,并且可以很容易地进行宽角度的波束扫描。微带反射阵列天线是由馈源和一 组具备相位调节的微带反射阵单元组成的,在馈源的照射下,微带反射阵单元通过其预先 设计好的移相值可以在指定方向形成笔形波束,从而实现高增益。传统的微带反射阵列天 线的带宽通常都较窄,因此实现双频或者多频口径复用是非常有意义的。虽然现有的双频 双极化反射阵天线已经获得了初步的应用,但是要实现两个频段相近的而且设计简单的双 频反射阵仍旧存在一定的难度。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服已有的双频双极化反射阵天线要实现两个频段相近且设 计简单的双频反射阵具有一定困难的缺陷,从而提供一种微带反射阵天线实现双频双极化 的方法。 为了实现上述目的,本专利技术提供了, 包括: 步骤1)、将具有独立性特点的反射阵单元作为微带反射阵天线中的单元;其中, 所述独立性特点是指反射阵单元在X方向和y方向相互独立; 步骤2)、确定步骤1)所确定的微带反射阵天线中的单元在工作时的两个频段的 中心频率; 步骤3)、确定单元周期的大小、反射阵口径和焦距大小,以及馈电方式是正馈还是 偏馈,进而确定微带反射阵天线中各个单元中心位置的坐标; 步骤4)、计算各个位置处单元在两个工作频段中心频率处分别所需补偿的相位大 小; 步骤5)、仿真计算步骤1)所选取的反射阵单元分别在步骤2)所确定的两个工作 频段中心频率处的反射相位曲线; 步骤6)、结合步骤4)所得到的各个单元分别在高频段中心频率处和低频段中心 频率处所需补偿的相位大小和步骤5)所得到的反射相位曲线,确定出各个位置处的单元 在X方向和y方向的尺寸大小。 上述技术方案中,所述具有独立性特点的反射阵单元采用以下任意一种实现:单 层或者多层普通矩形贴片单元、十字阵子单元。 上述技术方案中,在所述的步骤4)中, 采用下列公式来计算出两个频段在各个单元位置处分别所需补偿的相位大小: 其中,1?是真空中的传播常数,(X i, y)是第i个单元的中心坐标;(汍,_)为反射阵 的辐射方向;屯代表馈源相位中心到第i个单元的距离R(Xi, yi)就是第i个单元所需补 偿的相位。 上述技术方案中,在步骤6)中,当确定了中心频率处的反射相位曲线和各个单元 所需补偿的反射相位之后,根据所需补偿的相位值在反射相位曲线上对应出阵元尺寸的大 小。 本专利技术的优点在于: 1、本专利技术提出了一种微带反射阵列天线实现双频双极化的新的方法,具有独立性 特点的微带反射阵单元都可以作为实现该双频双极化方法的单元,普适性强。 2、对于所采用的微带反射阵单元来说,X方向和y方向栅格周期大小是可以一样, 也可以不一样的。 3、不同于传统的微带反射阵列天线实现双频的方法,本专利技术提出的双频双极化方 法是由同一个单元同时工作于两个不同的频段。该方法过程简单,易于工程实现。【附图说明】 图1是本专利技术的微带反射阵天线实现双频双极化的方法的流程图; 图2是双频双极化微带反射阵列天线是阵面示意图; 图3(a)是矩形贴片单元的俯视图图; 图3 (b)是矩形贴片单元的正视图; 图4是矩形贴片单元独立性特点分析的示意图; 图5是工作在IOGHz处的微带反射阵模型结构示意图; 图6是工作在13. 58GHz处的微带反射阵模型结构示意图; 图7是微带反射阵在IOGHz处仿真的增益方向图; 图8是微带反射阵在13. 58GHz处仿真的增益方向图。【具体实施方式】 现结合附图对本专利技术作进一步的描述。本领域的技术人员都知道:为了将馈源辐射出来的波转变成一个聚焦的波束,从 微带反射阵列天线中的每个微带反射单元反射出去的波必须经过一定的相位补偿。相位补 偿有四种典型的方式:一是在微带贴片上加载不同长度的相位延迟线来进行相位调节;二 是通过改变微带反射单元的尺寸大小来实现相位补偿,通过合理设计每个贴片的尺寸来调 节反射波相位从而补偿从馈源到每个贴片单元由于空间距离不同而造成的相位差异;三是 将相同的圆极化微带单元旋转不同的角度来实现不同的相位补偿;四是通过在微带贴片或 贴片下的地板上加载不同长度的缝隙来实现相位调节。 本专利技术是基于改变反射单元尺寸大小的方法来实现相位补偿。单独调节单元X方 向的尺寸可以获得该方向上相位的调节,同理,单独调节单元y方向上的尺寸可以该方向 上相位的调节,当单元具有上述提到的独立性特点时,同时调节X方向和y方向的尺寸可以 同时独立地调节两个方向上的反射相位,从而实现微带反射阵列天线工作于两个频段。 参考图1,本专利技术的微带反射阵天线实现双频双极化的方法包括: 步骤1)、将具有独立性特点的反射阵单元作为微带反射阵天线中的单元; 步骤2)、确定步骤1)所确定的微带反射阵天线中的单元工作的两个频段的中心 频率; 步骤3)、确定单元周期的大小、反射阵口径和焦距大小,以及馈电方式是正馈还是 偏馈,进而确定微带反射阵天线中各个单元中心位置的坐标。 一般来说,过大的单元周期会导致反射阵栅瓣较大,过小的单元周期会使得单元 间互耦变大,影响反射阵整体性能。因此在本步骤中需要根据实际需求确定合适的单元周 期大小。 步骤4)、计算各个位置处单元在两个工作频段中心频率处分别所需补偿的相位大 小。 根据由阵列天线理论和电磁波传播理论推导得出的下列公式来计算出两个频段 在各个单元位置处分别所需补偿的相位大小: 其中,1?是真空中的传播常数,1^=231/^,A表示波长,由于不同工作频段的中 心频率是不一样的,因此在计算单元在不同工作频段中心频率处需要补偿的相位大小是不 同的;(X i, yj是第i个单元的中心坐标;(你,卿)为反射阵的福射方向。屯代表馈源相位中 心到第i个单元的距离。OjXi, yj就是第i个单元所需补偿的相位。 步骤5)、仿真计算步骤1)当前第1页1 2 本文档来自技高网...
一种微带反射阵天线实现双频双极化的方法

【技术保护点】
一种微带反射阵天线实现双频双极化的方法,包括:步骤1)、将具有独立性特点的反射阵单元作为微带反射阵天线中的单元;其中,所述独立性特点是指反射阵单元在x方向和y方向相互独立;步骤2)、确定步骤1)所确定的微带反射阵天线中的单元在工作时的两个频段的中心频率;步骤3)、确定单元周期的大小、反射阵口径和焦距大小,以及馈电方式是正馈还是偏馈,进而确定微带反射阵天线中各个单元中心位置的坐标;步骤4)、计算各个位置处单元在两个工作频段中心频率处分别所需补偿的相位大小;步骤5)、仿真计算步骤1)所选取的反射阵单元分别在步骤2)所确定的两个工作频段中心频率处的反射相位曲线;步骤6)、结合步骤4)所得到的各个单元分别在高频段中心频率处和低频段中心频率处所需补偿的相位大小和步骤5)所得到的反射相位曲线,确定出各个位置处的单元在x方向和y方向的尺寸大小。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:薛飞王宏建易敏陈雪
申请(专利权)人:中国科学院国家空间科学中心
类型:发明
国别省市:北京;11

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