线天线的仿真与实现

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半波偶极子天线的HFSS仿真设计

半波偶极子天线的HFSS仿真设计

半波偶极子天线的HFSS仿真设计在开始仿真设计之前,首先需要进行天线的三维建模。

打开HFSS软件,并选择新建工程,设定仿真频率范围和单位。

然后点击导航栏的“模型创建”按钮,选择“3D模型”。

在新建的3D模型中,选择“导入”按钮,导入天线的CAD模型,或者手动绘制天线的几何结构。

根据具体的设计要求,设置天线的尺寸和材料等参数。

接下来,需要定义天线的材料特性。

点击导航栏的“材料”按钮,选择“创建材料”。

根据具体的天线材料属性,设置材料的介电常数、磁导率等参数。

点击“应用”按钮,完成材料属性的定义。

然后,进行边界条件的设置。

点击导航栏的“边界条件”按钮,选择“终止条件”。

选择边界条件的类型,如正常边界条件、电磁边界条件等。

根据具体的设计要求,设置边界条件的参数。

点击“应用”按钮,完成边界条件的设置。

接下来,需要设定仿真的激励模式。

点击导航栏的“激励”按钮,选择“微带激励端口”。

设置仿真的频率、激励电压等参数。

根据具体的设计要求,设置激励的位置和方向等参数。

然后,进行网格划分。

点击导航栏的“网格划分”按钮,选择“全局网格划分”。

根据具体的仿真要求,设置网格划分的密度、精度等参数。

点击“划分”按钮,生成网格。

完成网格划分后,需要进行仿真求解。

点击导航栏的“求解器设置”按钮,选择合适的求解器,如频域求解器或时域求解器等。

根据具体的仿真要求,设置求解器的参数。

然后点击“求解”按钮,进行仿真求解。

仿真求解完成后,可以进行结果的分析和优化。

点击导航栏的“结果”按钮,选择合适的结果显示方式,如3D图像、功率图等。

根据具体的设计要求,分析天线的辐射图案、增益等性能指标。

根据需要,进行参数的优化,如改变天线的尺寸、位置等。

再次进行仿真求解,直至达到预期的性能指标。

本文介绍了使用HFSS软件进行半波偶极子天线的仿真设计的步骤和方法。

通过三维建模、材料定义、边界条件设置、激励模式设定、网格划分、仿真求解和结果分析等步骤,可以实现对半波偶极子天线性能的仿真和优化。

螺旋天线的仿真设计

螺旋天线的仿真设计

螺旋天线的仿真设计螺旋天线是一种常见的天线形式,其结构为螺旋状,使得天线的增益和方向性较强。

在无线通信中,螺旋天线具有较广泛的应用。

本文将介绍螺旋天线的仿真设计过程,包括建模、设计、优化和仿真。

建模螺旋天线的建模是仿真设计的第一步,通过建立天线的几何模型,可以为后续的设计和仿真提供基础。

在建模过程中,需要考虑天线的参数,包括螺旋元件的长度、宽度、距离、导线的半径等。

通常情况下,建模可以采用CAD软件,如SolidWorks、CATIA等,以三维模型的形式呈现螺旋天线的结构和形状。

设计在建模基础上,需要对螺旋天线进行设计。

设计包括确定天线的工作频率、设计天线的转向、设计天线的匹配电路等。

在设计过程中,需要考虑到天线的增益和方向性,以及天线的信号传输性能。

工作频率螺旋天线的工作频率是设计的关键因素之一。

通常情况下,天线的工作频率与其物理尺寸以及匹配电路有关。

在确定螺旋元件的长度、宽度、距离和导线半径后,可以采用电磁仿真软件进行仿真,从而确定天线的工作频率。

转向设计螺旋天线的转向设计是另一个关键因素。

根据转向的方向和角度,可以调整天线的增益和方向性。

在设计过程中,需要考虑到天线的应用场景,以确定最优的转向设计。

匹配电路设计匹配电路是螺旋天线的关键组成部分之一。

通过匹配电路的设计,可以提高天线的功率传输效率,并降低反射损耗。

在设计匹配电路时,需要考虑天线的输入阻抗和负载阻抗之间的匹配,以保证天线能够有效工作。

优化螺旋天线的设计和优化是一个迭代过程,通过反复的仿真分析和优化设计,可以使螺旋天线达到最优的性能。

在优化过程中,需要考虑到天线的特性,如阻抗、增益、方向性等,以及其在实际环境下的表现。

仿真螺旋天线的仿真是验证天线性能和效果的重要步骤。

在仿真过程中,可以得到螺旋天线的各项性能指标,如增益、方向性、回波损耗等。

通过仿真分析,可以调整和优化天线的参数,从而使其达到最佳的性能。

本文介绍了螺旋天线的仿真设计过程,包括建模、设计、优化和仿真。

基于微带阵列的天线设计与仿真

基于微带阵列的天线设计与仿真

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波导缝隙天线的设计和仿真

波导缝隙天线的设计和仿真

波导缝隙天线的设计和仿真波导馈电的缝隙阵天线自第二次世界大战以后有很大发展。

它广泛用于各种领域:1、地面、舰载、机载雷达2、导航雷达3、气象雷达4、雷达信标天线LL………………………………特别最近十几年,随着对雷达抗干扰要求的提高、脉冲多普勒可视雷达的发展,要求天线应具有低副瓣或极低副瓣的性能,使波导缝隙天线成为此项要求的优选形式。

同时随着各种计算机辅助技术的发展,如数控机床的使用,天线的整体焊接技术等,为波导缝隙天线的使用创造了基础。

波导缝隙构成的阵列主要有两种形式,即波导宽边开缝和波导窄边开缝,我们本次主要向大家介绍的是波导宽边开缝而构成的波导缝隙天线阵的设计与仿真。

波导宽边纵缝阵列天线不但具有口面效率高、副瓣电平低等优良的电气性能,而且还有厚度小、重量轻、结构紧凑、强度高、安装方便、抗风力强、功率容量大等特点,从而在机载火控雷达、导弹巡航等方面有着其它天线无法替代的优势。

下面是几个波导宽边缝隙构成的阵列在实际中的应用实例。

主要讨论的内容:1.波导缝隙天线的设计基础理论2.波导缝隙行波线阵天线的设计和仿真3.波导缝隙驻波线、面阵天线的设计和仿真4.波导缝隙天线的Ansoft HFSS的实例设计和仿真(一)波导缝隙阵天线设计的基础理论本章中您主要的目标是:1.熟悉波导缝隙天线的基本概念。

2.了解波导缝隙的基本等效电路。

3.理解波导缝隙天线的基本电参数和缝隙阵列的构成。

4.知道波导缝隙天线的基本设计过程。

把一根波导放在自由空间,在波导输入端输入信号,波导终端接匹配负载。

如果在波导宽边或窄边上切割一个窄的缝隙,此缝隙切断波导壁上的传导电流,在缝隙上将产生电场,且对波导内壁电流产生扰动,并从波导内耦合部分电磁能量向自由空间辐射。

随着缝隙切割在波导壁的位置不同,形成不同的缝隙形式。

若缝隙的几何尺寸、其在波导上的位置以及在波导中传送能量确定,则缝隙辐射能量的幅度及相位就确定了。

一般在工程应用中,只要提到波导缝隙的设计,就会想到缝隙的等效电路。

太原理工大学 微波课设 八木天线的仿真设计

太原理工大学  微波课设 八木天线的仿真设计

本科课程设计报告课程名称:微波技术与天线设计项目:设计二:八木天线的仿真设计设计二、八木天线的仿真设计一、八木天线简介八木天线又称引向天线,是上个世纪二十年代,日本东北大学的八木秀次和宇田太郎两人发明的。

八木天线通常由一个有源振子、一个反射器及若干个引向器构成,反射器与引向器都是无源振子,所有振子都排列在一个平面内且相互平行。

它们的中点都固定在一根金属杆上,除了有源振子馈电点必须与金属杆绝缘外,无源振子则都与金属杆短路连接。

因为金属杆与各个振子垂直,所以金属杆上不感应电流,也不参与辐射。

引向器天线的最大辐射方向在垂直于各个振子且由有源振子指向引向器的方向,所以它是一种端射式天线阵。

均匀六元八木天线示意图如下:图1 六元八木天线示意图八木天线的优点是结构简单、馈电方便、重量轻、便于转动,并有一定的增益。

缺点是颇带窄,增益不够高,因此常排成阵列使用。

它在超短波和微波波段应用广泛。

图2 九单元数字电视八木天线二、八木天线工作原理有源振子被馈电后,向空间辐射电磁波,使无源振子中产生感应电流,从而也产生辐射。

改变无源振子的长度及其与有源振子之间的距离,无源振子上感应电流的幅度和相位也随之变化,从而影响有源振子的方向图。

若无源振子与有源振子之间的距离小于1/4波长,无源振子比有源振子短时,整个电磁波能量将在无源振子方向增强;无源振子比有源振子长时,将在无源振子方向减弱。

比有源振子稍长一点的称反射器,它在有源振子的一侧,起着削弱从这个方向传来的电波或从本天线发射去的电波的作用;比有源振子略短的称引向器,它位于有源振子的另一侧,它能增强从这一侧方向发射出去的电波。

通常反射器的长度比有源振子长4~5%,而引向器可以有多个,第1~4个引向器的长度通常比有源振子顺序递减2~5%。

引向器的长度相同、间距相等的八木天线称为均匀引向八木天线,其特点是天线的主瓣窄,方向系数大,整个频带内增益均匀。

而当八木天线各个引向器的长度不同,间距亦不相等时叫做非均匀引向八木天线,其特点是天线的主瓣较宽,方向系数较少,工作频带内增益不均匀,但工作频带较宽。

波导缝隙天线原理与仿真

波导缝隙天线原理与仿真

DCWTechnology Study技术研究0 引言随着电子设备技术的发展,万物互联的概念逐步实现,将所有家用的、工业的、民用的、军用的电子电气设备通过互联网实现统一的控制,而万物互联实现基础是电磁场,电磁场的实现基础是天线。

我们熟知的大哥大使用的是单极天线,现在流行的5G 手机使用的是边框天线,老式电视机上使用的是八木天线等,而缝隙天线多用于雷达、通信、导航、电子对抗等普通人很少接触的设备上,因此我们很少在日常生活中见到缝隙天线。

1 缝隙天线的类型缝隙天线是一种在导体板上开凿特定尺寸的缝隙形成的天线,导体板可以是展开的也可以是闭合的,闭合的方式主要有矩形波导、圆形波导、谐振腔等,对于平面导体板可以采用同轴线的馈电方式,对于闭合的导体板即可以采用同轴线馈电方式,也可以采用波导激励馈电方式,闭合的导体板的开槽方式多种多样,有横向、纵向、斜向等。

缝隙天线如图1所示。

波导缝隙天线作为缝隙天线的一种,具有结构简单耐用、易于安装、馈电方便等特点,其天线参数性能也很出色,能够实现高增益、控制主瓣倾角、超低副瓣,副瓣电平甚至可达到-30 dB 以下。

因此,波导缝隙天线非常适合具有流线型外形的高速飞行器,融合度比较高,如机载雷达、导航设备、通信设备等。

波导缝隙天线原理与仿真刘 建1,原 觉1,刘 巍1,李 强2(1.国家无线电监测中心检测中心,北京 100041;2.工业和信息化部机关服务局,北京 100804)摘要:文章讨论了缝隙天线的特点、结构、激励方式、原理等,通过讨论缝隙周围电场和电流分布,分析缝隙天线的辐射原理。

使用HFSS仿真软件建立缝隙天线的模型,计算电场及电流分布情况,得到缝隙天线的基本参数,验证缝隙天线原理的分析结论。

关键词:缝隙天线;电偶极子;波导管;电磁仿真doi:10.3969/J.ISSN.1672-7274.2023.08.020中图分类号:TN 82,TN 98 文献标志码:A 文章编码:1672-7274(2023)08-0061-04Principle and Simulation of Waveguide Slot AntennaLIU Jian 1, YUAN Jue 1, LIU Wei 1, LI Qiang 2(1.The State Radio_monitoring_center Testing Center, Beijing 100041, China; 2.Department ServiceBureau of the Ministry of Industry and Information Technology, Beijing 100804, China)Abstract: This paper discusses the characteristics, structure, excitation method, principle, etc. of slot antenna, and analyzes the radiation principle of slot antenna by discussing the distribution of electric field and current around the slot. The HFSS simulation software is used to build the slot antenna model, calculate the electric field and current distribution, obtain the basic parameters of the slot antenna, and verify the analysis conclusion of the slot antenna principle.Key words: slot antenna; electric dipole; waveguide; electromagnetic simulation作者简介:刘 建(1985-),男,汉族,山东人,中级工程师,硕士,研究方向为通信与网络。

HFSS天线仿真操作步骤

HFSS天线仿真操作步骤
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2设为地平面(打钩)

波导缝隙天线的设计仿真方案详细教程

波导缝隙天线的设计仿真方案详细教程

波导缝隙天线的设计仿真方案详细教程1. 引言波导缝隙阵列天线口径幅度易于控制,具有辐射效率高,方向性强,结构紧凑等特点,而且容易实现低副瓣乃至极低副瓣,因此在雷达和通信领域有着广泛的应用。

高频仿真软件HFSS在电磁仿真领域有着广泛的应用,有着高仿真精度、高稳定性的特点。

使用HFSS 的3D建模功能,可以很容易解决简单的模型创建问题,但是对于复杂天线结构模型的建立,没有特别有效的方法,使得建模过程十分繁琐耗时,而且容易出错。

利用HFSS 提供的VBScript脚本功能,可以对软件进行二次开发,以VBScript作为接口,利用Matlab调用HFSS协同建模仿真,可以简化模型建立的操作,节约设计时间。

本文提出了一套波导缝隙天线的快速建模方法,设计了一个波导宽边裂缝阵列天线。

并以此波导缝隙天线为例,应用Matlab协同HFSS建立模型仿真,对仿真结果进行了分析。

2.基本理论波导缝隙天线是在波导宽壁或窄壁上开缝的天线,波导中传输的电磁波可以通过缝隙向外界进行辐射。

通常有宽边偏置缝、宽边倾斜缝、窄边倾斜缝隙这几种开缝形式。

根据波导终端的形式不同,波导缝隙阵天线可以分为行波阵和驻波阵。

行波阵的波导终端接吸收负载,单元间距稍大或稍小于g /2 ,驻波阵在距离终端g /4 处接短路滑块,单元间距均为g /2 ,本文设计的就是一个波导驻波阵天线。

2.1 波导缝隙天线理论分析波导上的辐射缝隙向外界辐射能量,引起波导负载的变化,应用传输线理论分析波导的工作状态比较方便,将相应的缝隙等效成与传输线串联的阻抗或并联的导纳,再建立对应的等效电路模型,进而可以求出各个缝隙的等效阻抗或导纳。

Stevenson 等效电路法,就是根据传输线理论和波导模的格林函数导出矩形波导缝隙的计算公式。

图1所示为波导宽边纵向偏置缝隙及其等效电路。

归一化等效谐振电导为:。

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. 教育资料 前言 随着现代通信技术的迅猛发展,无线通讯越来越广泛,越来越多的应用于国防建设,经济建设以及人民的生活等领域。在无线通信系统中,需要将来自发射机的导波能量转变为无线电波,用来辐射或接受无线电波的装置称为天线。在通信过程中,特别是点对点的通信,要求天线具有相当强的方向性,即希望天线能将绝大部分的能量集中向某一预定方向辐射。阵列天线就是近代天线研究的一种方向,其研究催生了包括相控阵天线,均匀直线列天线,智能天线等在无线通信,雷达,导航领域中广泛应用的新型天线。而天线阵列辐射场的研究是其中很重要的一部分。 天线是无线通信,广播电视,导航等工程系统中辐射或接收无线电波的部件。无线电信是以辐射传播的电磁波作为信息的载体而实现通信。在无线电信的实现中,天线具有至关重要的作用:在发送端天线把载有信息的导行电磁波转换为辐射电磁波;在接收端则完成相反的过程,即把载有信息的辐射电磁波转换为导行电磁波。无论是理论上还是工程实际中,天线问题的核心则是求取辐射电磁波在空间存在的规律,特别是求取其场量辐射的空间分布规律,这称之为天线的方向性。从易于理解和研究问题的方便考虑研究辐射波的问题都是从辐射源的分布求其辐射场的分布,即分析研究发射天线的辐射问题。 在天线的诸多特性参量中,天线的方向性无疑是第一位的,因为不同用途的无线电信系统要求不同的辐射场分布。单一天线靠改变尺寸及天线上的高频电流分布,对方向图的调控是极其有限的。这时我们就可以用多个天线(单元天线)组成一个天线系统,实现对天线辐射方向性的调控,获得所需的方向图。由单元天线组成的天线阵的目的是实现天线方向性的调控,以期获得所要求的方向性。 .

教育资料 1线天线的原理 天线是将传输线中的高频电磁能转成为自由空间的电磁波,或反之将自由空间中的电磁波转化为传输线中的高频电磁能。天线的品种繁多,以供不同频率、不同用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。无论是发射天线还是接收天线,它们总是在一定的频率范围内工作,通常,工作在中心频率时天线所能输送的功率最大,偏离中心频率时它所输送的功率都将减小,据此可定义天线的频率带宽。 1.1阵列天线的原理

阵列天线是一类由不少于两个天线单元规则或随机排列并通过适当激励获得预定辐射特性的特殊天线。 阵列天线的辐射电磁场是组成该天线阵各单元辐射场的总和—矢量和由于各单元的位置和馈电电流的振幅和相位均可以独立调整,这就使阵列天线具有各种不同的功能,这些功能是单个天线无法实现的。 方向图原理是对于单元数很多的天线阵,用解析方法计算阵的总方向图相当繁杂。假如一个多元天线阵能分解为几个相同的子阵,则可利用方向图相乘原理比较简单地求出天线阵的总方向图。一个可分解的多元天线阵的方向图,等于子阵的方向图乘上以子阵为单元天线阵的方向图。这就是方向图相乘原理。一个复杂的天线阵可考虑多次分解,即先分解成大的子阵,这些子阵再分解为较小的子阵,直至得到单元数很少的简单子阵为止,然后再利用方向图相乘原理求得阵的总方向图。这种情况适应于单元是无方向性的条件,当单元以相同的取向排列并自身具有非均匀辐射的方向图时,则天线阵的总方向图应等于单元的方向图乘以阵的方向图。 1.2引向天线的原理

引向天线又称八木天线,是上个世纪二十年代,日本东北大学的八木秀次和宇田太郎两人发明的。引向天线通常由一个有源振子、一个反射器及若干个引向器构成,反射器与引向器都是无源振子,所有振子都排列在一个平面内且相互平行。它们的中点都固定在一根金属杆上,除了有源振子馈电点必须与金属杆绝缘外,无源振子则都与金属杆短路连接。因为金属杆与各个振子垂直,所以金属杆上不感应电流,也不参与辐射。引向器天线的最大辐射方向在垂直于各个振子且由有源振子指向引向器的方向,所以它是一种端射式天线阵。引向天线的优点是结构简单、馈电方便、重量轻、便于转动,并有一定的增益。缺点是颇带窄,增益不够高,因此常排成阵列使用。它在超短波和微波波段应用广泛。 天线做有源振子,好处是阻抗较高,匹配容易频率亦较宽阔,适合电视讯号 . 教育资料 的8MHz通频带。但折合式振子在业余条件下,制作较难,而宽带带亦会引入较大噪音,因此常见的八木天线多用基本半波偶极型式的有源振子。至于无源振子根据它的功能可以分为反射器和导向器两种。通常反射器的长度比有源振子的长4-5%,而导向器可以有多个,第1-4个导向器的长度通常比有源振子顺序递减2-5%。引向器略短于二分之一波长,主振子等于二分之一波长,反射器略长于二分之一波长,两振子间距四分之一波长。 一副典型的引向天线由一个有源的半波振子,一个(或几个)反向器和一个(或几个)引向器组成的线性端射天线。即有一个连接到传输线上的偶极子,还有若干个未连接、等距离或不等距离安装的平行阵列偶极子(作引向器和反向器)。引向器和反向器的作用是将有源振子的能量引到主辐射方向上去。有源阵子由于加有高频电动势,在周围八木天线空间产生电磁场,使得无源阵子中出现感应电动势,产生相对应的高频电流,这些电流在周围空间再衍生电磁场。由于存在无源阵子,根据互感原理在有源子上也产生相应的感应电流。所以有源阵子的总电流是激励电流和感应电流之和。当反射器的长度、引向器的长度和它到有源阵子的距离选得适当,使反射器和有源阵子所产生的电磁场在一个方向(反射器的一边)上相抵消,在相反方向上(引向器一边,主辐射方向)上相叠加,这样就可使天线得到单项辐射特性,使天线辐射可以在引向器方向上形成较尖锐的波束。八木天线的单元越多,方向性越强。但是单元的增加不与方向性成正比。单元过多时,导致工作频带变窄,整个天线尺寸也将偏大。 .

教育资料 2 MATLAB仿真软件简介 2.1 MATLAB语言介绍 MATLAB是矩阵实验室(Matrix Laboratory)的简称,是美国MathWorks公司出品的商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言 和交互式环境,主要包括MATLAB和Simulink两大部分。 MATLAB是由美国mathworks公司发布的主要面对科学计算、可视化以及交互式程序设计的高科技计算环境。它将数值分析、矩阵计算、科学数据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等诸多强大功能集成在一个易于使用的视窗环境中,为科学研究、工程设计以及必须进行有效数值计算的众多科学领域提供了一种全面的解决方案,并在很大程度上摆脱了传统非交互式程序设计语言(如C、Fortran)的编辑模式,代表了当今国际科学计算软件的先进水平。 MATLAB的基本数据单位是矩阵,它的指令表达式与数学、工程中常用的形式十分相似,故用MATLAB来解算问题要比用C、FORTRAN等语言完成相同的事情简捷得多,并且MATLAB也吸收了像Maple等软件的优点,使MATLAB成为一个强大的数学软件。在新的版本中也加入了对C,FORTRAN,C++,JAVA的支持。可以直接调用,用户也可以将自己编写的实用程序导入到MATLAB函数库中方便自己以后调用,此外许多的MATLAB爱好者都编写了一些经典的程序,用户可以直接进行下载就可以用。 Simulink是Mathworks公司推出的基于Matlab平台的著名仿真环境Simulin作为一种专业和功能强大且操作简单的仿真工具,目前已被越来越多的工程技术人员所青睐,它搭建积木式的建模仿真方式既简单又直观,而且已经在各个领域得到了广泛的应用。 2.2 MATLAB的功能

MATLAB软件具有强大的功能,它对所有的信号能进行视图化,还有它具有丰富的库函数,能够给用户进行选择来编写程序,它的主要特点是: 1.高效的数值计算及符号计算功能,能使用户从繁杂的数学运算分析中解脱出来; 2.具有完备的图形处理功能,实现计算结果和编程的可视化; 3.友好的用户界面及接近数学表达式的自然化语言,使学者易于掌握; 4.功能丰富的应用工具箱(如信号处理工具箱、通信工具箱等),为用户提供了大量方便实用的处理工具。MATLAB 强大的图形处理功能及符号运算功能,为我们实现信号的可视化及系统分析提供了强有力的工具。 . 教育资料 3线天线的相关参数分析 3.1天线的分类 天线的种类很多,主要有以下一些分类方法: 1.按用途可将天线分为通信天线、导航天线、广播电视天线、雷达天线和卫星天线等; 2.按工作工作波长可将天线分为超长波天线、长波天线、中波天线、短波天线、超短波天线和微波电线等; 3.按辐射元的类型可将天线分为两大类:线天线和面天线。线天线由半径远小于波长的金属导线构成,主要用于长波、中波和短波波段;面天线由尺寸大有波长的金属或介质面构成,主要用于微波波段。这两种天线都可用于超短波波段; 4.按天线的特性分类:按方向特性分,有定向天线、全向天线、强方向性天线和弱方向性天线;按极化特性分,有线极化(垂直极化和水平极化)天线和圆极化天线;按频带特性分,有窄带天线、宽频带天线和超宽频带天线; 5.按馈电方式分,由对称天线和非对称天线; 6.按天线上的电流分,有行波天线和驻波天线; 7.按天线的外形分,有V型天线、菱形天线、环形天线、螺旋天线、喇叭天线和反射面天线等。 此外,新型天线还有单脉冲天线、相控天线、微带天线、自适应天线、智能天线和有源天线等。 3.2天线方向图及参数

3.2.1天线方向图 所谓天线方向图,是指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强(归一化模值)随方向变化的曲线图,通常采用通过天线最大辐射方向上的两个相互垂直的平面方向图来表示。 1.在地面上架设的线天线一般采用两个相互垂直的平面来表示其方向图3-1水平面:当仰角及距离为常数时,电场强度随方位角的变化曲线,参见图3-1铅垂平面:当及r为常数时,电场强度随仰角的变化曲线,参见图3-1。 2.超高频天线,通常采用与场矢量相平行的两个平面来表示。图3-1E平面:所谓E平面,就是电场矢量所在的平面。对于沿z轴放置的电基本振子而言,子午平面是E平面。图3-2H平面:所谓H平面,就是磁场矢量所在的平面。对于沿Z轴放置的电基本振子,赤道平面是H面。

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