反射面天线仿真
天线仿真教学

小技巧:点击
图标可以选择显示、隐藏物体。
16、画多边形。 在Draw菜单中,点击spline选项(或直接点击
图标)
17 输入多边形参数。 按下Tab键切换到参数设置区(在工作区的右下角) 输入第一个点的坐标为(x=0mm,y=0mm,z=0mm); 按下Enter键后输入第二个点的坐标为(x=6mm, y=0mm,z=0mm); 再按下Enter键后输入 第三个点的坐标为(x=0mm,y=6mm,z=0mm); 按 下Enter键后输回第一个点的坐标为(x=0mm, y=0mm,z=0mm)。注意:在设置时不要在绘图区 中点击鼠标。当所绘曲线闭合后,在绘图区点击 鼠标右键,选择Set Edge Type 项,再进入子菜 单选择线形为Straight。再次在绘图区点击鼠标 右键,选择Done项结束曲线绘制。
3 在Patch中设置变量。 操作步骤同上,需要设置的变量及其参数如下: PatchStart:-16mm; PatchSize:32mm; Position:-16mm,-16mm,5mm-> PatchStart,PatchStart,subHeight; XSize:32mm->PatchSize;Ysize:32mm->PatchSize;
输入多边形移动的位置矢量
多边形移动后的位置视窗
20复制多边形Chamcut1,并将它移到另一个对角。 在操作历史树中选中Chamcut1;在Edit菜单上, 点击Duplicate选项,再选择AroundAxis项。(或 直接点击 图标)。
此时出现轴向选择 对话框,我们将轴 线设为Z轴,旋转 角度180deg;我们 只需复制一份,连 同原来的共2份,所 以total设为2.
。
6 设置长方形属性
喇叭天线仿真

喇叭天线分析喇叭天线分析•喇叭天线尺寸描述–波导尺寸长度: wg_w= 129.6 mmg_宽度: wg_h= 64.8 mm径向长度:wg_l= 302 mm–波导开口尺寸长度: horn_w= 550 mm宽度: horn_h= 428 mm径向长度: horn_l= 460 mm•工作频率–freq=1.645e+09 Hz•目标–分析该天线的近场与远场方向图分布等–为应用喇叭天线作为馈源分析反射面天线作准备Add Variable 添加参数定义(Add Variable)•在CADFEKO中创建名为horn的文件•设置单位Add Variable 添加参数定义(Add Variable)•在CADFEKO中创建名为horn的文件,定义以下变量•工作频率与波长–freq=1.645e+9, lambda=c0/freq/0.001•波导尺寸尺寸–wg_w=129.6, wg_h=64.8,wg_l=302•波导开口喇叭尺寸–horn_w=550,horn_h=428,horn_l=460•网格剖分部分–tri_l=lambda/7创建矩形波导喇叭天线•设定工作平面–点击菜单Options\preference设定Default local Coordinates为workplane –点击图标或F9设定新的工作平面(workplane)•创建矩形喇叭Flare创建矩形喇叭Fl–点击图标创建Flare•创建矩形波导•创建矩形波导–点击图标进行工作平面(workplane)的平移–点击图标创建矩形波导waveguide模型布尔运算•选中模型horn和waveguide点击图标进行模型布尔运算•按F2键把新生成的模型更名为waveguide_ant•选中模型waveguide_ant,打开Regions选择所有的Region*,点击鼠标右键打开属性窗口进行属性修正•在Region properties对话框中把medium的Type改为Free space,点击OK按钮确认删除部分面(模型修正)•点击图标,选择剖面,显示方便观察的剖面图(注意active需要选中)•选择模型waveguide_ant的Faces属性删除波导天线开口面和waveguide 与horn的交接面添加馈源•添加端口波导端口馈源设置port•选中,设置端口激励•命名最新的模型为waveguideExcitation1•添加激励,OK设置求解参数•模型建立完毕,设置模型建立完毕设置求解参数•设置频率•添加激励–单击excitations设置求解区域•设置远场–选择3D pattern网格划分•波导端口单独设置–选择波导端口面,局部网格定义网格划分点击菜单Mesh\Create mesh进行网格剖分•点击菜单Mesh\Create mesh进行网格剖分•点击Alt+2进行预处理并保存项目文件注:点击菜单File\Export\Parasolid导出几何模型为horn_ant1.x_t(以被其他工程使用-horn_ant4)后处理检查•Alt+3,进入后处理,检查源及求解区域的运行Alt+3进入后处理检查源及求解区域的设置运行FEKO,查看结果•运行Alt+4,运行FEKO 求解器运行FEKOMOM计算结果需内存180M天线增益17.1dB计算时间1.7分钟17修改远场设置选项•out文件不输出到o t•输出到ascii文件(*.ffe文件)•远场等效的激励文件。
可折叠平面反射阵列天线的研究

摘要摘要平面反射阵列天线综合了传统抛物面天线和微带阵列天线的特点,它将反射面制作成平面型,没有复杂的馈电结构、剖面低、加工简单、成本低。
选择柔性板材作为介质材料的可折叠平面反射阵列天线不仅继承了平面反射阵列天线的常规优点,且具有质量轻、收拢体积小、成本低、可实现折叠与展开等进一步优势,具有广泛的应用前景。
本论文围绕X波段可折叠平面反射阵列天线的实现问题进行了详细的理论和实验研究,具体内容如下:1.为了实现平面反射阵列天线的可折叠特性,选择一种柔性板材作为介质材料是本论文至关重要的一步。
通过广泛调研并结合实际情况,最终把聚酰亚胺薄膜材料作为研究天线的介质材料,它具有厚度薄、韧度好、耐磨等特点,可实现折叠与展开,符合本论文的设计要求。
2.为了拓宽天线带宽以及降低加工难度,提出了一种结构简单、具有多谐振特点的宽带特性单元。
在充分考察结构参数、入射角、频率对天线单元相移曲线影响的基础上,优化获得了宽带范围内的线性相移曲线,给出了天线单元结构的设计方案。
3.利用上述给出的单元结构,设计了一种小口径(180mm180mm⨯)的可折叠平面反射阵天线,仿真表明:平面反射阵天线与同等口径的抛物面具有一致的远场方向图,在频率9.5GHz11.5GHz~(相对带宽20%)范围内,增益最大跌落小于1dB。
初步验证了单元的准确性,为制作大口径天线奠定了基础。
4.设计了大口径(300mm324mm⨯)的可折叠平面反射阵列天线,并完成了加工与测试。
测试结果表明:在频率9.5GHz11.5GHz~(相对带宽20%)范围内,最高副瓣电平均小于16dB-,其最高实测增益为28.78dB,最低实测增益为28.2dB,最大实测增益跌落在1dB范围内,实现了宽带宽特性。
在中心频率为10GHz处,实测增益为28.37dB,副瓣电平为20dB-,3dB波束宽度为6.1度,此时天线口径效率为50.6%,实现了高辐射效率。
介质材料本身可卷曲、轻质量且厚度很薄,仅为0.05mm,实现了可折叠、轻量化、收拢体积小等特性。
龙伯透镜反射器散射仿真

的仿真一般需要消耗极大的计算资源和时间, 而基于 FEKO 的多层快速多级子算法(MLFMM) 正好可以较好地解决此类问题。 龙伯透镜作为一种多层介质球, 在构造散射反射器和透镜天 线方面有运用。本文研究了反射板形状和大小对龙伯透镜反射器散射大小的影响。
关键词: 多层介质球 龙伯透镜 散射反射器 FEKO MLFMM Abstract: With the help of FEKO software, the radar scattering problem of multilayer
2
(3)
平面波前
反射板
介质球层
(a)
(b)
图 1 龙伯透镜反射器 (a)原理; (b)论文提供的三层龙伯球参数 理论上的龙伯透镜的介电常数是连续渐变分布的,但自然界中不存在这样的理想介质, 故在实际设计中常用分层设计的离散球壳来逼近连续渐变的理想介电常数[2]。 球体尺寸、介质属性、层数、反射板形状、尺寸和位置等都会影响龙伯反射器散射。反 射板的作用是将球体汇聚的电磁能量反射, 板子形状、 尺寸和位置对龙伯反射器散射特性具 有较大影响。本文重点研究反射板形状和大小在改变散射特性上的规律。
5 参考文献
[1] 吴旭,朱卫华,孟洁. 龙伯透镜的仿真优化分析[J]. 通信技术, 2011, 44(3):15-20. [2] 陈静. 龙伯透镜分层介质球的设计与计算[J]. 光电对抗与无源干扰, 1997, (1):1-5. [3] Liang C S, Streater D A, Jin J M, et al. A quantitative study of Luneberg-lens reflectors[J]. IEEE Antennas & Propagation Magazine, 2005, 47:30-42.
HFSS天线仿真操作步骤(GAO)

HFSS天线仿真操作步骤画激励面点选矩形框1 设置边界条件1 选择某个需要设成地的面,然后2 设为地平面(打钩)注:辐射单元也需要设置,但不需要在无线地的选项中打钩。
2 设介质选择好某个体,Box1.在下面的菜单中有“Material”项目。
点““Material”,弹出一个菜单。
选“Add Material”,又弹出一个菜单将原介电常数数值1修改为4.5后点“OK”则该处改为2.65点“确定”3 设置金属化孔重新选择某个面:“Edit”“Select”“By Nane”弹出菜单选择金属化通孔,点“OK”点框图中的“vacuum”(真空)弹出一个菜单移动滑动条到出现“copper”双击,确定。
4设置激励端口选“Wave Port”,弹出一个菜单。
选“下一步”点“None”,弹出下拉菜单,选“New Line”出现下面菜单设电场方向从下底板拉到上底板,但方向必须是垂直的为保证是垂直的,dx必须为0. 回车后弹出菜单点“下一步”出现下面菜单选择选完成。
5 创建辐射边界1 选2 输入合适数值3 输入合适数值4 回车确定5 辐射边界的一个面必须和激励面是一个面。
选“HFSS”“Boundaries(边界)”“Assign(分配)”“Radiation(辐射)”弹出一个菜单点“OK”。
让辐射边界不显示出来。
点右键,选“View”“Hide Selection”6 选择步进值点“放大镜”符号弹出一个菜单设置步进值点,弹出下面菜单:点“确定”,弹出下面菜单:修改几个数值:8 运行中心频率选“4G”打开“Setup1”下面的“Sweep1”修改步进值为“0.01”10输出曲线1 用左键点击“Results”弹出下拉菜单:选第一个“Create Report”(创建报告)弹出一个菜单点“OK”,弹出一个菜单:选“Done”即可输出曲线12 表面电流分布的输出1 选择要分析电流的那个面点右键,选“Fields”,“E”“Mag_E”,弹出一个菜单选“Done”,即可显示结果。
CST丛书18算例38_K波段篇馈圆极化反射面天线集成化设计

OMT仿真
K-Band Orthomode Transducer With Waveguide Port and Balanced Coaxial Probes G. Engargiola, A. Navarrini, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 53, No. 5, May 2005
– 系统三维组合建模 – 仿真任务1 – 馈源仿真 – 仿真任务2 – 反射面仿真
• 反射面天线系统级优化仿真 • 总结
8
K波段偏馈圆极化反射面天线集成化设计 CST China 拆分为:
一个正交模馈源喇叭2 一个主反射面3 2又分为园波纹喇叭4和正交模转换器5(OMT) 正交模转换器5又可以分解为转换器6,延时波导段7和方 圆输入转换节8
仿真结果 – 远场方向图
每个频点3个远场图:模式1、2分 别激励与合并激励的方向图
模式1
模式2
31 K波段偏馈圆极化反射面天线集成化设计
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仿真结果 – 合成圆极化远场方向图
LHCP
32 K波段偏馈圆极化反射面天线集成化设计
11 K波段偏馈圆极化反射面天线集成化设计
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目录
• 仿真总览 • 反射面天线各模块单独设计仿真 • 反射面天线系统装配仿真
– 系统三维组合建模 – 仿真任务1 – 馈源仿真 – 仿真任务2 – 反射面仿真
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远场方向图 @ 20GHz
38 K波段偏馈圆极化反射面天线集成化设计
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HyperLynx(五)反射仿真

CATALOGUE
目 录
• 反射仿真概述 • 反射仿真模型建立 • 反射仿真结果分析 • 反射问题优化措施 • HyperLynx在反射仿真中的应用案
例 • 总结与展望
01
CATALOGUE
反射仿真概述
反射现象及影响
反射现象
当信号在传输线上传播时,遇到阻抗 不匹配的点会发生反射,使得部分信 号能量返回源端。
频域反射特性的影响因素
包括传输线参数、负载阻抗、信号源阻抗等, 这些因素会影响反射系数的频率响应和驻波比 的频率响应。
反射系数与驻波比计算
反射系数的计算
根据传输线理论和阻抗匹配原理,可以推导出反射系数的计算公式,进而计算出不同条 件下的反射系数。
驻波比的计算
根据传输线理论和驻波原理,可以推导出驻波比的计算公式,进而计算出不同条件下的 驻波比。
02
CATALOGUE
反射仿真模型建立
传输线模型选择与参数设置
01
选择合适的传输线 模型
根据仿真需求,选择适合的传输 线模型,如微带线、带状线、共 面波导等。
02
设置传输线参数
03
考虑传输线损耗
根据所选传输线模型,设置相应 的参数,如线宽、线厚、介质厚 度、介电常数等。
根据实际情况,考虑传输线的损 耗效应,如导体损耗和介质损耗。
反射波形的极性
表示反射信号与入射信号之间的相位关系,极性 相反说明反射信号与入射信号存在相位差。
频域反射特性分析
反射系数的频率响应
描述不同频率下反射系数的变化情况,可以反 映出反射路径对不同频率信号的传输性能。
驻波比的频率响应
描述不同频率下驻波比的变化情况,可以反映出反射 路径对不同频率信号的驻波效应。
八木天线的设计仿真与测试

大线的基本理论幽2-5折合振子示意图图2-4半波偶极子的方向图2.2.2天线主要参数前面已经讲过,天线的基本功能是能量转换和定向辐射,天线的电参数就是能定量表征其能量转换和定向辐射的量。
天线的电参数主要有方向图、方向性系数、主瓣宽度、旁瓣电平、增益、天线效率、极化特性、驻波比、频带宽度、和输入阻抗等。
下面根据本文的研究重点对于天线的方向性系数、方向性图、天线增益和驻波比逐一做详细介绍。
一、方向系数H1。
方向性系数是一个用数字定量的衡量天线辐射电磁能量集中程度的参数,又称方向性增益。
它定义为在相同的辐射功率下,某天线产生于某点的功率通量密度与理想点源天线产生于同一点的功率通量密度的比值。
设某天线与理想点源天线的辐射功率密度分别为最和足。
,此天线在最大辐射方向1的功率通量密度和场强分别为s。
和五_,理想点源天线的功率密度与场强密度S。
和£。
,则天线的方向性系数D为:cJF2ID一=卫l一=引…(2.”)50IB.,0£ik.是.方向性系数还可以这样来定义:在最大辐射方向的同一接收点电场强度相同的条件下,理想点源的辐射功率与有方向性天线的总辐射功率的比值,称为该天线在该点的方向性系数,即:D。
鱼f是IL.岛由定义可知,由于天线在个方向辐射强度不同,D的值也随方向而异。
在辐射最强的方向上D的数值最大。
通常所说的某天线的方向系数,如果没有特别指明是哪个方向的,则都是指最大辐射方向的方向系数。
由定义可以看出,所有实际天线的方向性系数都大于1。
下面由式(2.27)来计算天线的方向性系数的具体表达式。
仍取图2.2,若天线置于原点,取球坐标北京交通人学硕十论文3.1感应电动势法图3—1引向天线及坐标感应电动势法f4】将引向天线看作幅度与相位都不均匀的端射离散直线阵,如图3,1所示的坐标系,对于图中的n元引向天线,振子1为反射振子,振子2为有源振子,振子3到n为引向振子,各振子的总长度分别为2f。
,砬,笤,¨,现,各振子距振子1的距离分别为d:,d,,...,d。
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利用Ansoft HFSS-IE 设计Ka波段低副瓣抛物反射面天线文章来源: ANSYS 2011中国用户大会优秀论文录入: 点击数: 628
【摘要】本文仿真设计了一种工作于Ka 波段的低副瓣抛物反射面天线,该天线采用馈源前置式单反射面形式。
馈源采用E 面扇形喇叭天线,利用先进的三维电磁场仿真软件Ansoft HFSS v12 首先对馈源进行了仿真与优化设计,得到了满足技术指标要求的结构参数。
在此基础上,利用Ansoft HFSS 与HFSS-IE 协同设计了所要求的抛物反射面天线。
仿真结果表明,所设计的抛物反射面天线增益大于36dBi,副瓣低于-27dB。
仿真结果与理论计算结果比较吻合,并且满足了技术指标要求。
此外,通过整个设计过程以及软件仿真结果也直接证明了HFSS-IE 计算的准确性以及快速实用性,对于大口径反射面天线的设计具有一定的指导价值。
1 引言
单反射面天线是指用一个反射面来获得所需方向图的天线系统,其中抛物反射面天线是最经典,用的最多的一种形式。
它是一种主瓣窄、副瓣低、增益高的微波天线,广泛应用于雷达、卫星通信、微波中继通信以及射电天文等领域中[1]。
如图1所示,抛物反射面天线由一个旋转抛物面和一个馈源组成。
抛物面由抛物线绕其轴线oz 旋转一周形成;馈源可以采用多种形式,如带反射板的短偶极子[2],缝隙天线,喇叭天线等,且馈源视在相位中心应放置于抛物面的焦点F上。
该天线的基本原理基于几何光学定律的思想。
发射状态时,利用抛物面的反射特性,使得由其焦点处的馈源发出的球面波前,经抛物面反射后转变为在抛物面口径上的平面波前,从而使抛物反射面天线具有锐波束、高增益的性能;接收状态时,外来的平面波经抛物面反射后,聚焦到其焦点处,由馈源接收[3]。
图1 抛物反射面天线组成及其几何参数
一般地,仿真设计抛物反射面天线时大都采用基于几何光学法(PO)的软件,常用的比如FEKO、GRASP 等。
但是,几何光学法计算精度不及有限元法(FEM)、矩量法(MOM)以及时域有限差分法(FDTD)。
尤其是在Ka 波段反射面天线设计中,对天线的副瓣、增益等电性能进行精确的计算很有必要。
虽然Ansoft HFSS 的核心算法基于FEM 法[4],但是HFSS v12 以前的版本中对于电大尺寸的反射面天线的仿真计算几乎难以完成。
HFSS-IE 应用而生,它是Ansoft HFSS v12 版本中的积分方程法求解器,而反射面天线的设计恰是其典型应用之一。
HFSS-IE 集成于HFSS 界面中,与HFSS 采用同样的界面和数据结构。
它采用先进的压缩求解技术,以降低内存消耗和求解时间。
由于应用自适应网格技术,且无需吸收边界条件,HFSS-IE 特别擅长处理开域问题。
基于此,本文仿真设计了一种工作于Ka 波段的低副瓣抛物反射面天线。
该天线增益大于36dBi,副瓣低于-27dB,其口径直径约为30 倍的工作波长。
馈源采用E 面扇形喇叭天线,在HFSS 中建立馈源模型并进行仿真优化设计。
在HFSS-IE 中,通过数据链接的方式将HFSS 中设计的馈源作为近场激励源,进行抛物反射面天线的仿真分析。
2 抛物反射面天线设计
根据给定的抛物反射面天线技术指标,利用相关设计公式以及天线几何参数之间的相互关系,确定旋转抛物面的结构参数以及馈源照射角。
根据边缘照射电平要求设计馈源天线,然后利用HFSS 与HFSS-IE 协同仿真设计抛物反射面天线。
2.1 天线技术指标
(1)工作频率:Ka 波段,中心频率36GHz ;
(2)电压驻波比:VSWR ≤ 1.5 ;
(3)极化方式:线极化;
(4)增益:≥ 36dBi ;
(5)副瓣电平:≤ -25dB ;
(6)尺寸:口径直径≤ 300mm ;
2.2 抛物面基本参数计算
如图1 所示,F 为抛物面的焦点,D 为抛物面的口径直径,f 为抛物面的焦距,Φ0为抛物面的口径张角也即馈源的照射角。
在直角坐标系(x,y,z)中,顶点在原点的抛物面方程为:
抛物反射面天线的焦距与口径直径比(焦径比)k = f /D 是一个很重要的参量。
k 较大时,天线的电特性较好。
但k 也不能取得太大,否则天线纵向尺寸太长,且能量泄漏大。
一般地,k 的取值在0.25 ~ 0.5 之间。
由于技术指标给定了抛物反射面天线的工作频率以及增益,可以根据以下公式(2)计算抛物面的口径直径D:
式(2)中,λ 为工作波长,η 为口径利用效率。
取中心频率为36GHz 计算,令口径利用效率η = 50 %,且焦径比k = 0.4 。
已知Gain = 36dBi,那么可得:D = 236.7mm ,f = k * D = 94.7mm。
在得到了以上两参数后,抛物面的基本形状就可以确定了。
而设计馈源就需要得到其照射角Φ0,利用公式(3)可以得到:
因此计算可得,馈源的照射角Φ0 = 64°。
2.3 馈源喇叭设计
设计中,采用E 面扇形喇叭天线作为抛物反射面的馈源,其相位中心置于抛物面的焦点处。
一般地,选择馈源的初级方向图对抛物反射面的边缘照射电平为-10dB,这样可以得到最大增益。
因此,对于馈源来说其E 面与H 面两个主平面的10dB 波瓣宽度应该为2Φ0 = 128°。
即,
图 2 馈源的仿真模型图
采用Ansoft HFSS v12 设计所需要的E面扇形喇叭天线,其馈电波导选用BJ-320,壁厚0.5mm。
图2 为馈源的仿真模型图;图3 为馈源电压驻波比随频率变化曲线;图4 为馈源在中心频率处,E 面与H 面归一化方向图仿真结果;图5 为馈源在中心频率处,E 面与H 面相位方向图仿真结果。
图3 馈源电压驻波比随频率变化曲线
由图3 可见,在所要求的工作频段内,所设计的馈源天线电压驻波比小于1.5,达到了指标要求。
图4 馈源归一化辐射方向图
由图4 可见,在中心频率36GHz 处,馈源天线E面与H面两个主平面的10dB 波瓣宽度大于123°,且两个面的方向图等化性很好。
图5 馈源相位方向图
由图5 可见,在中心频率36GHz 处,馈源天线E面与H面两个主平面的相位波动平缓。
馈源相位中心稳定,并且此时相位中心位于馈源喇叭口面的几何中心。
2.4 HFSS 与HFSS-IE 协同仿真设计
在HFSS中完成了馈源的设计之后,就可以通过数据链接的方式将HFSS 中设计的馈源作为近场激励源,进行抛物反射面天线的仿真分析。
这一过程需要HFSS 与HFSS-IE 的协同仿真,并且在HFSS-IE 中对反射面天线要进行建模。
参考图1 的坐标系建模,由于已经得到了抛物面的D 与f 的具体数值,则采用参数方程很容易建立抛物线。
然后,将抛物线绕轴线oz 旋转360°即可得到所需的旋转抛物面,如图6 所示。
具体的抛物线参数方程如下式:
x (_t)= _t ;y(_t)= 0 ;z(_t)= _t2 /(4*f);其中,0 ≤ _t ≤ D/2式
(5)
图6 旋转抛物反射面模型图
然后在HFSS-IE 中添加近场激励源,具体操作为:Excitations > Incident Wave > Near Field Wave,如图7 所示。
需要注意的是,在添加过程中一定要调整好馈源以及反射面的相对位置关系,使得馈源的相位中心位于抛物反射面的焦点处。
图7 添加近场激励源过程
其他的建模设置过程与HFSS 中一样,在抛物反射面建模以及近场激励源数据链接完成以后,就可以在HFSS-IE 中进行仿真分析了。
与HFSS 不同的是,在HFSS-IE 中不需要建立辐射边界。
如图8 所示,整个仿真过程用时不到38 分钟,内存仅需要236M。
倘若采用基于FEM 的HFSS 建模仿真,很难在这么短的时间内完成,并且需要很大的计算机内存。
因此,采用HFSS 与HFSS-IE 协同仿真,在反射面天线设计中具有相当大的优势。
图8 求解所需时间及内存
通过仿真分析,得到了抛物反射面天线的主要电性能,如图9、图10 所示。
由此二图可见,所设计的抛物反射面天线增益约为36.7dBi,副瓣电平低于-27dB,且3dB 波瓣宽度约为2.5°。
这些指标均达到了设计要求,并且与理论计算结果相吻合,进而验证了所采用协同设计方法的准确性和有效性。
图9 抛物反射面天线3D 辐射方向图
图10 抛物反射面天线归一化辐射方向图
3 结论
本文仿真设计了一种工作于Ka 波段的低副瓣抛物反射面天线,其口径直径约为30 倍的工作波长。
馈源采用E面扇形喇叭天线,在HFSS 中建立馈源模型并进行仿真优化设计。
在HFSS-IE 中,通过数据链接的方式将HFSS中设计的馈源作为近场激励源,进行抛物反射面天线的仿真分析。
仿真结果表明,该天线增益大于36dBi,副瓣低于-27dB,满足技术指标要求。
此外,通过整个设计过程以及软件仿真结果也直接证明了采用HFSS 与HFSS-IE 协同计算的准确性以及快速实用性。
因此,HFSS-IE 对于大口径反射面天线的设计提供了一种新的解决途径,在这一设计领域具有突出的优势。