天线与电波传播第六章.ppt
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1、天 线 与 电 波 传 播第六章 缝隙天线与微带天线,授课老师:徐云学,6.1 引言,常用于舰船导航、各种雷达设备。特点:天线口面的场分布容易控制、天线口径效率高、结构紧凑、强度高、可实现窄波束、低副瓣或者超低副瓣阵列天线。缺点:重量重、加工精度要求高、天线成本比较高。,6.2 巴卑涅原理,结论,是(b)情况下在Z0区域产生的场,是(c)情况下在Z0区域产生的场,巴卑涅原理结论,是(a)情况下在Z0区域产生的场,(1),6.2 巴卑涅原理,巴卑涅原理证明,在(b)和(c)情况下,y0半空间的电磁场可表示为,总场入射场散射场,因此在(b)和(c)情况下有,在(b)情况下,电屏上感应电流 在S面(
2、即除去电屏A的y0平面)上的切向磁场。,原因,和,均为S面上的矢量,(2),6.2 巴卑涅原理,于是在(b)情况下,可得,于是在(c)情况下,同理,若把 称为混合场,则由上述四式可得,这说明在y0平面的A面和S面上入射场与混合场有相同的边界条件,故在y0半空间(1)式成立。,6.2 巴卑涅原理,巴卑涅原理结论,证明结束,把(2)式代入(1)式,可得,说明通过磁(电)屏的场等于互补电(磁)屏上感应电(磁)流散射场的负值。,更有实际意义的是电屏与互补电屏之间的电磁场关系。这可以利用巴卑涅原理和对偶原理得出。,对偶关系,(3),(2),6.2 巴卑涅原理,比较图中(c)和(d),可看出两者的源和屏完
3、全对偶,因此他们在y0半空间的场对偶。,将上式代入式(1)和式(3),得到具有对偶的互补电屏(图中(b)和(d)间的电磁场关系,(1),(3),理想缝隙天线对称振子,?,6.3 理想缝隙天线,【理想缝隙天线】理想缝隙天线:开在无限大、无限薄的理想导体平面上的直线缝隙,用同轴传输线激励。,假设位于 平面上的无限大理想导体平面上开有宽度为,()长度 的缝隙。理想缝隙天线的电特性可借助与理想缝隙天线互补结构的对称振子的电特性计算。如何建立关系?,6.3 理想缝隙天线,如果A面形状为窄长矩形结构,则图中(b)和(d)分别为板状振子和理想缝隙。当电、磁流源的形状与A面相同,并紧贴A面时,由磁流源激励的理
4、想缝隙天线的电磁场可由与之互补的板状振子上的感应电流的散射场计算。板状振子上的感应电流与电流源的电流等值反向。它的散射场与 电流源直接激励时的场反相,即差一个负号。,巴卑涅原理,6.3 理想缝隙天线,缝隙被激励后,只存在垂直于长边的切向电场,并对缝隙的中点呈对称驻波分布,其表达示为:,缝隙中间波腹处场强值,电流源直接激励时的场为,可得,实际上理想缝隙天线时由外加电压或者场激励的。不论激励方式如何,缝隙中的电场垂直于缝隙的长边,并关于缝隙的中点上下对称分布,下图(a)所示。因此理想缝隙天线可等效为由磁流源激励的对称缝隙,下图(b)所示。与之互补的是尺寸相同的板状对称振子,下图(c)所示。因此理想
5、缝隙天线与板状对称振子的场满足(4)式。,(4),6.3 理想缝隙天线,【等效】缝隙相当于一个磁流源,由电场分布可得到等效磁流密度为:,等效磁流强度为:,也就是说,缝隙可等效成沿Z轴放置的、与缝隙等长的线状磁对称阵子。,6.3 理想缝隙天线,根据对偶原理,磁对称阵子的辐射场可由电对称阵子的辐射场对偶得出。对于电对称阵子,电流分布为:,辐射场表达式:,由此得到 半空间,磁对称阵子的辐射场为:,6.3 理想缝隙天线,理想缝隙与电对称阵子比较(电特性)理想缝隙与电对称阵子为互补天线;方向性相同,其方向函数为:,场的极化不同,H面、E面互换,理想缝隙E面无方向性,对称阵子H面无方向性;,6.3 理想缝
6、隙天线,二者辐射阻抗、输入阻抗乘积为常数。以缝隙波腹处电压值 为计算辐射电阻的参考电压,则,若理想缝隙天线与其互补的电对称振子的辐射功率相等,由,缝隙的辐射功率,缝隙辐射电阻,电对称振子,理想缝隙,6.3 理想缝隙天线,因为电对称振子的辐射功率 与其辐射电阻 的关系为,推导出理想缝隙天线的辐射电阻与其互补的电对称振子的辐射电阻之间关系式:,辐射电阻,辐射阻抗,输入阻抗,任意长度的理想缝隙天线的输入阻抗、辐射阻抗均可由与其互补的电对称阵子的相应值求得。,6.3 理想缝隙天线,【辐射电阻】半波对称阵子的辐射阻抗为,理想半波缝隙天线的辐射电阻?辐射电导?,由于谐振电对称阵子的输入阻抗为纯阻,因此谐振
7、缝隙的输入阻抗也为纯阻,并且其谐振长度同样稍短于,且缝隙越宽,缩短程度越大。,6.4 波导缝隙天线,最基本的缝隙天线是由开在矩形波导壁上的半波谐振缝隙构成的。波导传输主模TE10波。在波导宽壁上有纵向和横向两个电流分量,横向分量的大小沿宽边呈余弦分布,中心处为零,纵向电流沿宽边呈正弦分布,中心处最大;波导窄壁上只有横向电流,且沿窄边均匀分布。,6.4 波导缝隙天线,如果波导壁上所开的缝隙能切割电流线,则中断的电流线将以位移电流的形式延续,缝隙因此得到激励,波导内的传输功率通过缝隙向外辐射,这样的缝隙也就被称为辐射缝隙。当缝隙与电流线平行时,不能在缝隙区内建立激励电场,这样的缝隙因得不到激励,不
8、具有辐射能力,因而被称为非辐射缝隙。受激励的波导缝隙形成了开在有限金属面上的窄缝。当金属面的尺寸有限时,缝隙天线的边界条件发生了变化,对偶原理不能应用,有限尺寸导电面引起的电波绕射会使得天线的辐射特性发生改变。严格的求解缝隙的辐射场需要几何绕射理论或数值求解方法。,6.4 波导缝隙天线,波导壁电流及缝隙,缝隙g:能否辐射电磁波,缝隙h:能否辐射电磁波,缝隙a,b,c,I,j:能否辐射电磁波,缝隙d,e,k:能否辐射电磁波,缝隙f:能否辐射电磁波,6.4 波导缝隙天线,【缝隙天线的电特性】对于开在矩形波导上的缝隙,E 面(垂直于缝隙轴向和波导壁面的平面)方向图与理想缝隙天线相比有一定的畸变。宽边
9、上的纵缝,由于沿E面,标准波导的电尺寸一般只有0.72,所以其E面方向图的差别较大;宽边上的横缝,随着波导的纵向尺寸变长,其E 面方向图逐渐趋向于理想的半圆形。,宽边上纵缝的E 面方向图,矩形波导缝隙天线的H 面(通过缝隙轴向并且垂直于波导壁的平面)沿金属面方向的辐射为零,所以波导的有限尺寸带来的影响相对较小,因此其H面方向图与理想缝隙天线差别不大。,6.4 波导缝隙天线,波导缝隙天线和理想缝隙天线的辐射空间不同,波导缝隙天线的辐射功率相当于理想缝隙天线的一半,因此波导缝隙天线的辐射电导也就为理想缝隙天线的一半。半波谐振波导缝隙其辐射电导为,【等效电路】微波技术知识可知,波导可以等效为双线传输
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- 天线 电波 传播 第六
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