低副瓣毫米波介透镜天线.docx
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1、低副瓣毫米波介质透镜天线伍捍东(西安恒达微波技术开发公司)1. 概述在毫米波段,欲获得-25dB甚至-35dB的低副瓣天线是非常困难的,这是由于波长长度与天线制造误 差,表面光洁度等相对接近,天线幅相分布的控制与测量也相对困难得多,边缘绕射,支撑构件的散射也使 得天线的副瓣难以降低。小增益的mm波低副瓣天线可以用波纹喇叭天线来获得。大、中增益的mm波低副瓣 天线可以通过控制阵面副一相分布的缝隙波导阵列天线来实现。显然,mm波阵列天线是十分昂贵的。而基于 抛物反射面的天线则通过控制馈源的初级辐射方向图和边缘照射电子来实现低副瓣。然而,由于面天线中, 馈源及副反射面支撑构件的影响,副瓣一般只在-1
2、722dB之间。本文介绍采用介质透镜和圆锥喇叭或圆锥波纹喇叭构成的低副瓣mm波天线,在中等增益天线上获得了 优于-25dB甚至-35dB的极低副瓣电平,且天线的工作带宽可达全波导带宽。2. 设计原理透镜天线的种类很多,由于波长较短,为减少制造难度,金属透镜方案没有被采用。综合电性能、制造 难度、体积重量和制造经费,对比分析后采用了平凸型介质透镜。这是由于: 介质透镜是与频率无关的宽带结构; 平凸型透镜的制造难度相对小; 透镜所占空间相对小; 材料坯料相对小。透镜天线设计思想与抛物反射面天线很相近。在抛物反射面天线中,反射面将来自馈源的球面波收集反 射后形成一个平面波。而透镜天线则是使通过透镜的
3、球面波变为一平面波。平凸透镜的平面与平面波平行,凸面的形状则根据球面波源的位置设计,以使发自该球面波源的波通过 该透镜后的等相位面与透镜的平面平行。图1为平凸透镜的介质透镜天线原理图。在凸面,应用施耐尔Snell)定律可以确定对应每个馈电角 的斜率。同样,也可以应用费米(Fermat )原理去补偿从馈源通过透镜到达口经面的光学路经长度。根据图1,有P0)= 蒙尸 _ 1)/(1)展r cos W - 1这里已令ur=1,8r1。P(W)为透镜凸面上一点到焦点的距离;f 为透镜凸面顶点到焦点的距离。显然(1)是双曲线方程,双曲线有一个渐近线,它限制了馈源辐射的角度。r 1 )Va = cos -
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