《非频变天线》PPT课件.ppt
《《非频变天线》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《非频变天线》PPT课件.ppt(82页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第4章 非频变天线,4.1 非频变天线的基本概念 4.2 平面等角螺旋天线 4.3 阿基米德螺旋天线 4.4 对数周期天线,4.1 非频变天线的基本概念,研究天线除了要分析、研究天线的方向特性和阻抗特性外,还应考虑它的使用带宽问题。现代通信中,要求天线具有较宽的工作频带特性,以扩频通信为例,扩频信号带宽较之原始信号带宽远远超过10倍,再如通信侦察等领域均要求天线具有很宽的带宽。,习惯上,若天线的相对带宽达百分之几十以上,则把这类天线称为宽频带天线。若天线的阻抗特性和方向性能在一个更宽的频率范围内(例如频带宽度为101或更高)保持不变或稍有变化,则把这一类天线称为非频变天线(FrequencyI
2、ndependent Antenna)。,非频变天线概念是由拉姆西(V.H.Rumsey)于1957年提出的,使天线的发展产生了一个突破,可将带宽扩展到超过401,在此之前,具有宽频带方向性和阻抗特性的天线其带宽不超过21。我们已经知道,天线的电性能取决于它的电尺寸,所以当几何尺寸一定时,频率的变化导致电尺寸的变化,因而天线的性能也将随之变化。非频变天线的导出基于相似原理。相似原理是说:若天线的所有尺寸和工作频率(或波长)按相同比例变化,则天线的特性保持不变。对于实用的天线,要实现非频变特性必须满足以下两个条件。,1.角度条件 角度条件是指天线的几何形状仅仅由角度来确定,而与其它尺寸无关。例如
3、无限长双锥天线就是一个典型的例子,由于锥面上只有行波电流存在,故其阻抗特性和方向特性将与频率无关,仅仅决定于圆锥的张角。要满足“角度条件”,天线结构需从中心点开始一直扩展到无限远。,2.终端效应弱 实际天线的尺寸总是有限的,与无限长天线的区别就在于它有一个终端的限制。若天线上电流衰减得快,则决定天线辐射特性的主要部分是载有较大电流的部分,而其延伸部分的作用很小,若将其截除,对天线的电性能不会造成显著的影响。在这种情况下,有限长天线就具有无限长天线的电性能,这种现象就是终端效应弱的表现,反之则为终端效应强。,由于实际结构不可能是无线长,使得实际有限长天线有一工作频率范围,工作频率的下限是截断点处
4、的电流变得可以忽略的频率,而存在频率上限是由于馈电端不能再视为一点,通常约为1/8高端截止波长。非频变天线可以分成两类,一类天线的形状仅由角度来确定,可在连续变化的频率上得到非频变特性,如无限长双锥天线、平面等角螺旋天线以及阿基米德螺旋天线等。,另一类天线的尺寸按某一特定的比例因子变化,天线在f和f两频率上的性能是相同的,当然,在从f到f的中间频率上,天线性能是变化的,只要f与f的频率间隔不大,在中间频率上,天线的性能变化也不会太大,用这种方法构造的天线是宽频带的。这种结构的一个典型例子是对数周期天线。非频变天线主要应用于1010000MHz频段的诸如电视、定点通信、反射面和透镜天线的馈源等方
5、面。,4.2 平面等角螺旋天线,4.2.1 平面等角螺旋天线的结构和工作原理 图421为平面等角螺旋天线(Planar Equiangular Spiral Antenna)示意图,是V.H.Rumsey提出的一种角度天线,双臂用金属片制成,具有对称性,每一臂都有两条边缘线,均为等角螺旋线。等角螺旋线如图422所示,其极坐标方程为,(421),式中,r为螺旋线矢径;为极坐标中的旋转角;r0为0时的起始半径;1/a为螺旋率,决定螺旋线张开的快慢。由于螺旋线与矢径之间的夹角处处相等,因此这种螺旋线称为等角螺旋线,称为螺旋角,它只与螺旋率有关,即,(422),图421 平面等角螺旋天线,图422 等
6、角螺旋线,在图421所示的等角螺旋天线中,两个臂的四条边缘具有相同的a,若一条边缘线为r1=r0ea,则只要将该边缘旋转角,就可得该臂的另一边缘线r2=r0ea(-)。另一臂相当于该臂旋转180而构成,即r3=r0ea(-),r4=r0ea(-)。由于平面等角螺旋天线臂的边缘仅由角度描述,因而满足非频变天线对形状的要求。如果取/2,天线的金属臂与两臂之间的空气缝隙是同一形状,称为自补结构。,当两臂的始端馈电时,可以把两臂等角螺旋线看成是一对变形的传输线,臂上电流沿线边传输,边辐射,边衰减。螺旋线上的每一小段都是一基本辐射片,它们的取向沿螺旋线而变化,总的辐射场就是这些元辐射场的叠加。实验表明,
7、臂上电流在流过约一个波长后就迅速衰减到20dB以下,终端效应很弱。,因此,辐射场主要是由结构中周长约为一个波长以内的部分产生的,这个部分通常称为有效辐射区,传输行波电流。换句话说螺旋天线存在“电流截断效应”,超过截断点的螺旋线部分对辐射没有重大贡献,在几何上截去它们将不会对保留部分的电性能造成显著影响,因而,可以用有限尺寸的等角螺旋天线在相应的宽频带内实现近似的非频变特性。波长改变后,有效区的几何大小将随波长成比例地变化,从而可以在一定的带宽内得到近似的与频率无关的特性。,4.2.2 平面等角螺旋天线的电性能 1.方向性 自补平面等角螺旋天线的辐射是双向的,最大辐射方向在平面两侧的法线方向上。
8、若设为天线平面的法线与射线之间的夹角,则方向图可近似表示为cos,半功率波瓣宽度近似为90。因为平面等角螺旋天线是双向辐射的,为了得到单向辐射,可采用附加反射(或吸收)腔体,也可以做成圆锥形等角螺旋天线(Conical Equiangular Spiral Antenna),如图4 23所示。,图423 圆锥等角螺旋天线,2.阻抗特性 如前所述,当/2时天线为自补结构,自补是互补的特殊情况。互补天线类似于摄影中的像片和底片,互补天线的一个例子是金属带做成的对称振子和无限大金属平面上的缝隙,互补天线的阻抗具有下列性质:,(423),对于自补结构,由上式可得,(424),3.极化特性 一般而言,平
9、面等角螺旋天线在70锥形范围内接近圆极化。天线有效辐射区内的每一段螺旋线都是基本辐射单元,但它们的取向沿螺旋线变化,总的辐射场是这些单元辐射场的叠加,因此等角螺旋天线轴向辐射场的极化与臂长相关。当频率很低,全臂长比波长小得多时,为线极化;当频率增高时,最终会变成圆极化。在许多实用情况下,轴比小于等于2的典型值发生在全臂长约为一个波长时。极化旋向与螺旋线绕向有关,例如,图421所示平面等角螺旋天线沿纸面对外的方向辐射右旋圆极化波,沿相反方向辐射左旋圆极化波。,4.工作带宽 等角螺旋天线的工作带宽受其几何尺寸影响,由内径r0和最外缘的半径R决定。实际的圆极化等角螺旋天线,外径Rmax/4,内径r0
10、(1/41/8)min。根据臂长为1.5圈3圈的实验结果看,当a=0.221对应1.5圈螺旋时,其方向图最佳。此时外半径 R=r0e0.221(3)=8.03r0=max/4,在馈电点r=r0e0=r0=min/4,所以该天线可具有的相对带宽为,即典型相对带宽为81。若要增加相对带宽,必须增加螺旋线的圈数或改变其参数,相对带宽有可能达到201。,(425),4.3 阿基米德螺旋天线,阿基米德螺旋天线(Archimedean Spiral Antenna)如图431(a)所示,这种天线像许多螺旋天线一样,采用印刷电路技术很容易制造。天线的两个螺旋臂方程分别是,(431),式中r0对应于=0rad
11、的矢径。这一天线的性能基本上与等角螺旋天线类似。,图431 阿基米德螺旋天线,我们可以近似地将螺旋线等效为双线传输线,根据传输线理论,两根传输线上的电流反相,当两线之间的间距很小时,传输线不产生辐射。因此表面看,似乎螺旋线的辐射是彼此抵消的,事实并不尽然。为了明显地将两臂分开,在图431(b)中分别用虚线和实线表示这两个臂。研究图中P、P点处的两线段,设,即P和Q为两臂上的对应点,对应线段上的电流相位差为+(2/)r。,若设r=/2,则P和P点相位差为2。因此,若满足上述条件,两线段的辐射是同相叠加而非相消的。换句话说,天线主要辐射是集中在周长约等于的螺旋环带上,称之为有效辐射带。随着频率的变
12、化,有效辐射带也随之变化,故阿基米德螺旋天线具有宽频带特性。虽然这一天线可以在很宽频带上工作,但它不是一个真正的非频变天线,因为电流在工作区后不明显减小,因而不能满足截断要求,必须在末端加载,以避免波的反射。,通过在螺旋平面一侧装置圆柱形反射腔构成背腔式阿基米德螺旋天线(CavityBacked Archimedean Spiral Antenna),可得到单一主瓣,它可以嵌装在运载体的表面下。阿基米德螺旋天线具有宽频带、圆极化、尺寸小、效率高以及可以嵌装等优点,故目前其应用愈来愈广泛。,4.4 对数周期天线,对数周期天线(Log Periodic Antenna,LPA)于1957年提出,是
13、非频变天线的另一类型,它基于以下相似概念:当天线按某一比例因子变换后仍等于它原来的结构,则天线的频率为f和f时性能相同。对数周期天线有多种型式,其中1960年提出的对数周期振子阵天线(LogPeriodic Dipole Antenna,LPDA),因具有极宽的频带特性,而且结构比较简单,所以很快在短波、超短波和微波波段得到了广泛应用。我们将以LPDA为例说明对数周期天线的特性。,4.4.1 对数周期振子阵天线的结构 对数周期振子阵天线的结构如图441所示。它由若干个对称振子组成,在结构上具有以下特点:(1)所有振子尺寸以及振子之间的距离等都有确定的比例关系。若用来表示该比例系数并称为比例因子
14、,则要求:,(441),(442),图441 对数周期振子阵天线,式中,Ln和an是第n个对称振子的全长及半径;Rn为第n个对称振子到天线“顶点”(图441中的“O”点)的距离;n为对称振子的序列编号,从离开馈电点最远的振子,即最长的振子算起。由图441知,相邻振子之间的距离为 dn=Rn-Rn+1,dn+1=Rn+1-Rn+2,其比值,(443),即间距也是成的比例关系。综合以上几何关系可知,不论振子长度、半径还是振子之间的距离等所有几何尺寸都按同一比例系数变化:,(444),实用中常常用间隔因子来表示相邻振子间的距离,它被定义为相邻两振子间的距离dn与2倍较长振子的长度2Ln之比,即,(4
15、45),图441中的称为对数周期振子阵天线的顶角。它与及之间具有如下关系:,(446a),(446b),这里利用了,的关系式,该式由,得出。,(2)相邻振子交叉馈电(Cross Feed)。通常把给各振子馈电的那一段平行线称为“集合线”,以区别于整个天线系统的馈线。例如图446所示的对数周期振子阵天线是用同轴电缆作馈线的,但在给各振子馈电时转换成了平行双导线。作为整个天线系统的馈电线是同轴线,而直接与各振子连接的则是“集合线”。,在集合线的末端(最长振子处)可以端接与它的特性阻抗相等的负载阻抗,也可以端接一段短路支节。适当调节短路支节的长度,可以减少电磁波在集合线终端的反射。当然,在最长振子处
16、也可以不端接任何负载,具体情况可由调试结果选定。对数周期振子阵天线的馈电点选在最短振子处。天线的最大辐射方向将由最长振子端朝向最短振子的这一边。天线的几何结构参数和(当然也包括)对天线电性能有着重要的影响,是设计对数周期振子阵天线的主要参数。,4.4.2 对数周期振子阵天线的工作原理 对数周期振子阵天线具有极宽的工作带宽,达到101或更宽一些。可以从概念上这样来理解它的工作原理。在前面的学习中我们已经看到天线的方向特性、阻抗特性等等都是天线电尺寸的函数。如果设想当工作频率按比例变化时,仍然保持天线的电尺寸不变,则在这些频率上天线就能保持相同的电特性。,就对数周期振子阵天线来说,假定工作频率为f
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 非频变天线 非频变 天线 PPT 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5655555.html