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技術應用

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順道了解天線的基礎知識

發布時間:2024-06-04作者來源:金航標瀏覽:926

Introduction to Radar Systems —Radar Antennas

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1.1 Antenna Definition

輻射電磁波由電場和磁場組成,它們共同滿足麥克斯韋方程組

導向裝置與自由空間之間的過渡結構圖片

1.2 天線的特點

在某些方向上增強輻射,在其他方向上抑制輻射

設計為方向性和最大的能量轉移

1.3 天線增益

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  • 輻射出相同的功率

  • 輻射強度是球體上的功率密度(瓦特/立體度)

  • 增益是相對于各向同性源的輻射強度


1.4 Antenna Pattern

Antenna Pattern是增益與角度的關系圖

偶極子例子

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1.5 天線方向圖特性

拋物面反面天線


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dBi的定義是:“天線增益dBi是一個衡量天線能量傳輸效率的指標,它可以幫助我們更好地了解天線的功能和性能。它是比較實際測量的天線增益與理想參考天線的增益之間的差別。

dBi的計算方式是:dBi = 10 × log(天線增益/理想參考天線增益)。其中,天線增益是指實際測量的天線增益,而理想參考天線增益是指理想參考天線的增益。

1.6 孔徑大小對增益的影響

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增益隨著電孔徑的增大而增加(直徑是較大的波長數)

1.7 反射器比較:夸賈林導彈靶場實例

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1.8 極化

電場矢量隨時間傳播時的行為來定義A

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圓偏振(CP)

“手性”是通過觀察電場沿傳播方向來定義的,用于辨別、極化多樣性、減雨

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1.9 場區域

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2.0 天線輸入阻抗

天線可以用阻抗來建模

  • 輸入端口電壓與電流的比值

設計天線以最大限度地從傳輸線傳輸功率

  • 入射功率反射形成駐波

輸入阻抗通常決定天線帶寬

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2.1拋物面反射天線

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設計是最大限度地提高天線照度和限制外溢之間的權衡

饋電天線的選擇至關重要


2.2 卡塞格倫反射天線

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2.3 陣列(Arrays)

多天線組合以增強輻射和形狀模式

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2.4 陣列控制

  • 幾何結構

線性、矩形、三角形、圓形柵格

  • 元件分離

  • 相移

  • 激發振幅用于

  • 旁瓣控制

  • 單個元件的方向各向同性、偶極子等

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2.5 通過添加元素來增加陣列大小

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2.6 通過分離元素增加Arrays大小

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將單元間距限制在d < λ,以防止寬側陣列的光柵瓣

2.7 加入Phase shifting

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2.8 線性相控陣每30度掃描一次,N = 15, d = λ/4

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為了在沒有光柵瓣的情況下掃描所有空間,保持單元間距d <λ/2

2.9 平面陣列

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為了在沒有光柵瓣的情況下掃描所有空間,在兩個方向上保持單元分離<λ/2

3.0 相互耦合

  • 一個元件對另一個元件的影響

近場量

使輸入阻抗依賴于掃描角度

  • 使陣列設計非常復雜

難以為所有掃描角度的天線提供功率

在沒有功率輻射的情況下可能導致掃描盲區

可以限制掃描體積和陣列帶寬


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3.1 相控陣vs反射器

相控陣提供波束敏捷性和靈活性

  • 有效的雷達資源管理(多功能能力)

  • 在寬視場上近同時跟蹤

相控陣比相同功率孔徑的反射器要昂貴得多

  • 需要360度覆蓋可能需要3或4個填充的陣列面

  • 更大的組件成本

  • 更長的設計時間


References

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