《天线技术》课件第7章.ppt
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1、第7 章 宽 频 带 天 线 第7 章 宽 频 带 天 线 7.1 宽频带天线的条件宽频带天线的条件 7.2 螺旋天线螺旋天线 7.3 对数周期天线对数周期天线 7.4 宽频带天线的应用宽频带天线的应用 习题习题7 第7 章 宽 频 带 天 线 6.1 宽频带天线的条件宽频带天线的条件 1.角度条件角度条件 满足角度条件是指天线的形状仅取决于角度,而与其他尺寸无关。换句话说,当工作频率变化时,天线的形状、尺寸与波长之间的相应关系不变。图7-1所示为平面等角螺旋天线的一等角螺旋线。“等角”是指螺旋线与矢径间的夹角处处相等。等角螺旋线的极坐标方程为 err0(7-1-1)式中,r0是对应于=0 时
2、的矢径;是决定螺旋线张开快慢的一个参量,1/称为螺旋率。第7 章 宽 频 带 天 线 图7-1 平面等角螺旋天线第7 章 宽 频 带 天 线 2.终端效应弱终端效应弱 实际天线的尺寸总是有限的,有限尺寸的结构不仅是角度的函数,也是长度的函数。因此,当天线为有限长时,是否具有近似无限长时的特性,是能否构成实际的非频变天线的关键。如果天线上的电流衰减很快,则天线辐射特性主要由载有较大电流的那部分决定,而其余部分作用较小,若将其截去,对天线的电性能影响也不大,这样的有限长天线就具有近似无限长天线的电性能,这种现象就称为终端效应弱。终端效应的强弱取决于天线的结构。满足上述两条件,即构成非频变天线。非频
3、变天线分成两大类:等角螺旋天线和对数周期天线。第7 章 宽 频 带 天 线 7.2 螺螺 旋旋 天天 线线 7.2.1 螺旋天线的辐射特性与极化特性螺旋天线的辐射特性与极化特性 平面等角螺旋天线平面等角螺旋天线 如图7-2所示是按角度条件由两个对称金属臂组成的平面等角螺旋天线,它可看成是一变形的传输线。图中,螺旋线与矢径的夹角(称为螺旋角)为一常数,它只和螺旋率有关,即tan=1/a。当转角从=0逆时针增大时,不断增大直至无穷大;当转角从=0顺时针增大时,以指数规律减小,向原点逼近。每个臂的边缘线都满足式(7-1-1)的曲线方程且具有相同的,只要将臂的一个边缘线旋转角就会与该臂的另一个边缘线重
4、合。第7 章 宽 频 带 天 线 图图7-2 平面等角螺旋天线平面等角螺旋天线第7 章 宽 频 带 天 线 若令天线的一个金属臂的两个边缘为 r1=r0e,r2=r0e(-)则天线的另一个臂具有对称结构形式,即r3=r0e(-),r4=r0e(-)。取/2,这时天线的金属臂与两臂之间的缝隙的形状相同,即两者互相补偿,称为自补结构。已知自补天线的阻抗具有下述性质:z缝隙z金属=(60)2(7-2-1)对于自补结构,由上式得 z缝隙=z金属=60188.5 (7-2-2)第7 章 宽 频 带 天 线 可以将天线两臂看成是一对变形的传输线,在螺旋天线的始端由电压激励激起电流并沿两臂边传输、边辐射、边
5、衰减,臂上每一小段均可看成一个基本辐射元,总辐射场就是这些基本元辐射场的叠加。实验证明,臂上电流在流过一个波长的臂长后,电流迅速衰减到-20 dB以下。因此其有效辐射区就是周长约为一个波长以内的部分。这种性质符合终端效应弱的条件。第7 章 宽 频 带 天 线 自补等角螺旋天线的最大辐射方向垂直于天线平面,且为双向辐射,即在天线平面的两侧各有一个主波束。设天线平面的法线与幅射线之间的夹角为,其方向图可以近似表示为cos。在的锥角范围内,场的极化接近于圆极化,极化方向由螺旋线张开的方向决定。天线的工作频带由截止半径r0和天线最外缘的半径R0决定。通常取一圈半螺旋来设计这一天线,即外径R003。若以
6、=0.221代入,可得R08.03r0,则工作波长的上下限为min(48)r0,max4R0,带宽在8倍频程以上。几何参量和对天线性能也有影响:愈小,螺旋线的曲率愈小,电流沿臂衰减愈快,波段性能愈好;则与天线的输入阻抗有关。但和对天线方向图的影响均不大。第7 章 宽 频 带 天 线 也可将平面的双臂等角螺旋天线绕制在一个旋转的圆锥面上,这就构成了圆锥形等角螺旋天线。这一天线在沿锥尖方向具有最强的辐射,可以实现锥尖方向的单向辐射,它的其他性质与平面等角螺旋天线类似,且方向图仍然保持宽频带和圆极化特性。平面和圆锥等角螺旋天线的频率范围可以达到20倍频程或者更大。第7 章 宽 频 带 天 线 式(7
7、-1-1)又可写为如下形式:0ln1rra因此,等角螺旋天线又称为对数螺旋天线。(7-2-3)第7 章 宽 频 带 天 线 阿基米德螺旋天线阿基米德螺旋天线 另一种常用的平面螺旋天线是阿基米德螺旋天线,如图7-3()所示。该天线臂曲线的极坐标方程(可参照图7-1)为 0rr(7-2-4)式中,r0是对应于=0的矢径。天线的两个螺旋臂分别是r1 r0 和r2 r0(-)。为了明显地将两臂分开,在图7-3()中分别用虚线和实线表示这两个臂。第7 章 宽 频 带 天 线 由图可知,由于两臂交错盘旋,且两臂上的电流是反相的,表面看似乎其辐射是彼此相消的,但事实并非如此。研究图中和点处的两线段,设OP和
8、OQ相等,即P和Q为两臂上的对应点,对应线段上电流的相位差为,由Q点沿螺旋臂到点的弧长近似等于r,这里为OQ的长度。故P点和点电流的相位差为+r=+2/r,若设r=/2,则P点和点的电流相位差为2。因此,若满足上述条件,则两线段的辐射是同相叠加而非相消的。也就是说,这一天线的主要辐射集中在r=/2的螺旋线上,这称为有效辐射带。随着频率的变化,有效辐射带也随之而变,但由此产生的方向图的变化却不大,故阿基米德螺旋天线也具有宽频带特性。如果在这一天线面的一侧加一圆柱形反射腔,就构成了背腔式阿基米德螺旋天线,它可以嵌装在运载体的表面下。第7 章 宽 频 带 天 线 图 7-3 阿基米德螺旋天线(a)天
9、线的两个螺旋臂;(b)分别用虚线和实线表示两个臂 第7 章 宽 频 带 天 线 7.2.2 螺旋天线的馈电方法螺旋天线的馈电方法 平面螺旋天线可以用一对平衡线沿轴向向天线的始端馈电。由于在工作区以后电流衰减很快,因此利用终端效应弱的特性可以制成一个巴伦。巴伦可以避免在与输入端相连的同轴线外导体上激励起电流。将同轴馈电装置沿螺旋的一个臂焊起来。这个螺旋在工作区以后的结构上将不激励起电流,此时同轴线外屏蔽导体成为天线的一部分。为保持对称,在另一臂上也焊上一根假同轴线。这种装置被称为无限巴伦(infinite balun)。第7 章 宽 频 带 天 线 7.3 对数周期天线对数周期天线 7.3.1
10、对数周期天线的结构特点与工作原理对数周期天线的结构特点与工作原理 齿状对数周期天线齿状对数周期天线 1)结构特点结构特点 齿状对数周期天线的基本结构是将金属板刻成齿状,如图7-4所示,齿的分布是按等角螺旋线设计的,齿是不连续的,其长度是由从原点发出的两根直线之间的夹角决定的。若从螺旋线中心沿着矢径方向看去,同一臂上第个齿内缘的矢径为 )2(0nnerr(7-3-1)第7 章 宽 频 带 天 线 则第个齿内缘的矢径为 2)1(01nnerr第n+1 个齿和第n个齿内缘的矢径之比为 2)2(02)1(01eererrrnnnn(为小于的常数)同理,同一臂相邻齿外缘的比值也是一个常数,即 11nnR
11、R称为周期率,它给出了天线结构的周期。(7-3-3)(7-3-2)第7 章 宽 频 带 天 线 图7-4 平面对数周期天线第7 章 宽 频 带 天 线 图7-5 梯齿形对数周期天线()齿片结构;()导线结构 第7 章 宽 频 带 天 线 )工作原理 对于无限长的结构,当天线的工作频率变化倍,即频率从f变到f,2f,3f,时,天线的电结构完全相同,因此在这些离散的频率点f,f,2f,上具有相同的电特性。但在ff,f2f,频率间隔内,天线的电性能有些变化,只要这种变化不超过一定的指标,就可认为天线基本上具有非频变特性。由于天线的这一性能可以在很宽的频率范围中以ln(1/)为周期作重复性变化,故命名
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