若干小型超寬帶天線的研究
發(fā)布時間:2021-06-30 21:45
超視距作戰(zhàn)是信息化戰(zhàn)爭中的主流作戰(zhàn)方法,導彈作為超視距作戰(zhàn)的主要武器,對國家的軍事實力有著舉足輕重的作用。導彈的威脅不僅取決于導彈本身的爆炸威力,還依賴于精確制導技術,而性能卓越的制導技術必須以具有極佳輻射性能的天線為依托,因此彈載天線的研究具有十分重要的意義,F(xiàn)代導彈的隱蔽性和抗干擾特性對彈載天線的帶寬提出了要求,再加上導彈內(nèi)部空間有限,小型化超寬帶天線是最佳研究對象。隨著導彈技術的進一步發(fā)展,彈載天線的性能要求也越來越多,如高增益、寬波束、雙極化等。本文針對不同的設計要求研究了四款小型化超寬帶天線,主要研究內(nèi)容有:1、設計了兩種小型飛行器共形天線,兩款天線的工作頻率均為400MHz-2GHz。第一款天線為小型化單極Vivaldi天線,此天線通過開縫和末端加載增加了天線帶寬,并且在性能滿足要求的前提下實現(xiàn)了天線的小型化,相比于傳統(tǒng)Vivaldi天線,此天線高度降低了61%,長度縮短了33%,然后還分析了影響此天線帶寬的若干因素;第二款天線是為了放置到有金屬轉(zhuǎn)向軸的尾翼中而設計的,金屬轉(zhuǎn)向軸的存在進一步限制了尾翼的可用空間,尾翼已無法容納第一款天線,為此設計了一款超寬帶單極子天線,此天...
【文章來源】:西安電子科技大學陜西省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:93 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
等角螺旋天線與正弦天線
用的超寬帶天線有 Vivaldi 天線,正弦天線和盤錐天線。圖1.1 等角螺旋天線與正弦天線圖1.2 對數(shù)周期偶極子天線與 Vivaldi 天線1.2.1 Vivaldi 天線Vivaldi 天線于 1979 年被 P.J.Gibson 首次提出[15],這是一種基于漸變結構的超寬帶天線,同時也是一種非頻變端射行波天線。從 Vivaldi 天線問世以來,此天線就因其超寬帶寬,增益穩(wěn)定,低剖面等優(yōu)點,受到很多科研學者的歡迎。為了進一步增加
(b) 文獻[19]中 Vivaldi 天線[19]圖1.3 改進后的 Vivaldi 天線文獻[19]中,針對平衡對跖 Vivaldi 天線在高頻時端射方向增益惡化,主輻射方向偏移等缺點,使用了加載介質(zhì)棱鏡的方法,介質(zhì)棱鏡由介質(zhì)基板的前端延長而形成,如圖 1.3(b)所示,介質(zhì)棱鏡的加入可以有效提高高頻端射增益,同時在輻射體外邊緣剪去一個三角形貼片,并在外邊緣開縫,這樣可以改變電流走向,進一步提高了天線在端射方向的輻射能量,并且增加了天線的有效尺寸,實現(xiàn)了天線的小型化。文獻[20]中介紹了一種通過在傳統(tǒng)對跖 Vivaldi 天線上開指數(shù)槽,并加載貼片電阻以實現(xiàn)天線小型化的方法
【參考文獻】:
期刊論文
[1]中國陸基地地戰(zhàn)略導彈發(fā)展的歷史回顧與經(jīng)驗啟示[J]. 許雪松. 軍事歷史. 2017(02)
[2]導彈武器智能精確制導技術發(fā)展分析[J]. 胡仕友,趙英海. 戰(zhàn)術導彈技術. 2017(02)
[3]精確制導技術及其在武器中的應用[J]. 劉冬,鮮勇,郭飛帥,姚挺. 飛航導彈. 2011(11)
[4]反艦導彈抗干擾技術發(fā)展和運用[J]. 張遠新,江言林. 飛航導彈. 2008(08)
[5]現(xiàn)代反艦導彈面臨的電子戰(zhàn)環(huán)境與對策[J]. 李相平,李亞昆,殷勇,方天翔. 艦船電子工程. 2008(04)
[6]一種改進型套筒單極子天線的研究[J]. 盧昭,傅光. 電子科技. 2007(03)
[7]空空導彈發(fā)展今昔[J]. 王祖典. 航空兵器. 2004(02)
[8]VHF寬帶小型化套筒天線的優(yōu)化設計[J]. 紀奕才,田步寧,孫保華,劉其中. 電波科學學報. 2003(06)
博士論文
[1]超寬帶端射天線關鍵技術及其應用研究[D]. 王平.電子科技大學 2013
碩士論文
[1]超寬帶Vivaldi天線與陣列及其陷波設計研究[D]. 杜黎霞.華東交通大學 2018
[2]新型超寬帶Vivaldi天線設計與實現(xiàn)[D]. 何愷.南京信息工程大學 2018
[3]Vivaldi天線小型化的研究與設計[D]. 白紅燕.南京郵電大學 2017
[4]小型化超寬帶雙極化天線研究[D]. 楊洋.電子科技大學 2016
[5]低剖面超寬帶電小天線設計[D]. 劉咸陽.南京信息工程大學 2016
[6]艦載寬帶新型套筒天線[D]. 黃偉利.西安電子科技大學 2015
[7]寬帶小型化天線的設計研究[D]. 梅京娜.中國科學技術大學 2015
[8]超寬帶Vivaldi天線研究[D]. 曹永超.西安電子科技大學 2014
[9]超寬帶變形錐天線的分析與設計[D]. 龍文峰.國防科學技術大學 2013
[10]超寬帶巴倫小型化研究[D]. 楊詠明.哈爾濱工業(yè)大學 2012
本文編號:3258550
【文章來源】:西安電子科技大學陜西省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:93 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
等角螺旋天線與正弦天線
用的超寬帶天線有 Vivaldi 天線,正弦天線和盤錐天線。圖1.1 等角螺旋天線與正弦天線圖1.2 對數(shù)周期偶極子天線與 Vivaldi 天線1.2.1 Vivaldi 天線Vivaldi 天線于 1979 年被 P.J.Gibson 首次提出[15],這是一種基于漸變結構的超寬帶天線,同時也是一種非頻變端射行波天線。從 Vivaldi 天線問世以來,此天線就因其超寬帶寬,增益穩(wěn)定,低剖面等優(yōu)點,受到很多科研學者的歡迎。為了進一步增加
(b) 文獻[19]中 Vivaldi 天線[19]圖1.3 改進后的 Vivaldi 天線文獻[19]中,針對平衡對跖 Vivaldi 天線在高頻時端射方向增益惡化,主輻射方向偏移等缺點,使用了加載介質(zhì)棱鏡的方法,介質(zhì)棱鏡由介質(zhì)基板的前端延長而形成,如圖 1.3(b)所示,介質(zhì)棱鏡的加入可以有效提高高頻端射增益,同時在輻射體外邊緣剪去一個三角形貼片,并在外邊緣開縫,這樣可以改變電流走向,進一步提高了天線在端射方向的輻射能量,并且增加了天線的有效尺寸,實現(xiàn)了天線的小型化。文獻[20]中介紹了一種通過在傳統(tǒng)對跖 Vivaldi 天線上開指數(shù)槽,并加載貼片電阻以實現(xiàn)天線小型化的方法
【參考文獻】:
期刊論文
[1]中國陸基地地戰(zhàn)略導彈發(fā)展的歷史回顧與經(jīng)驗啟示[J]. 許雪松. 軍事歷史. 2017(02)
[2]導彈武器智能精確制導技術發(fā)展分析[J]. 胡仕友,趙英海. 戰(zhàn)術導彈技術. 2017(02)
[3]精確制導技術及其在武器中的應用[J]. 劉冬,鮮勇,郭飛帥,姚挺. 飛航導彈. 2011(11)
[4]反艦導彈抗干擾技術發(fā)展和運用[J]. 張遠新,江言林. 飛航導彈. 2008(08)
[5]現(xiàn)代反艦導彈面臨的電子戰(zhàn)環(huán)境與對策[J]. 李相平,李亞昆,殷勇,方天翔. 艦船電子工程. 2008(04)
[6]一種改進型套筒單極子天線的研究[J]. 盧昭,傅光. 電子科技. 2007(03)
[7]空空導彈發(fā)展今昔[J]. 王祖典. 航空兵器. 2004(02)
[8]VHF寬帶小型化套筒天線的優(yōu)化設計[J]. 紀奕才,田步寧,孫保華,劉其中. 電波科學學報. 2003(06)
博士論文
[1]超寬帶端射天線關鍵技術及其應用研究[D]. 王平.電子科技大學 2013
碩士論文
[1]超寬帶Vivaldi天線與陣列及其陷波設計研究[D]. 杜黎霞.華東交通大學 2018
[2]新型超寬帶Vivaldi天線設計與實現(xiàn)[D]. 何愷.南京信息工程大學 2018
[3]Vivaldi天線小型化的研究與設計[D]. 白紅燕.南京郵電大學 2017
[4]小型化超寬帶雙極化天線研究[D]. 楊洋.電子科技大學 2016
[5]低剖面超寬帶電小天線設計[D]. 劉咸陽.南京信息工程大學 2016
[6]艦載寬帶新型套筒天線[D]. 黃偉利.西安電子科技大學 2015
[7]寬帶小型化天線的設計研究[D]. 梅京娜.中國科學技術大學 2015
[8]超寬帶Vivaldi天線研究[D]. 曹永超.西安電子科技大學 2014
[9]超寬帶變形錐天線的分析與設計[D]. 龍文峰.國防科學技術大學 2013
[10]超寬帶巴倫小型化研究[D]. 楊詠明.哈爾濱工業(yè)大學 2012
本文編號:3258550
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