資料介紹
左手材料(Left-Hand Material)也被稱為雙負(fù)媒質(zhì)或者負(fù)折射率物質(zhì),是一類在一定的頻段下同時(shí)具有負(fù)的介電常數(shù)和負(fù)的磁導(dǎo)率的材料。左手材料的思想最早由前蘇聯(lián)人V.G.Veselago提出,電磁波在左手材料中傳播時(shí),電場、磁場和波矢量滿足左手螺旋關(guān)系,同時(shí)相速度與能流方向相反。隨著近年研究的深入,左手材料發(fā)展迅速,在很多領(lǐng)域得到應(yīng)用。2002年,UCLA的 Itoh教授等人提出了左右手復(fù)合傳輸線(CRLH TL)理論,利用微波元件制成人工的左右手復(fù)合傳輸線。這種結(jié)構(gòu)具有較低的插入損耗和較寬的帶寬,并具有相位超前等特性,在工程中有很大的應(yīng)用前景。相控陣?yán)走_(dá)是雷達(dá)技術(shù)發(fā)展一個(gè)極為重要的方向,而頻掃天線技術(shù)是相控陣?yán)走_(dá)技術(shù)最為關(guān)鍵的部分之一。常規(guī)的頻掃天線多采用慢波結(jié)構(gòu)提供相位變化進(jìn)行掃描,但是微帶線損耗較大,很大的影響了天線的增益。已有的研究證明,利用左右手復(fù)合傳輸線代替慢波線實(shí)現(xiàn)串行功分器具有帶寬寬、體積小、插入損耗小的優(yōu)點(diǎn)。但是常規(guī)的利用交指電容結(jié)構(gòu)的左右手復(fù)合傳輸線,交指電容值很難做大,限制了這種傳輸線在低頻部分的使用。2009年,Amr M. E. Safwat提出了一種基于微帶耦合線的左右手復(fù)合傳輸線(CL-CRLH TL),這種傳輸線具有更寬的頻率范圍,能夠提供更多的相位超前,損耗更小,結(jié)構(gòu)簡單易于實(shí)現(xiàn)。本文提出一種新型頻掃天線陣列,利用耦合線左右手復(fù)合傳輸線構(gòu)成串行饋電網(wǎng)絡(luò),可以擴(kuò)展天線陣的頻帶范圍,降低損耗、提高天線陣的增益,并且具有很大的角度掃描范圍。天線陣各陣元采用非均勻饋電方式,可以降低天線的旁瓣電平。本文設(shè)計(jì)的八元頻掃天線陣列,在工作頻帶內(nèi)掃描角度可達(dá)到-40°~10°,增益14dB,旁瓣電平低于-20dB。
1.簡介
左手材料(Left-Hand Material)也被稱為雙負(fù)媒質(zhì)或者負(fù)折射率物質(zhì),是一類在一定的頻段下同時(shí)具有負(fù)的介電常數(shù)和負(fù)的磁導(dǎo)率的材料。左手材料的思想最早由前蘇聯(lián)人V.G.Veselago提出,電磁波在左手材料中傳播時(shí),電場、磁場和波矢量滿足左手螺旋關(guān)系,同時(shí)相速度與能流方向相反。隨著近年研究的深入,左手材料發(fā)展迅速,在很多領(lǐng)域得到應(yīng)用。2002年,UCLA的 Itoh教授等人提出了左右手復(fù)合傳輸線(CRLH TL)理論,利用微波元件制成人工的左右手復(fù)合傳輸線。這種結(jié)構(gòu)具有較低的插入損耗和較寬的帶寬,并具有相位超前等特性,在工程中有很大的應(yīng)用前景。相控陣?yán)走_(dá)是雷達(dá)技術(shù)發(fā)展一個(gè)極為重要的方向,而頻掃天線技術(shù)是相控陣?yán)走_(dá)技術(shù)最為關(guān)鍵的部分之一。常規(guī)的頻掃天線多采用慢波結(jié)構(gòu)提供相位變化進(jìn)行掃描,但是微帶線損耗較大,很大的影響了天線的增益。已有的研究證明,利用左右手復(fù)合傳輸線代替慢波線實(shí)現(xiàn)串行功分器具有帶寬寬、體積小、插入損耗小的優(yōu)點(diǎn)。但是常規(guī)的利用交指電容結(jié)構(gòu)的左右手復(fù)合傳輸線,交指電容值很難做大,限制了這種傳輸線在低頻部分的使用。2009年,Amr M. E. Safwat提出了一種基于微帶耦合線的左右手復(fù)合傳輸線(CL-CRLH TL),這種傳輸線具有更寬的頻率范圍,能夠提供更多的相位超前,損耗更小,結(jié)構(gòu)簡單易于實(shí)現(xiàn)。本文提出一種新型頻掃天線陣列,利用耦合線左右手復(fù)合傳輸線構(gòu)成串行饋電網(wǎng)絡(luò),可以擴(kuò)展天線陣的頻帶范圍,降低損耗、提高天線陣的增益,并且具有很大的角度掃描范圍。天線陣各陣元采用非均勻饋電方式,可以降低天線的旁瓣電平。本文設(shè)計(jì)的八元頻掃天線陣列,在工作頻帶內(nèi)掃描角度可達(dá)到-40°~10°,增益14dB,旁瓣電平低于-20dB。
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