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" 微波与天线创新技术"的相关文章

《电子技术应用》编辑部 聚合所有相关的文章

摘要:针对有源相控阵天线中和差功分网络尺寸大、重量重、结构复杂等缺点,提出一种基于微带线—波导腔混合型传输线的小型紧凑平面和差功分网络。该网络选用4个三分支线电桥和4个1分8 Wilkinson功分器,实现了1分32的功率分配;和差器与功分器采用共平面设计,工作于Ku频段。测试结果表明:幅度一致性(RMS)优于0.2 dB,相位一致性(RMS)优于4°,俯仰面和方位面差波束零深大于20 dB,各端口电压驻波比(VSWR)小于1.8。实物样件具有结构紧凑、体积小、重量轻、易于加工制作等优点,可广泛应用于机载、弹载相控阵天线中。

摘要:在移动通信、卫星通信、雷达系统中,减少信号干扰已经成为我们追求的方向。平顶介质谐振天线(Dielectric Resonator Antenna, DRA)有较强的抗干扰能力且设计自由度高,谐振模式丰富,尺寸较小。基于叠加原理,同时激发低阶DRA模式和缝隙模式,在E和H平面上获得平顶方向图,并且将两个较高介电常数的基板附着在DRA上,降低DRA模式的谐振频率,同时在基板周围添加金属壁包围介质,限制电磁场的传播,从而改变方向性和旁瓣电平。最终设计了一款工作在3.0 GHz具有平顶辐射模式的紧凑介质谐振天线,显示该天线的辐射模式在E和H平面上都是平顶的,与其他平顶天线相比,所提出的天线具有结构简单、尺寸紧凑的优点。

摘要:传统PCB设计在处理射频滤波线路时主要聚焦阻抗匹配,对电磁耦合路径的约束研究较少,导致滤波单元端口隔离度受限。为此,提出一种基于“场-路-屏”协同设计的PCB高隔离度度实现方法。该方法融合三项核心技术:减薄关键介质层增强垂直场约束;优化共面接地间距抑制同层横向耦合;采用工艺可实现的最小间距高密度过孔阵列构建三维电磁屏蔽墙。通过三维电磁仿真与实物测试验证表明,在1.6~2.1 GHz频段内,协同设计方法将端口间隔离度由67 dB提升至8 3dB以上,改善超过16 dB,且插入损耗变化小于0.1 dB。该方法为射频滤波模块及无源滤波器的封装与电磁兼容设计提供了可量化工程参考。

摘要:提出了一款工作于ISM频段的小型化模拟反射式移相器。该电路以3 dB定向耦合器为基础拓扑,通过在传输线关键节点集成扇形谐振器,充分利用扇形结构的容性补偿特性与空间紧凑优势,实现电路尺寸的显著缩减,相比传统结构尺寸减小达23 %。实测数据显示,在2.4 GHz~2.5 GHz频带内,该移相器相移量稳定在173 °±2 °范围内,插入损耗优于2.3 dB且波动小于1 dB,回波损耗在全调谐范围内均大于15 dB。该器件兼具小型化与结构简化的特点,在工业传感、智能家居及短距离通信等应用场景中展现出良好的实用价值。

摘要:便携式遥测设备由于其极强的移动性、便于运输及临时加装等特性,可为测控任务提供有力的补充接收支持。在便携式遥测设备的组成部分中,天线性能的优劣直接关乎整个系统的性能优劣,同时对系统所能适用的应用场景起着决定性作用。现有的便携式遥测设备大多配备定向天线,这类天线波束覆盖范围较窄,在船上动平台等特殊场景下加装使用时,局限性十分显著。鉴于此,利用多天线组阵信号合成技术,设计出一款全空域覆盖的相控阵天线。经仿真测试以及实际应用验证,该天线实现方位0~360°、俯仰0~90°的空域覆盖,在俯仰0~90°增益波动小于2 dB,在低仰角具有大于8 dBi的圆极化增益。优异的性能使其极为契合海上高速移动目标遥测信号的接收需求,极大地拓展了便携式遥测设备的应用范围与实用效能。

摘要:针对传统微波炉因腔体驻波导致的加热不均匀问题,提出并论证了一种应用喇叭天线空馈介质表面波波导阵列的均匀加热新方案。该方案通过喇叭天线空馈对称排布的介质表面波波导阵列,在腔体内激发表面波。全波仿真结果表明,在2.45 GHz频点,该方案显著改善了加热均匀性,其均匀区域覆盖能力优于经典直接馈电方案。进一步构建的小型化微波炉模型仿真显示,在空载及负载(1 000 mL水)条件下,腔内电场分布均匀,能量吸收效率高,工作频段内驻波比小于3。该研究为解决微波加热均匀性问题提供了一种结构简单、功率容量高、易于工程集成的创新技术路径。

摘要:针对传统微波炉驻波分布不均引发的加热不匀、能量利用率低等问题,基于人工表面等离激元原理,设计了含H面波导喇叭天线激励装置与金属褶皱慢波结构的新型微波炉。研究确定了激励装置核心设计参数,提出了一种阵列式金属褶皱结构。经仿真验证,该结构在2.45 GHz中心频率下可激励出均匀表面波,腔体内横向电场均匀性宽度达210 mm,纵向高度达150 mm,2.45~2.46 GHz工作频段内反射系数小于-10 dB,空载及不同负载条件下均能实现均匀加热。制作样机实测后,证实该微波炉有效改善了传统微波炉的驻波缺陷,样机能效达52%,加热均匀性与能量利用率表现良好,为新型微波炉的结构设计与性能优化提供了新的方案和实验依据。