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1、隨著高功率微波技術(shù)的不斷發(fā)展,高功率微波天線作為高功率微波系統(tǒng)終端體現(xiàn)的作用日益受到人們的重視。由于高功率微波的特殊性,高功率微波天線在保證良好輻射的前提下,還要滿足包括高功率容量在內(nèi)的許多特殊要求。為此,國(guó)內(nèi)外進(jìn)行了許多研究工作,提出了模式變換器接輻射喇叭、Vlasov天線和模式轉(zhuǎn)換天線(如COBRA天線等)等高功率微波天線型式,然而它們都或多或少的存在各自的缺點(diǎn),尚不能很好的滿足高功率微波系統(tǒng)提出的越來(lái)越高的要求。經(jīng)分析我們認(rèn)為陣列
2、天線應(yīng)用于高功率微波領(lǐng)域有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),有望解決高功率微波輻射中存在的許多問(wèn)題,但傳統(tǒng)的陣列天線因功分器和相移器的功率容量限制而不能直接使用。在這一背景下,本文首次提出了一種新型高功率徑向線螺旋陣列天線,并對(duì)其進(jìn)行了系統(tǒng)的理論、模擬和實(shí)驗(yàn)研究,通過(guò)研究驗(yàn)證了該天線設(shè)計(jì)思想的可行性,實(shí)現(xiàn)了天線的高功率容量、高效率、小型化和圓極化定向輻射,從而為高功率微波輻射提供了一種新的手段。 高功率徑向線螺旋陣列天線采用在其軸向輻射圓極化波的短
3、螺旋天線為輻射單元,使用徑向線為饋電波導(dǎo),利用新型耦合探針實(shí)現(xiàn)從徑向線到單元天線的饋電,通過(guò)調(diào)節(jié)耦合探針的耦合量和轉(zhuǎn)動(dòng)短螺旋單元天線達(dá)到預(yù)定的激勵(lì)幅度和輻射相位以實(shí)現(xiàn)微波的定向輻射,整個(gè)天線內(nèi)避免介質(zhì)的出現(xiàn),并采用天線罩進(jìn)行密封,使其處于真空狀態(tài),從而達(dá)到較高的功率容量。 新型耦合探針的使用是該天線中的重要技術(shù)創(chuàng)新之一,論文提出了采用新型耦合探針代替電耦合探針的思想,研究了磁耦合探針、L型電磁組合耦合探針等探針形式,分析了它們代
4、替電耦合探針的可行性和優(yōu)勢(shì),掌握了其基本的耦合原理和耦合規(guī)律,并成功地將其應(yīng)用到了高功率徑向線螺旋陣列天線的設(shè)計(jì)中,另外L型電磁組合耦合探針的提出還為機(jī)械相控陣列天線的設(shè)計(jì)提供了可能。 基于高功率徑向線陣列天線的基本原理,論文對(duì)與該天線相關(guān)的基礎(chǔ)理論進(jìn)行了系統(tǒng)的總結(jié)和完善。對(duì)徑向線和柱面喇叭波導(dǎo)的基本特性進(jìn)行了研究,包括各模式的場(chǎng)方程、傳播與截止條件、傳輸功率和衰減常數(shù)等;闡述了圓柱形螺旋天線的輻射機(jī)理和遠(yuǎn)區(qū)輻射場(chǎng),分析了軸向模
5、螺旋天線作為相移器的物理基礎(chǔ),指出了短螺旋天線在其軸向輻射良好圓極化波的條件;在同心圓環(huán)陣列天線基本原理的基礎(chǔ)上,分析了單元極化特性對(duì)陣列天線方向性的影響,選擇了等幅同相的單元激勵(lì)原則。論文使用模式匹配法對(duì)徑向線內(nèi)存在探針插入情況下的波導(dǎo)轉(zhuǎn)換過(guò)程進(jìn)行了簡(jiǎn)化的計(jì)算,得到了轉(zhuǎn)化中產(chǎn)生的反射模式和透射模式的階數(shù)與波導(dǎo)轉(zhuǎn)換截面上探針個(gè)數(shù)的關(guān)系,同時(shí)對(duì)產(chǎn)生模式的傳輸特性進(jìn)行了分析,得到了波導(dǎo)轉(zhuǎn)換的最終效果,從而認(rèn)識(shí)了徑向線內(nèi)高階模產(chǎn)生的原因及其抑
6、制條件,并由此探討了確定陣列布局時(shí)需要遵循的原則。 通過(guò)對(duì)同軸-徑向線轉(zhuǎn)換器、單元天線、陣列布局等天線關(guān)鍵環(huán)節(jié)的合理優(yōu)化,使它們滿足了高功率的應(yīng)用要求。以此為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)了36單元單層和雙層徑向線螺旋陣列天線,并對(duì)后者進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該天線在4.0GHz下增益為20.95dB,口徑效率為57.96%,駐波系數(shù)為1.2;在3.8~4.2GHz的頻帶范圍內(nèi),增益大于20.2 dB,口徑效率大于45%,駐波系數(shù)小于1.5,實(shí)驗(yàn)
7、結(jié)果與數(shù)值計(jì)算結(jié)果基本一致,從而初步驗(yàn)證了高功率徑向線螺旋陣列天線的可行性。同時(shí)還通過(guò)比較認(rèn)識(shí)了高階模對(duì)單元耦合量的影響,分析了單層和雙層徑向線饋電各自的優(yōu)缺點(diǎn)。 對(duì)36單元雙層徑向線螺旋陣列天線進(jìn)行了功率容量分析,認(rèn)識(shí)到由于口徑面場(chǎng)強(qiáng)分布不均勻,天線的功率容量不能達(dá)到GW的量級(jí)。通過(guò)優(yōu)化短螺旋單元天線、改進(jìn)耦合探針形式和優(yōu)化陣列布局等方法,提高了陣列天線中主要功率容量瓶頸的耐功率水平。以此為基礎(chǔ),模擬優(yōu)化了磁耦合的4圈48單元
8、徑向線螺旋陣列天線和L型電磁組合耦合的3圈48單元徑向線螺旋陣列天線,并對(duì)它們進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。論文比較了模擬和實(shí)驗(yàn)結(jié)果,認(rèn)識(shí)了結(jié)果中差異產(chǎn)生的原因,指出了陣列布局與天線性能的密切關(guān)系。后者的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明天線在4.0GHz下增益為24.61dB,軸比為1.4dB,口徑效率為77.9%,駐波系數(shù)為1.05;在3.6~4.1 GHz的頻帶范圍內(nèi)增益大于23 dB,軸比小于1.65 dB,天線口徑效率大于68%,駐波系數(shù)小于1.5。 論
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