1.3研究的目的和方法
我们选择从普通的角锥天线开始进行我们的研究,分析角锥喇叭天线的特性,也验证hfss软件仿真的可行性。借助hfss软件仿真,我们可以分析得出角锥天线扩展频带宽度的可能性,然后在普通角锥天线的基础上,针对普通角锥天线扩展带宽需要的参数进行改进,从而获得高带宽的角锥天线。
具体步骤如 设计步骤图
我们将上述研究过程分为四章来进行。第一章讲述角锥天线情况和实际的参数。第二章描述角锥天线的分析方法、仿真软件的使用。第三章设计普通的角锥天线,并且通过用hfss软件仿真来验证和确定使用软件仿真的可行性。第四章通过第三章的介绍分析出角锥天线扩大带宽需要注意的地方,总结扩大带宽的方法,并且实际的设计和仿真出具有足够带宽的天线。
2 角锥天线的概况和hfss软件的介绍
2.1角锥天线的概况
喇叭天线是一种应用十分广泛的天线,功率容量大,增益高又结构简单。在喇叭天线中,角锥喇叭更有着频率特性好,适合宽频带等优点。角锥喇叭是一种矩形波导宽边窄边同时张开而形成的喇叭天线。只是如果用普通的角锥天线作为馈源,会因为它的口径场不对称而导致两个主平面烦的方向图不对称,并且两个主平面的相位中心也无法重合,不适宜作为旋转对称型反射天线的馈源。通常会根据需求,对普通的角锥天线进行改进,以适应需要。
2.2 角锥天线分析方法
诸如喇叭天线这样的面天线的口径场的计算一般采用这样两种两种方法:解析解法和数值解法。一般来说只有比较简单的喇叭天线才会采用解析解法,一旦是遇到结构相对比较复杂的天线通常还是得采用数值解法,下面分别给出一些与这两种解法有关的信息。
由于即便只是对普通喇叭天线进行研究,其中也会遇到许多复杂而写严格的计算,这些计算在实际中是比较困难的,所以这类分析一般都是采用近似的方法。比如假定所使用的喇叭天线具有无限长的喇叭,理想导电的喇叭壁,激励场也始终处于喇叭之外,喇叭内的介质为空气[10]。在这一系列的假设条件都成立的情况下,可以采用圆柱坐标系去分析。然后求解麦克斯韦方程,从而计算得出在这样理想的喇叭内电磁场分布情况的解,只要再近似的将有限长喇叭的口径场与无限长喇叭的口径场保持一致,便可对有限长的普通喇叭天线进行分析。
例如在如2-1所示的坐标系下,将一个H面扇形喇叭天线放入其中,假设H面扇形喇叭的矩形波导内传输TE10波,由于波导宽边加大,窄边不变,在喇叭段就使得H面扇形喇叭口径场的相位沿窄边无变化,沿宽边近似的按照平方规律变化,振幅的变化规律与波导保持不变
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