資料介紹
1 引言
圓極化天線在移動通信和衛(wèi)星通信中得到廣泛應(yīng)用。由于圓極化天線輻射的電磁波在傳播方向上其電矢量的端點軌跡是圓,故在接收時接收天線的方位角改變不會影響到接收質(zhì)量。在衛(wèi)星通信中,利用圓極化天線發(fā)射電磁波可以使得地面接收站以任何姿態(tài)或角度接收,而不需要像線極化天線那樣進行極化方位角度的對準(zhǔn),便于移動中的衛(wèi)星地面通信。
2 輻射單元結(jié)構(gòu)與設(shè)計理論
在波導(dǎo)頂面有許多圓極化的輻射單元,天然的圓極化單元大致有兩種:小圓孔和X型縫隙。一般在實際應(yīng)用時,X型縫隙的輻射效率較高,所以得到廣泛的應(yīng)用[3],波導(dǎo)上X型縫隙的結(jié)構(gòu)如圖1所示:
圖1 波導(dǎo)頂面的X型縫隙圓極化輻射單元
以圖1為坐標(biāo)系約定,設(shè)波導(dǎo)的TE10模式在波導(dǎo)頂面的磁場為:
由于當(dāng)Hx與Hz幅度相等時,它們的相位關(guān)系是正交的(式(1)中的j因子),故在圖1中標(biāo)示出的波導(dǎo)頂面的圓極化輻射點其Hx與Hz合成的場矢量端線是左旋或右旋極化的。由于表面電流,所以表面電流是左旋或右旋的。在對應(yīng)波導(dǎo)上的點開啟一個小圓孔就可以實現(xiàn)圓極化的輻射。在實際運用中,為了增加輻射效率,一般將小圓洞替換成為兩個相互交叉的縫隙如圖1所示。其中q角和參數(shù)x經(jīng)過適當(dāng)調(diào)整可以使得一定的角度范圍內(nèi),實現(xiàn)近似于圓極化的輻射。當(dāng)輻射單元工作在行波模式時,從一個端口來的TE10波在頂面上的極化方式是左旋極化。將行波方向改變,從另一個端口饋送TE10波就會實現(xiàn)右旋極化。
圓極化天線在移動通信和衛(wèi)星通信中得到廣泛應(yīng)用。由于圓極化天線輻射的電磁波在傳播方向上其電矢量的端點軌跡是圓,故在接收時接收天線的方位角改變不會影響到接收質(zhì)量。在衛(wèi)星通信中,利用圓極化天線發(fā)射電磁波可以使得地面接收站以任何姿態(tài)或角度接收,而不需要像線極化天線那樣進行極化方位角度的對準(zhǔn),便于移動中的衛(wèi)星地面通信。
2 輻射單元結(jié)構(gòu)與設(shè)計理論
在波導(dǎo)頂面有許多圓極化的輻射單元,天然的圓極化單元大致有兩種:小圓孔和X型縫隙。一般在實際應(yīng)用時,X型縫隙的輻射效率較高,所以得到廣泛的應(yīng)用[3],波導(dǎo)上X型縫隙的結(jié)構(gòu)如圖1所示:
圖1 波導(dǎo)頂面的X型縫隙圓極化輻射單元
以圖1為坐標(biāo)系約定,設(shè)波導(dǎo)的TE10模式在波導(dǎo)頂面的磁場為:
由于當(dāng)Hx與Hz幅度相等時,它們的相位關(guān)系是正交的(式(1)中的j因子),故在圖1中標(biāo)示出的波導(dǎo)頂面的圓極化輻射點其Hx與Hz合成的場矢量端線是左旋或右旋極化的。由于表面電流,所以表面電流是左旋或右旋的。在對應(yīng)波導(dǎo)上的點開啟一個小圓孔就可以實現(xiàn)圓極化的輻射。在實際運用中,為了增加輻射效率,一般將小圓洞替換成為兩個相互交叉的縫隙如圖1所示。其中q角和參數(shù)x經(jīng)過適當(dāng)調(diào)整可以使得一定的角度范圍內(nèi),實現(xiàn)近似于圓極化的輻射。當(dāng)輻射單元工作在行波模式時,從一個端口來的TE10波在頂面上的極化方式是左旋極化。將行波方向改變,從另一個端口饋送TE10波就會實現(xiàn)右旋極化。
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