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毫米波相控阵天线阵列的研究与分析

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1.绪论

1.1毫米波相控阵天线阵列的特点及应用

1.2毫米波相控阵天线阵列的发展现状

1.3本文的主要内容

2.相控阵天线的基本理论

2.1阵列天线的工作原理

2 2阵列天线的基本特性

3.相控阵天线阵列的分析与设计

3.1阵元因子的分析与设计

3.1.1矩形平面口径的辐射

3.1.2圆形平面口径的辐射

3.1.3波导辐射器

3.1.4喇叭单元

3.1.5过渡端的设计

3.2阵列因子的分析与设计

3.2.1十字阵

3.2.2平面阵

3.2.3阵列天线低副瓣的实现

3.3互耦分析

3.4实物制作

3.5宽扫描角阵列模型的建立

4.阵列幅相误差的影响与校正

4.1随机误差的统计特性

4.1.1波瓣均值

4.1.2功率方向函数均值

4.1.3波瓣方差

4.2幅相误差对旁瓣电平的影响

4.3幅相误差对波束指向偏差的影响

4.4天线幅相误差的校正

4.4.1天线阵列内监测

4.4.2天线阵列外监测

4.4.3通道均衡器

5.结论

致谢

参考文献

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摘要

毫米波相控阵天线由于具有强大的功能,灵活的工作方式,计算机控制的无惯性波束扫描,目前已成为许多军用雷达或卫星应用的主要天线方式。利用相控阵天线波束高速扫描特性,能使毫米波雷达具有快速扫描能力;利用相控阵天线波束形状可通过改变天线阵面相位分布来改变的特性,能使毫米波雷达具有按需要改变天线波束宽度的能力。 本文主要对8mm波段相控阵阵列天线进行了研究,并制作出符合技术指标要求的阵列天线。 天线单元因子与天线阵列因子的性能是决定阵列天线性能的两个因素,本文结合指标要求对它们的分析与设计进行了详细的论述。对波导辐射器与圆锥喇叭天线的辐射性能,以及一维线阵,二维面阵和正六边形阵的方向图特性做了详细的分析与仿真。采用圆锥喇叭天线作为单元因子,一维线阵组成的十字形阵作为阵列因子,制作出相控阵阵列天线,从实验与仿真结果来看,在扫描范围,旁瓣大小,阵列增益,主瓣宽度以及天线单元驻波比上符合提出的指标要求。同时,采用波导辐射器作为单元因子,建立宽扫描角阵列模型,从仿真结果来看满足±30°的宽扫描角要求。 本文最后详细分析了幅相误差对阵列天线的旁瓣电平与波束指向的影响,并介绍了阵列天线的校正方法。

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