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電子發燒友網>電子資料下載>電子論文>射頻無線論文>口徑面天線輻射近區場強計算

口徑面天線輻射近區場強計算

2008-11-18 | rar | 333 | 次下載 | 5積分

資料介紹

利用一種新的天線口徑場積分的近似算法和幾何繞射理論,并結合實際工程中天線的計算實例,對口徑面天線的近區場進行計算,提高了計算的速度,又保證了計算結果的準確性。結果表明,該方法是處理天線輻射近區場強以及電磁兼容問題的一種有力工具。
關 鍵 詞 口徑面天線; 輻射近區; 幾何繞射; 電磁兼容
在處理天線問題時,通常將天線的周圍根據場的特性以及場結構劃分為若干區。一般可以粗略的分為遠區場和近區場。近區場可以分為感應近區場和輻射近區場,感應近區場是最靠近天線的區域。由電磁場的知識可知,隨著天線工作頻率的升高,感應近區場的范圍不斷縮小,到微波波段,感應近區場將不予考慮,而主要考慮輻射近區場[1]。
口徑面天線是廣泛應用于微波通訊領域內的一種天線,具有較強的方向性。其遠區場的計算,有很多成熟的理論和完善的算法,而近區場問題的研究相對較少。但是隨著近年來通信事業的飛速發展,各種通信設備大量增加,設備之間的共存性問題(電磁兼容性問題)顯得越來越重要,且隨著人們環保意識的增強,電磁污染問題開始受到重視,需要確定微波發射設備(主要是天線)的安全范圍,即解決輻射近區問題。
早期計算口徑面天線輻射近區場問題時,一般都用口徑場積分法,但是該方法被積函數復雜,數值計算速度非常慢,不適合工程計算。近年來,人們利用幾何繞射理論(Geometrical Theory of Diffraction, GTD)來計算。雖然用幾何繞射方法計算速度很快,但它無法計算焦散區的場,因此無法獲得完整的輻射近區方向圖[2]。利用兩者的結合會使計算速度得到顯著提高,但還是受到口徑場積分方法的限制,計算速度仍然不理想。本文通過對口徑場積分的改進,得到計算口徑面天線輻射近區場強的表達式,再把它和GTD方法結合,可以提高計算的速度。

2 計算結果
對直徑為10個波長(2a=10λ)的圓形口徑面天線進行計算。在天線的焦散區和軸向采用式(3)進行計算,其余的區域用GTD方法,用式(4)。最后所得到的結果如圖3~5所示。 觀察面上到z軸的距離/λ場強/Vm 觀察面上到z軸的距離/λ場強/Vm
圖3 輻射近區的場強分布(2a=10λ, z=2λ) 圖4 輻射近區的場強分布(2a=10λ, z=10λ)
圖中的縱坐標是用場強表示,而不用dB,是因為在計算天線輻射近區場時,一般有關文獻都是給出場強的值,本文為了方便和其他文獻中的結果對比,所以也采用這種表示方法。該天線的口徑面的直徑都是10個波長,這只是計算時隨機取的數值,它還可以計算更大口徑的天線(100λ以上)。
圖5 輻射近區場強分布(2a=10λ, z=20λ)
根據天線的知識,在輻射近區內,天線的方向圖與距離有關,在圖中直觀的反映出來,和遠場輻射特性是不相同的。
3 結 束 語
通過口徑面積分公式的近似和幾何繞射的方法結合,不但可以得到口徑面天線完整的輻射近區內的方向圖,還可以提高計算速度。只要結合相應的幾何繞射公式,該方法不僅可以計算圓形口徑的天線近區場,還可以計算其他形狀口徑天線的近區場。

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