
地址:中國-廣東省廣州市蘿崗區科學城南翔二路19號
電話: 020-84166729
喇叭天線是一種被廣泛應用的天線之一,其結構簡單,頻帶寬,功率容量大,且增益較高。喇叭天線經常在大型射電天文學、衛星跟蹤以及通信天線中作為饋源天線。除了作為反射器和透鏡的饋源之外,它還是相控陣的常用單元,并作為其他天線的校準和增益測量的通用標準。
喇叭天線是由矩形波導或圓形波導按照特定方式逐漸展開而形成的。由于波導口面的逐漸擴大,改善了波導與自由空間的匹配,使得反射系數變小。對于饋電矩形波導而言,應盡量滿足單模傳輸,即只傳輸 TE10 波,這樣不僅使信號能量集中,損耗減小,也可避免模式間干擾帶來的影響以及多種模式引起的附加色散。
根據喇叭天線展開方式的不同,可以分為扇形喇叭天線、角錐喇叭天線、圓錐喇叭天線、波紋喇叭天線、加脊喇叭天線、多模喇叭天線等,下面對這幾種常見的喇叭天線進行一一介紹與仿真。
E 面扇形喇叭天線是由矩形波導在電場方向上按照一定角度張開而成的。
下圖給出了E 面扇形喇叭天線的仿真結果。可以看出,該方向圖在 E 面方向上的波束寬度較 H 面方向窄,這是 E 面具有更大口徑導致的。
H 面扇形喇叭天線是由矩形波導在磁場方向上按照一定角度張開而成的。
下圖給出了H 面扇形喇叭天線的仿真結果。可以看出,該方向圖在 H 面方向上的波束寬度較 E 面方向窄,這是 H 面口徑更大導致的。
角錐喇叭天線是由矩形波導同時在兩個方向上按照一定角度張開而成的。
下圖給出了角錐喇叭天線的仿真結果,其輻射特性基本上是 E 面和 H 面扇形喇叭的結合。
當圓波導的開口端呈喇叭狀時,它被稱為圓錐喇叭天線。圓錐喇叭天線的上方為圓形或橢圓形的孔徑。
下圖給出了圓錐喇叭天線的仿真結果。
波紋喇叭天線是一種具有波紋狀內表面的喇叭天線。它具有頻帶寬、交叉極化低、波束對稱性能好的優點,但其結構復雜,加工難度和加工成本較大。
波紋喇叭天線可分為角錐波紋喇叭天線和圓錐波紋喇叭天線兩種類型。
下圖給出了圓錐波紋喇叭天線的仿真結果。
常規喇叭天線在工作頻率大于 15 GHz 時,后瓣開始出現分裂現象,且旁瓣電平增大。在喇叭腔體內加入脊結構,能夠增加帶寬、降低阻抗、提高增益、并加強輻射的方向性。
加脊喇叭天線主要分為雙脊喇叭天線和四脊喇叭天線,下面以最常見的角錐雙脊喇叭天線為例進行仿真。
在波導部分和喇叭張開部分中間加入兩個脊結構即是雙脊喇叭天線。波導段部分分為后腔和脊波導,后腔可以將波導內被激勵起的高次模濾除,脊波導降低了主模傳輸的截止頻率,從而達到展寬頻帶的目的。
加脊喇叭天線要比同頻帶的一般喇叭天線體積要小,增益比同頻帶的一般喇叭天線要高。
下圖給出了角錐雙脊喇叭天線的仿真結果。
在許多應用中,喇叭天線需要在所有平面上提供對稱方向圖,在 $E$ 面和 $H$ 面上實現相位中心重合,以及旁瓣抑制。
利用多模激勵的喇叭結構可以改善各平面的波束等化效果和降低旁瓣電平。其中最常見的多模喇叭天線是雙模圓錐喇叭天線。
雙模圓錐喇叭通過引進一個高次模 TM11 模來改善 $E$ 面方向圖,使其方向圖具有軸對稱的等化波束特性。下圖是圓波導中主模 TE11 模和高次模 TM11 的口徑電場分布及其合成后的口徑場分布示意圖。
雙模圓錐喇叭的結構實現形式不是唯一的,常見的實現方式有 Potter 喇叭和 Pickett-Potter 喇叭。
下圖給出了 Potter 雙模圓錐喇叭天線的仿真結果。
除了以上介紹的幾種傳統喇叭天線外,還有指數型喇叭天線、對數型喇叭天線、口徑匹配喇叭天線、 TEM 喇叭天線、介質加載喇叭天線等新型喇叭天線,后期再進行相關整理。
免責聲明:本文系網絡轉載或改編,未找到原創作者,版權歸原作者所有。如涉及版權,請聯系刪