对微波元件来说,通过求解maxwell方程这一古典的方法来获得其特性是困难的。由于高速度大容量计算机的出现。促进了各种数值分析方法的发展。在电磁场问题的数值计算领域出现了多种方法,如有域差分法(fdtd),模匹配法(mmt),传输线矩阵法(tlm) 和有限元法(fem)等。这些方法对处理各类电磁场问题是部分有效的,但都有所-。相对而言,有限元法应用比较成熟,可以处理较多类型的电磁场问题,c波段船载天线,当然对计算机资源的要求也更高。
近几年来,我国通信事业的飞速发展,黑龙江c波段船载天线,微波接力通信天线也不断地发展和完善,通信系统的传送网功能主要通过光纤,地面微波,空中等通信方式来完成。从微波传送系统所采用的新技术及传送容量的角度来看,新一代的同步数字系列sdh微波通信系统替代了传统-的 pdh微波通信。为适应正在兴起的sdh微波通信中频率复用的发展,c波段船载天线公司,我们需要研制超的微波天线。它应具有-的前后比(f/d),-的交叉极化鉴别率(xpd)和极低的电压驻波比(vswr)。因此,超微波天线系统具有低的电压驻波比(vswr优于1.06或反射损耗大于30.7db)和高的交叉极化鉴别率(大于38db)。
基于圆盘单极子天线,利用八木天线的设计原理,通过做反射和引向处理,实现了改进单极子天线的定向辐射特性,通过增加引向器数目实现了较高的增益;结果表明,8元的准八木天线在c波段能实现超过28%的阻抗带宽(s11≤-10db),且带内增益不低于11db;在此准八木天线基础上,比较分析了不同组阵形式对阵列增益的影响,得出组阵形式。结果表明基于该准八木天线的一维8元阵列增益在20db左右,同时天线口径仅为传统低增益单元阵列的一半,阵列的小型结构及的辐射效率适用于毫米波雷达及宽带无线通信系统。
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