背腔缝隙天线

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前一页介绍缝隙天线 主要是理论(给你一个直观的想法缝隙天线的工作原理)。然而,由于 列入讨论的一个无限 导电平面,它并不完全实用。 一个实际的缝隙天线的背腔缝隙天线。不幸的是,方程有关的背腔缝隙天线 有点复杂,在我看来不给他们是如何工作的一个好主意。因此,我目前的基础,目前 一些实验结果,并试图给出一个设计参数的想法。

基本的背腔缝隙天线如图1(A * B * C)的大小的矩形立方体 墙壁是金属(导电),  里面是空心的。一端,切出一个槽。 通常是兴奋腔腔内部,由一个探头天线通常 是仿照作为天线。 “ 令人兴奋的天线显示为绿色。

图1。背腔缝隙天线。

我会为这种天线的一些实验结果。让的高度  腔C=36毫米,长度=87毫米和高度B =36毫米。天线的高度,将29.5毫米 因此,单极是在2.55 GHz的四分之一波长长。单极将集中在y方向的腔, 在x方向的插槽背后61.5毫米。插槽58毫米长(y方向)和3毫米高(z方向)。

S11是测量天线(相对于50欧姆 源),并绘制与图2中的频率。

图2。的S11作为频率的背腔缝隙天线的功能。

这背腔缝隙天线已在约的第一共振 2.45 GHz的。在这个频率,背腔缝隙天线是大约0.474波长长 - 这大概是一个共振的长度 偶极子天线。 S11在这个频率下降到-20 dB以下, 表明大部分功率辐射。带宽,测量(有点随意) S11是小于-6分贝的频率跨度大致是从 2.35 GHz到2.55 GHz的,给人一种略高于8%的分数的带宽。

注意:在S11曲线,另外两个骤降(“共振”)发生在约3 GHz和4.18 GHz的,。在这些频率, 槽的长度分别为0.58和0.81波长。

腔的体积通常会影响带宽 - 一个体积较大,往往会产生更高的带宽。该材料 内腔(至今我还以为是充满空气),可以更换电介质。这将减少 谐振槽的长度,允许更小的天线。代价是带宽和效率通常 减少与介质腔介质。

现在呈现在2.45 GHz的辐射模式。在图3中所示的H -平面(XY平面),和 如图4所示的E -平面(xz平面)。

图3。H平面(XY平面)。测量的角度,对Y轴x轴。

图4。 E平面(xz平面)。角度测量Z轴(X轴)。

背腔缝隙天线的辐射模式类似,在前进的H平面偶极子的天线。 3分贝 波束是在这架飞机大约60度。 “ 辐射模式 是减少在后方H平面,与显著回叶约6分贝,从主梁峰。 在E -平面,花纹相当广泛,一个约120度3分贝波束。这些天线的广泛模式 使它们适合使用在天线阵列。峰值增益 薄的插槽通常约2-3分贝。

在下一节,我们将看看开槽波导。


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