微带天线的应用微带天线是1970年代出现的一种新型天线。早在1953年,Deschamps就提出了利用微带线的辐射原理制造微带天线的概念。
直到微带传输的理论模型的发展和铜包电介质衬底的光刻技术的发展,诸如Munson和Howell的学者才开发出了第一批实用的微带天线。 1970年代以后,微带天线在理论上以及应用的广度和深度上都得到了进一步的发展,并在实际应用中显示出了巨大的潜力。
具有新性能的各种新型微带天线不断出现,并广泛用于军事领域,例如卫星通信,导航遥测和远程控制,武器引信以及现代移动通信,个人通信,医疗设备,环境保护等。民用领域。
微带天线分析模型目前,为了更准确地获得其辐射特性,已经出现了多种物理模型来模拟微带天线。但是无论采用哪种理论分析方法,都在特定的边界条件下寻找麦克斯韦方程组,但是处理特定的边界条件的方法不同,推导过程中的特定解也不同。
已经提出的物理模型包括传输线模型,空腔模型,模式扩展模型,金属丝网模型和辐射孔径模型。这些方法相辅相成,各有千秋。
尽管传输线模型方法可以获得适合大多数工程应用的结果,并且计算量不大,但是该方法的使用条件有限,仅适用于规则矩形斑块的分析。从数学的角度来看,主要方法包括传输线方法,腔模理论方法和矢量位置方法。
从数值计算技术的角度,在分析微带辐射单元时,还采用了矩量法和有限元法。微带天线的分类微带天线的分类很多。
根据结构特性,微带天线通常分为微带贴片天线,微带缝隙天线和微带天线阵列(主要指微带行波天线)。 )这三种类型。
按形状分类,有圆形,矩形,环形微带天线等。根据工作原理,可以分为谐振型(驻波型)和非谐振型(行波型)微带天线。
(1)微带贴片天线由电介质基板,辐射贴片和接地板组成,是微带天线的一种常见形式。辐射贴片单元的形状多种多样,无论是规则的矩形,多边形还是不规则的椭圆形,环形或扇形等,都可以用作辐射元件。
这种类型的微带天线的最大辐射方向通常是在测量方向上,即垂直于基板的方向。 (2)由于微带缝隙天线在接地平面上具有间隙,因此在激励下,基板上的馈线可以通过该间隙辐射到接地平面侧。
间隙的形状可以根据实际情况而变化。它可以分为窄缝隙天线和宽缝隙天线。
微带缝隙天线可以在辐射贴片一侧和接地板一侧产生辐射。它具有较低的制造公差要求;当与微带偶极子天线结合使用时,可以产生圆极化效应。
它也是一种相对常见的天线。 (3)微带行波天线由基板,接地板和一系列辐射板组成。
辐射板可以是链状周期结构或普通的长TEM传输线。将终端连接到匹配的负载后,可以形成微带行波天线。
天线结构的不同设计可以使这种微带行波天线的最大辐射方向位于从侧射到端射的任何方向。
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