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1、第一篇:Jen-ChiehWu,Chia-ChanChang,Ting-YuehChin,Shao-YuHuang,andSheng-FuhChang.SidelobeLevelReductioninWide-AngleScanningArraySystemUsingPattern-ReconfigurableAntennas.MicrowaveSymposiumDigest,2010IEEEMTT-SInternational.Pages:1274-1278.DDmodes:360MHz2.23GHz-2.59GHzDRmodes和RD
2、modes:2.2GHz-2.62GHz420MHz,它們的頻率響應基本一致。H_Plane在2.45GHz輻射方向圖,DRmode的主波束最大值在-70度,增益2.1dBi,RDmode在82度,增益在1.8dBi。DDmode的輻射方向圖和單極子天線的很相似,在0度的增益大概是0.4dBi。虛線:當主波束方向在(-40,+40)之外時,SLL增加的非常快,并在時達到最大。SLL<-10Db時,波束掃描范圍是(-38,+38)實線:在(-20,+20)范圍內,DDmode能達到較低的SLL,并與一般的單極子天線一致。在(-90,+90)
3、范圍內,DRmode大大降低了SLL。另外,RDmode也能很好地降低SLL。PRAs在SLL<-10Db時,波束掃描范圍可達到(-90,+53),通過優(yōu)化,可達到(-90,+90)。相隔半波長,頻率在2.45GHz。巴特勒矩陣:是一種利用混合接頭和固定移相器組合起來的天線波束形成網絡。它包含N個輸入端口或者同等數(shù)量的輸出端口或輻射單元。當在某一輸入端口引進了一個信號時,即在所有的輸出端口產生等幅激勵,且他們的之間具有恒等的相位差,可在空間空間某一角度方向產生輻射。也就是說它可使陣列天線均勻分布,并使陣元之間具有恒等相位差的饋電方式。若把
4、輸出看成是線性的輻射單元陣,則形成的是波束偏離法線角度為的整數(shù)倍,即N個輸入端口所產生的一組波束就能覆蓋180度的視域。第二篇:Zhang,G.H.Huff,J.Feng,andJ.T.Bernhard,APatternReconfigurableMicrostripParasiticArrayS.第三篇:S.Zhang*andJ.T.Bernhard,PerformanceStudyofaReconfigurableMicrostripParasiticArray(RMPA)PhasedArray.AntennasandPropagat
5、ionSocietyInternationnalSymposium,2006,IEEE.1.基質的厚度影響H平面的RD,DRmode的傾斜角,基質越薄,傾斜角越大。2.傾斜角也受單元間距、單元寬度的影響,傾斜角隨寄生單元的寬度增加而增加,同時,阻抗帶寬會減少。一旦單元寬度增加到一個上限,旁瓣會出現(xiàn)在主瓣的兩邊,或者阻抗帶寬將減少至零。3.激勵單元的長度決定了諧振頻率,而基質參數(shù)(介電常數(shù)、厚度)決定了阻抗帶寬。1.單元間距對RMPAarray影響較大,單元間距越小,掃描角度越大,若想獲得高增益,要相對的增大單元間距。2.RMPA使用銅微帶
6、線可使實驗變得簡單,以及可消除偏置網絡復雜因子的影響,這種簡化是可接受的,是因為仿真和測量可以看出,在增加pin開關和偏置網絡之后,單元間的互耦和陣列的輻射方向圖沒什么變化。(1)patcharray:陣列的頻率響應的變化比單個貼片要小。駐波比帶寬為5.71-6.13GHz,單元2和3的互耦最嚴重-9.9dB在頻率帶寬內。在5.8GHz內,所有的互耦都低于-10Db.RMPAarray:DDmode,單元2和3的互耦達到-5.7dB在5.9GHz,并且頻率響應比較大,主要是沒匹配好。DRmode耦合很低,單元1與單個貼片的頻率響應基本一致
7、。駐波比的帶寬5.73—5.91GHz