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口径面天线辐射近区场强计算

消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-11-18

尚文清

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利用一种新的天线口径场积分的近似算法和几何绕射理论,并结合实际工程中天线的计算实例,对口径面天线的近区场进行计算,提高了计算的速度,又保证了计算结果的准确性。结果表明,该方法是处理天线辐射近区场强以及电磁兼容问题的一种有力工具。
关 键 词 口径面天线; 辐射近区; 几何绕射; 电磁兼容
在处理天线问题时,通常将天线的周围根据场的特性以及场结构划分为若干区。一般可以粗略的分为远区场和近区场。近区场可以分为感应近区场和辐射近区场,感应近区场是最靠近天线的区域。由电磁场的知识可知,随着天线工作频率的升高,感应近区场的范围不断缩小,到微波波段,感应近区场将不予考虑,而主要考虑辐射近区场[1]。
口径面天线是广泛应用于微波通讯领域内的一种天线,具有较强的方向性。其远区场的计算,有很多成熟的理论和完善的算法,而近区场问题的研究相对较少。但是随着近年来通信事业的飞速发展,各种通信设备大量增加,设备之间的共存性问题(电磁兼容性问题)显得越来越重要,且随着人们环保意识的增强,电磁污染问题开始受到重视,需要确定微波发射设备(主要是天线)的安全范围,即解决辐射近区问题。
早期计算口径面天线辐射近区场问题时,一般都用口径场积分法,但是该方法被积函数复杂,数值计算速度非常慢,不适合工程计算。近年来,人们利用几何绕射理论(Geometrical Theory of Diffraction, GTD)来计算。虽然用几何绕射方法计算速度很快,但它无法计算焦散区的场,因此无法获得完整的辐射近区方向图[2]。利用两者的结合会使计算速度得到显著提高,但还是受到口径场积分方法的限制,计算速度仍然不理想。本文通过对口径场积分的改进,得到计算口径面天线辐射近区场强的表达式,再把它和GTD方法结合,可以提高计算的速度。

2 计算结果
对直径为10个波长(2a=10λ)的圆形口径面天线进行计算。在天线的焦散区和轴向采用式(3)进行计算,其余的区域用GTD方法,用式(4)。最后所得到的结果如图3~5所示。 观察面上到z轴的距离/λ场强/Vm 观察面上到z轴的距离/λ场强/Vm
图3 辐射近区的场强分布(2a=10λ, z=2λ) 图4 辐射近区的场强分布(2a=10λ, z=10λ)
图中的纵坐标是用场强表示,而不用dB,是因为在计算天线辐射近区场时,一般有关文献都是给出场强的值,本文为了方便和其他文献中的结果对比,所以也采用这种表示方法。该天线的口径面的直径都是10个波长,这只是计算时随机取的数值,它还可以计算更大口径的天线(100λ以上)。
图5 辐射近区场强分布(2a=10λ, z=20λ)
根据天线的知识,在辐射近区内,天线的方向图与距离有关,在图中直观的反映出来,和远场辐射特性是不相同的。
3 结 束 语
通过口径面积分公式的近似和几何绕射的方法结合,不但可以得到口径面天线完整的辐射近区内的方向图,还可以提高计算速度。只要结合相应的几何绕射公式,该方法不仅可以计算圆形口径的天线近区场,还可以计算其他形状口径天线的近区场。

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