資料介紹
1 引言
由于卡塞格倫天線的設計靈活,并可把天線副反射面設計為頻率選擇表面(FSS),來實現在一套反射面天線中使用不同頻段的兩個或多個饋源,從而能使不同頻段設備使用同一天線進行通信,這大大降低了多波段通信站的建站成本,因此多饋源卡塞格倫天線在微波通信中得到了廣泛的應用。而多饋源卡塞格倫天線設計中的一個關鍵問題就是用作天線副反射面的FSS的設計。
隨著衛星通信的不斷發展,衛星通信的頻段也在不斷的增多,其中C波段和KU波段傳輸信號容量大,大氣粒子衰減以及雨衰較小,應用最為廣泛。而且,現在很多衛星都擁有這兩個波段的轉發器,這就為在衛星通信中使用雙饋源卡塞格倫天線,實現C/KU波段通信的兩個地面站使用同一天線成為可能。
但現在使用中的多饋源卡塞格倫天線副反射面多為帶阻型FSS,而帶阻型FSS的阻帶一般較窄,不能滿足衛星通信寬頻要求。這里必須使用雙通帶FSS,通常雙帶通型FSS的主要實現方法有分形法和多個不同FSS單元組合共用法,但他們普遍存在單元結構復雜制作工藝難度大、阻帶控制困難等缺點。本文中提出的改進Y孔型結構雙通帶FSS,單元結構為在傳統Y孔臂內加上枝節(如圖1)形成類似Y環和Y孔兩個諧振腔,而實現雙通帶。這種FSS的設計簡單,易于加工,且具有良好的傳輸特性和極化特性,對頻率低于通帶頻率的電磁波的反射特性也相當出色。很適合用來設計收/發寬頻帶、雙波段卡塞格倫衛星天線的副反射面。
圖1 改進Y孔型FSS示意圖
2 設計原理
雙饋源卡塞格倫天線設計如圖2,主反射面為拋物面,副反射面為雙曲面,雙曲面的虛焦點與拋物面焦點重合。兩個饋源的相位中心分別位于拋物面的焦點和雙曲面的實焦點。副反射面為FSS,它可令I波段頻率電磁波反射,而傳輸II波段頻率電磁波。當I波段頻率電磁波照射到主反射面后,發生反射,傳輸到副反射面,此頻率電磁波在該FSS處發生全反射,根據雙曲面的幾何特性,電磁波將被傳輸到I波段饋源;而當II波段頻率電磁場照射到主反射面后,發生反射,傳輸到副反射面,此頻率電磁場在該FSS處發生透射,根據拋物面的幾何特性,電磁波將被傳輸到II波段饋源。
由于卡塞格倫天線的設計靈活,并可把天線副反射面設計為頻率選擇表面(FSS),來實現在一套反射面天線中使用不同頻段的兩個或多個饋源,從而能使不同頻段設備使用同一天線進行通信,這大大降低了多波段通信站的建站成本,因此多饋源卡塞格倫天線在微波通信中得到了廣泛的應用。而多饋源卡塞格倫天線設計中的一個關鍵問題就是用作天線副反射面的FSS的設計。
隨著衛星通信的不斷發展,衛星通信的頻段也在不斷的增多,其中C波段和KU波段傳輸信號容量大,大氣粒子衰減以及雨衰較小,應用最為廣泛。而且,現在很多衛星都擁有這兩個波段的轉發器,這就為在衛星通信中使用雙饋源卡塞格倫天線,實現C/KU波段通信的兩個地面站使用同一天線成為可能。
但現在使用中的多饋源卡塞格倫天線副反射面多為帶阻型FSS,而帶阻型FSS的阻帶一般較窄,不能滿足衛星通信寬頻要求。這里必須使用雙通帶FSS,通常雙帶通型FSS的主要實現方法有分形法和多個不同FSS單元組合共用法,但他們普遍存在單元結構復雜制作工藝難度大、阻帶控制困難等缺點。本文中提出的改進Y孔型結構雙通帶FSS,單元結構為在傳統Y孔臂內加上枝節(如圖1)形成類似Y環和Y孔兩個諧振腔,而實現雙通帶。這種FSS的設計簡單,易于加工,且具有良好的傳輸特性和極化特性,對頻率低于通帶頻率的電磁波的反射特性也相當出色。很適合用來設計收/發寬頻帶、雙波段卡塞格倫衛星天線的副反射面。
圖1 改進Y孔型FSS示意圖
2 設計原理
雙饋源卡塞格倫天線設計如圖2,主反射面為拋物面,副反射面為雙曲面,雙曲面的虛焦點與拋物面焦點重合。兩個饋源的相位中心分別位于拋物面的焦點和雙曲面的實焦點。副反射面為FSS,它可令I波段頻率電磁波反射,而傳輸II波段頻率電磁波。當I波段頻率電磁波照射到主反射面后,發生反射,傳輸到副反射面,此頻率電磁波在該FSS處發生全反射,根據雙曲面的幾何特性,電磁波將被傳輸到I波段饋源;而當II波段頻率電磁場照射到主反射面后,發生反射,傳輸到副反射面,此頻率電磁場在該FSS處發生透射,根據拋物面的幾何特性,電磁波將被傳輸到II波段饋源。
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