图1 电-磁振子组合型UWB天线结构示意图
1.2 天线物理结构及其特性分析图2 激励脉冲波形 图3 激励脉冲频谱
根据以上分析,可以得到该天线等效电路,如图4所示。其中Rring、Rtrumpet分别为天线的磁振子(电流环)与电振子(TEM喇叭)的辐射电阻,二者与激励信号的频率f成非线性关系。
图4 电-磁振子天线等效电路图
天线中的电流环为并联谐振回路,随着频率的提高,电流环由低频短路负载逐渐转变成为以磁振子为主的辐射器,磁振子的辐射电阻Rring也相应增加。对低频而言,电流环为小环辐射器,相当于磁基本振子,其辐射特性等同于磁基本振子;而对高频而言,它又相当于大电流环辐射器,可以应用大电流环辐射理论来分析其输入特性和辐射特性。(a) 天线驻波曲线 (b) 天线输入阻抗圆图
图5 50cm电-磁振子组合型天线模拟结果
图 6 不同频率下50cm电-磁振子组合型UWB天线在θ=900和φ=900平面的方向图
3 实验结果图8 MS4623B失网测量结果
图9为天线馈入超宽带脉冲信号时,用Tek TDS684测量到的入射脉冲、反射脉冲和辐射场脉冲波形。其中,激励脉冲信号底宽约为2ns,前沿为350ps,峰值电压为150V。入射信号与反射信号采用无感电容分压器(分压比为100:1),辐射场测量采用带宽为80MHz~2GHz、有效高度为6.1cm的TEM喇叭测量天线,测量点位于天线最大辐射方向距离口面10m处。测得反射波最大正峰29.8V、最大负峰为-35.6V,测点的电场强度为24.6V/m。求得该天线辐射效率Kw=Wr/Wg=60%(Wr=Wg-Wref为天线的辐射能,Wg为激励脉冲能量,Wref为天线反射脉冲的能量)。图9 时域测量波形
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