《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 一種超寬帶低雷達散射截面天線的設計與研究
一種超寬帶低雷達散射截面天線的設計與研究
2018年電子技術應用第6期
張青春1,楊明武1,姜兆能1,2,盧笑池1,高 盛1,張 華3
1.合肥工業大學 電子科學與應用物理學院,安徽 合肥230009; 2.毫米波國家重點實驗室,江蘇 南京210096;3.安徽動力源科技有限公司,安徽 宣城242199
摘要: 提出了一種超寬帶低雷達散射截面積的全金屬天線。該天線采用了全金屬Vivaldi作為輻射單元,通過利用一種新型的頻率選擇表面結構來降低工作頻段內的雷達散射截面積。此頻率選擇表面結構由三層周期性平面結構和雙層介質構成,具有超寬帶、帶寬可控等特性。改變金屬層的開槽寬度和中間結構的寬度,可以調整頻率選擇表面工作頻段的帶寬及中心頻點位置,從而實現頻率帶寬可調,使其可以應用于天線不同工作頻段雷達散射截面積的降低。
中圖分類號: TN822
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.174020
中文引用格式: 張青春,楊明武,姜兆能,等. 一種超寬帶低雷達散射截面天線的設計與研究[J].電子技術應用,2018,44(6):27-30.
英文引用格式: Zhang Qingchun,Yang Mingwu,Jiang Zhaoneng,et al. Design and research of an ultra-wideband metal antenna with low radar cross section[J]. Application of Electronic Technique,2018,44(6):27-30.
Design and research of an ultra-wideband metal antenna with low radar cross section
Zhang Qingchun1,Yang Mingwu1,Jiang Zhaoneng1,2,Lu Xiaochi1,Gao Sheng1,Zhang Hua3
1.School of Electronic Science and Applied Physics,Hefei University of Technology,Hefei 230009,China; 2.State Key Laboratory of Millimeter Waves,Nanjing 210096,China; 3.Anhui Power Source Technology Co.,Ltd,Xuancheng 242199,China
Abstract: An ultra-wideband metal antenna with low radar cross section is proposed. The antenna adopts the metal Vivaldi as the radiation element, and utilizes a new-type frequency selective surface structure to reduce the radar cross section within the working frequency band. The frequency selective surface structure is composed of three layers of periodic planar structure and double layer medium, which has the characteristics of ultra wide bandwidth and controllable bandwidth. By changing the slot width and the width of the middle layer metal structure, can adjust the working frequency bandwidth and center frequency of the frequency selective surface structure, so as to realize the frequency bandwidth is adjustable, which can be used to reduce radar cross section of the antenna in different working frequencies.
Key words : metal antenna;frequency selective surface;adjustable;ultra-wideband

0 引言

    隨著現代化軍事的發展,特別是雷達技術的發展,軍事探測技術與隱身技術得以迅猛發展,目標的隱身性能成為其提高生存能力和突防能力的關鍵因素,也是在現代戰爭中能夠實現先發制人的重要條件。隱身技術在現代電子對抗中起著十分重要的地位,可以降低軍用目標的雷達散射截面(Radar Cross Section,RCS),減小被發現的幾率,使敵方電子探測系統和武器平臺降低戰斗效果。隨著平臺的雷達散射截面縮減,平臺上天線的雷達散射截面成為了制約平臺隱身的瓶頸。因此,盡可能控制天線的散射特性顯得越來越重要。目前常見的降低天線RCS的技術有文獻[1-3]提出開槽結構用于降低天線的RCS,文獻[4-5]利用EBG結構改善天線的雷達散射截面積,文獻[6-7]通過改變天線輻射部分的結構來實現低RCS特性,文獻[8-9]研究了頻率選擇表面用于降低天線的RCS等。這類解決方法簡捷,成本低廉,操作容易,因此具有重要的研究價值。

    本文研究了一種超寬帶低雷達散射截面積的全金屬天線,采用全金屬Vivaldi作為輻射單元,通過利用一種新型的頻率選擇表面結構來降低工作頻段內的雷達散射截面積。通過改變金屬層開槽寬度和中間結構的寬度,可以調整頻率選擇表面工作頻段的帶寬及中心頻點位置。從而,實現不同頻段的天線雷達散射截面積降低。

1 天線的結構

1.1 參考天線

    參考天線的幾何形狀如圖1所示。從圖1(a)可以看出,天線的輻射部分采用全金屬Vivaldi結構。Vivaldi結構基于指數型漸變槽線天線的變體,其特征在于寬頻帶,高增益且具有高純度的線極化特性。參考天線由沿著x軸方向延伸8 mm的Vivaldi平面組成。天線采用50 ?贅同軸適配器作為饋電,嵌入在輻射單元的內部。為了增強天線沿z軸方向的輻射強度,天線被垂直安置在底板上。本文采用HFSS(High Frequency Structure Simulator)軟件仿真得到相關數據。標注有詳細物理尺寸的參考天線的側視圖和前視圖如圖1(a)和圖1(b)所示。

wdz6-t1.gif

1.2 幾何成型技術

    金屬表面是天線整體雷達截面(RCS)的主要影響因素。因此,減少天線的金屬面積是減少雷達截面(RCS)的重要方法之一。在本文中,幾何成型技術被用于減少天線的金屬面積。它的基本原理是除去天線表面能量分布最弱的金屬區域。參考天線分別在5.1 GHz、10 GHz、13.5 GHz不同頻率點的表面電流分布情況如圖2所示。從圖2(a)、圖2(b)和圖2(c)中可以看出,在參考天線不同位置處的電流幅度不等,一些地方的電流幅度相對于其他地方非常小?;诒砻骐娏鞣植记闆r,除去能量分布稀疏的金屬區域,如圖3所示。在圖4中,給出了天線的電壓駐波比(VSWR)參數??梢园l現,該操作對天線性能的影響非常小,而天線的金屬面積卻可以得到顯著縮小。

wdz6-t2.gif

wdz6-t3.gif

wdz6-t4.gif

2 新型FSS結構

    與此同時,文章提出了一種新型的頻率選擇表面(FSS)結構來改善天線的隱形效果,利用FSS結構替代天線的底板。如圖5(a)所示,該FSS結構由三層周期性平面結構和雙層介質組成,頂層金屬結構和底層金屬結構相同,其長度和寬度分別為Dx和Dy,米字型縫隙寬度為W1和W3,中間層金屬結構寬度為W2。FSS具有很寬的帶通特性,可以吸收撞擊在天線上的外部電磁場能量。介質層采用相對介電常數為4.4的FR4-環氧樹脂絕緣板,厚度為0.8 mm。FSS結構的具體尺寸如圖5(b)所示,將參考天線的底板換為FSS結構后的三維結構如圖6所示,改進后天線的參數如表1所示。

wdz6-t5.gif

wdz6-t6.gif

wdz6-b1.gif

2.1 通帶的帶寬可調

    通過僅改變中間層金屬結構的縫隙寬度W2,可以調節FSS結構的通帶帶寬,從而實現頻帶寬度的可控。它可以用于降低天線在不同工作頻率下的RCS。該FSS結構的傳輸系數如圖7所示??梢杂^察到,該FSS結構的通帶帶寬隨著中間層金屬結構的縫隙寬度變化而改變。

wdz6-t7.gif

2.2 通帶的帶寬可平移

    除了通過改變中間層縫隙寬度來調節通帶帶寬以外,通帶的帶寬也可以通過同時改變三層金屬結構的縫隙寬度(W1,W2,W3)進行平移。該FSS結構的縫隙寬度(W1,W2,W3)從0.15 mm到0.62 mm的模擬結果如圖8所示。從圖中可以看出,該FSS結構的通帶帶寬在三層金屬結構的同時作用下發生了平移。

wdz6-t8.gif

3 低雷達散射截面的天線

    為了進一步降低改進后天線的RCS,將參考天線的接地面替換成上述FSS結構。該FSS結構具有很寬的帶通特性,可以屏蔽外部電磁場能量的干擾。同時,天線仍能夠保持良好的輻射性能。

3.1 天線的輻射特性

    首先分析天線的輻射性能。保持天線的輻射性能是RCS縮減技術中的關鍵。天線的電壓駐波比(VSWR)參數如圖9所示。可以發現其工作頻帶與參考天線保持良好一致。天線在頻率點5.1 GHz、10.0 GHz、13.5 GHz下的輻射圖分析如圖10(a)、圖10(b)、圖10(c)所示。從圖10中可以看出,改進后的天線與參考天線的輻射圖幾乎一致。

wdz6-t9.gif

wdz6-t10.gif

3.2 天線RCS的縮減效果

    其次,分析參考天線和改進后天線的RCS值。天線在中心頻率點(10 GHz)的雙站RCS值如圖11所示。從圖11中可以看出,在應用上述改進之后,天線RCS得到顯著降低。圖12比較了2種天線在5.1 GHz至13.5 GHz(90%相對帶寬)的寬頻帶中不同頻率點的RCS最大值。其中差距最大處RCS降值達15 dB。根據上述結果,本文所提出的天線在超寬工作頻帶中具有良好的隱形效果。

wdz6-t11.gif

wdz6-t12.gif

4 結論

    本文提出一種超寬帶低雷達散射截面的全金屬Vivaldi天線,通過采用三層頻率選擇表面結構來實現隱身特性。經過對頻率選擇表面結構尺寸的調整,可以改變頻率選擇表面工作頻段的帶寬及中心頻點位置。從而,可以實現不同頻段的天線雷達散射截面積降低。通過仿真結果可以看出,該天線除了具有良好的隱身特性外,在輻射方向性上也表現出色。在保證天線輻射性能基本不變的前提下實現了天線RCS 的縮減,為不同頻段的天線RCS 縮減提供了設計思路,具有很大的研究意義。

參考文獻

[1] 李文強,曹祥玉,高軍,等.一種新型開槽結構減縮微帶天線RCS[J].微波學報,2011,27(4):9-12.

[2] 張明旭,龔書喜,劉英.利用接地板開槽減縮微帶貼片天線的RCS [J].電子與信息學報,2008,30(2):498-500.

[3] 楊歡歡,曹祥玉,高軍,等.一種減縮微帶天線RCS的新型開槽結構[J].現代雷達,2012,34(9):79-82.

[4] 白佳俊,石東,付云起.低RCS EBG波導縫隙陣列天線[J].國防科技大學學報,2015,37(1):125-129.

[5] 景振毅,張光甫,王彬虎,等.基于EBG結構吸波材料在螺旋天線陣中的應用[J].微波學報,2010,26(2):22-25.

[6] 李小秋,潘宇虎,牛寶君,等.低RCS相控陣天線設計[J].現代雷達,2011,33(7):53-59.

[7] 洪濤,龔書喜,劉英,等.低雷達截面的超寬帶雙環單極子天線[J].現代雷達,2010,32(7):70-74.

[8] LIU Y,HAO Y,WANG H,et al.Low RCS microstrip patch antenna using frequency-selective surface and microstrip resonator[J].IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters,2015,14:1290-1293.

[9] Jia Yongtao,Liu Ying,Wang Hui,et al.Low RCS microstrip antenna using polarisation-dependent frequency selective surface[J].Electroonics Letters,2014,50(14): 978-979.




作者信息:

張青春1,楊明武1,姜兆能1,2,盧笑池1,高  盛1,張  華3

(1.合肥工業大學 電子科學與應用物理學院,安徽 合肥230009;

2.毫米波國家重點實驗室,江蘇 南京210096;3.安徽動力源科技有限公司,安徽 宣城242199)

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          久久精品一二三区| 亚洲男同1069视频| 亚洲欧美不卡| 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 国产精品乱人伦一区二区| 久久一区二区视频| 欧美一级欧美一级在线播放| 亚洲午夜久久久久久久久电影院| 久久综合网色—综合色88| 亚洲在线观看免费视频| 99视频有精品| 亚洲精品少妇30p| 国产亚洲女人久久久久毛片| 国内精品亚洲| 欧美国产日韩亚洲一区| 伊人成年综合电影网| 午夜在线不卡| 亚洲视频国产视频| 欧美一区二粉嫩精品国产一线天| 国产精品永久免费在线| 欧美freesex8一10精品| 欧美电影免费观看高清完整版| 99国产欧美久久久精品| 国内精品一区二区| 国产欧美在线播放| 国产午夜精品全部视频播放| 欧美日韩一区在线| 亚洲欧美日本视频在线观看| 国精品一区二区三区| 久久成人免费日本黄色| 影音先锋久久| 国产精品护士白丝一区av| 亚洲欧美国产视频| 国产一区二区成人久久免费影院| 最新高清无码专区| 欧美一级久久久久久久大片| 欧美视频在线看| 国产精品伦子伦免费视频| 欧美系列电影免费观看| 亚洲高清色综合| 新狼窝色av性久久久久久| 欧美一级在线视频| 宅男噜噜噜66一区二区66| 欧美综合国产| 欧美精品一区二区在线播放| 国产精品视频精品| 中日韩美女免费视频网址在线观看| 一区二区三区四区在线| 国产精品久久久久久久7电影| 欧美午夜精品久久久久久久| 国产精品久久久久免费a∨| 欧美成在线观看| 国产精品午夜av在线| 亚洲精品孕妇| 老司机一区二区三区| 国产自产2019最新不卡| 欧美激情视频免费观看| 在线观看一区二区视频| 亚洲最快最全在线视频| 一本到高清视频免费精品| 国产日产亚洲精品系列| 国产亚洲欧美一级| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 亚洲午夜未删减在线观看| 狠狠综合久久av一区二区老牛| 欧美理论大片| 国产精品mv在线观看| 欧美三日本三级三级在线播放| 欧美中文字幕第一页| 欧美激情中文字幕乱码免费| 亚洲一区在线免费| 日韩午夜剧场| 亚洲午夜久久久| 加勒比av一区二区| 亚洲电影视频在线| 欧美激情国产日韩精品一区18| 欧美影院一区| 国产午夜精品视频免费不卡69堂| 欧美一级理论性理论a| **性色生活片久久毛片| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 国产欧美视频在线观看| 国产精品久久久久久久久| 亚洲自拍偷拍视频| 欧美精品一区在线观看| 欧美日韩1区2区| 亚洲一区二区三区精品动漫| 久久精品99国产精品日本| 欧美在线观看视频| 伊人精品久久久久7777| 久热精品视频在线| 欧美午夜电影完整版| 99国产精品久久久久久久| 亚洲国产日韩一级| 在线日韩视频| 亚洲精品色婷婷福利天堂| 亚洲一区二区三区精品在线观看| 国产精品美女久久久久久久| 国产亚洲精品久久飘花| a91a精品视频在线观看| 欧美精品一区二区在线播放| 欧美一区国产二区| 欧美制服第一页| 99精品黄色片免费大全| 亚洲经典三级| 国产精品久久久久久久久免费樱桃| 国产老女人精品毛片久久| 国产精品久久久久7777婷婷| 激情成人综合| 久久成人这里只有精品| 精品不卡在线| 国产精品视频一二三| 国内外成人免费视频| 在线观看欧美一区| 免费在线欧美黄色| 国产精品乱人伦一区二区| 中文一区在线| 狠狠综合久久av一区二区小说| 欧美成人在线免费观看| 日韩一级在线| 国产在线观看91精品一区| 国产精品美女久久久| 欧美日韩国产区一| 久久全国免费视频| 在线中文字幕不卡| 欧美福利视频一区| 欧美va亚洲va日韩∨a综合色| 国产视频一区在线| 免费久久99精品国产| 一区二区日本视频| 日韩亚洲精品电影| 亚洲欧洲av一区二区| 国产一区二区在线观看免费| 欧美日韩一区二区三区免费看| 亚洲国产精品久久久久| 欧美日韩一区二区三区在线| 蜜臀a∨国产成人精品| 久久久综合免费视频| 国外精品视频| 久久精品亚洲一区二区| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡| 国内伊人久久久久久网站视频| 欧美日韩国产经典色站一区二区三区| 亚洲欧美综合另类中字| 欧美精品久久一区| 国产视频久久久久久久| 久久久www成人免费无遮挡大片| 狠色狠色综合久久| 一区二区三区不卡视频在线观看| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 亚洲精品在线电影| 国产日韩欧美在线一区| 免费观看一区| 一区二区三区久久网| 亚洲区第一页| 欧美电影免费观看网站| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 国产亚洲一二三区| 久久婷婷人人澡人人喊人人爽| 欧美在线一级va免费观看| 亚洲男人av电影| 国产日韩欧美一区| 亚洲国产91色在线| 99re视频这里只有精品| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 亚洲一级影院| 国产精品久久久久久久久免费樱桃| 欧美国产免费| 亚洲国产综合91精品麻豆| 性欧美1819性猛交| 国产精品美女一区二区| 久久精品亚洲精品| 一级日韩一区在线观看| 久久久免费精品视频| 国产精品美女久久久久久2018| 韩日成人在线| 亚洲精品国久久99热| 午夜亚洲福利| 国产自产女人91一区在线观看| 欧美在线一区二区| 在线观看精品| 亚洲精品久久久久久久久久久久| 欧美午夜片在线观看| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 国产精品国产三级国产aⅴ入口| 亚洲美女尤物影院| 国产午夜精品视频| 久久综合网络一区二区| 免费短视频成人日韩| 韩国精品一区二区三区| 欧美一区国产二区| 久久爱91午夜羞羞| 国产精品美女一区二区在线观看| 欧美精品免费在线观看| 欧美日韩一区二区在线观看| 国产欧美日韩综合精品二区| 欧美日本一区二区高清播放视频| 久久国产精品99久久久久久老狼| 91久久精品国产| 亚洲国产片色| 看片网站欧美日韩| 国产综合视频| 国产精品久久久久aaaa| 亚洲欧洲日本专区| 久久久国产一区二区三区| 久久久久亚洲综合| 一区二区三区在线观看国产| 亚洲精品韩国| 国产精品久久精品日日| 一区二区在线观看视频| 在线观看视频欧美| 欧美高清在线观看| 亚洲全部视频| 久久在线91| 欧美精品在线观看一区二区| 亚洲第一页中文字幕| 亚洲一区www| 小处雏高清一区二区三区| 亚洲在线黄色| 亚洲成人在线网| 久久久九九九九| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 亚洲一区一卡| 亚洲一级一区| 国产视频在线观看一区二区| 欧美国产视频日韩| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 亚洲区一区二区三区| 另类酷文…触手系列精品集v1小说| 欧美日韩国产小视频在线观看| 欧美α欧美αv大片| 亚洲欧美99| 国内精品一区二区三区| 在线国产精品播放| 黄色在线成人| 国产精品国产a| 亚洲国产女人aaa毛片在线| 亚洲欧洲日本mm| 亚洲精品乱码久久久久久| 老牛嫩草一区二区三区日本| 亚洲尤物视频网| 免费视频一区| 欧美二区在线观看| 欧美精品午夜视频| 一本色道综合亚洲| 亚洲电影av| 欧美gay视频| 欧美在线不卡视频| 久久躁日日躁aaaaxxxx| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品| 久久精品国产一区二区三区免费看| 欧美激情一区二区三区| 欧美日韩二区三区| 欧美1区2区3区| 国产精品一二三四| 国产精品av免费在线观看| 国产精品vip| 一本一本久久a久久精品牛牛影视| 国产欧美日韩精品在线| 亚洲国产日韩欧美| 亚洲国产精品va在线观看黑人| 欧美日韩一区二区三区四区五区| 亚洲欧美日韩系列| 久久亚洲捆绑美女| 亚洲国产精品999| 欧美精品电影| 午夜精品免费在线| 在线亚洲观看| 99re6这里只有精品视频在线观看| 国产日本亚洲高清| 国产日韩一区在线| 国产欧美一区二区三区久久| 亚洲美女少妇无套啪啪呻吟| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 久久久久成人网| 国产伦精品一区二区三区视频黑人| 91久久精品视频| 亚洲免费福利视频| 国产午夜精品理论片a级大结局| 一区二区三区欧美日韩| 欧美手机在线| 久久综合成人精品亚洲另类欧美| 欧美视频免费看| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 国产精品素人视频| 久久亚洲美女| 国内一区二区三区| 欧美日韩ab| 欧美久久久久中文字幕| 欧美岛国在线观看| 亚洲黄一区二区三区| 欧美激情亚洲综合一区| 亚洲第一天堂av| 国产婷婷成人久久av免费高清| 亚洲综合国产精品| 国产一区二区三区av电影| 国产日本欧美一区二区| 国产精品欧美日韩久久| 亚洲精品一二区| 国产精品推荐精品| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 亚洲综合电影一区二区三区| 一区二区三区四区蜜桃| 美日韩精品视频免费看| 国产欧美激情| 亚洲精品一区二区三| 国产欧美精品一区二区色综合| 亚洲男同1069视频| 亚洲欧美另类综合偷拍| 永久免费毛片在线播放不卡| 免费在线成人| 伊人色综合久久天天| 亚洲高清色综合| 亚洲视频在线观看网站| 久久久久88色偷偷免费| 米奇777超碰欧美日韩亚洲| 国产一区在线播放| 今天的高清视频免费播放成人| 久久精品观看| 欧美日韩成人| 一区二区三区www| 亚洲精品欧美日韩专区| 国产亚洲成av人在线观看导航| 欧美日本中文字幕| 欧美日韩国产123区| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看| 亚洲欧美文学| 久久蜜桃香蕉精品一区二区三区|