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    口徑積分法結(jié)合CST軟件分析縫隙陣列天線罩

    2014-03-05 12:23:28張云祥趙志欽史維光
    電波科學學報 2014年4期
    關(guān)鍵詞:天線罩積分法縫隙

    張云祥 趙志欽 王 建 史維光 許 群

    (1.電子科技大學電子工程學院,四川 成都611731;2.濟南特種結(jié)構(gòu)研究所,山東 濟南250023)

    引 言

    對天線罩電氣性能的分析一直是計算電磁學領(lǐng)域的熱門問題.分析方法主要可以分為兩類[1],高頻方法[2-4]和數(shù)值方法[5-9].如果我們不考慮計算機資源,可以采用有限單元法(Finite Element Method,F(xiàn)EM)、時域有限差分方法(Finite Difference Time Domain,F(xiàn)DTD)、矩量法(Method of Moments,MOM)等數(shù)值算法很好的解決這一問題.但是對于電大尺寸和多層結(jié)構(gòu)的天線罩,在X波段或是更高的頻段,數(shù)值方法很容易占用大量的計算機資源和耗費很長的計算時間.因此,這些方法很難滿足實際天線罩的設(shè)計要求.高頻方法例如射線追蹤法、口徑積分法、平面波譜表面積分法一直是設(shè)計實際天線罩的有效方法[10-11].在高頻算法中,我們把陣列單元看成是理想源并且不考慮單元之間的互耦影響,這是高頻算法的一個缺點.但是,對于縫隙陣列天線而言,縫隙之間的互耦效應(yīng)是不能忽視的.所以,在采用高頻算法分析縫隙陣列天線時,和實際情況會有較大誤差.

    到目前為止,有很多商用仿真軟件,例如三維結(jié)構(gòu)電磁場仿真軟件(High-Frequency Structure Simalation,HFSS),CST等,這些軟件能夠精確地分析解決復雜的電磁輻射問題.但是由于計算機資源有限,這些仿真軟件難以處理電大尺寸、結(jié)構(gòu)復雜的模型.采用商用仿真軟件和算法相結(jié)合的混合方法可以很好地解決這一問題[12].在本文中采用物理光學法結(jié)合CST仿真軟件混合法分析縫隙陣列天線在多層介質(zhì)天線罩中的電磁輻射特性,大大簡化了平板縫隙陣的分析復雜性,同時提高了分析計算效率.

    本文將從以下幾個方面分析,首先,對平板縫隙陣列天線進行分析;然后,采用物理光學法分析多層介質(zhì)天線罩的電性能;最后,通過對比混合方法的計算結(jié)果和仿真結(jié)果來驗證算法的正確性.

    1 口徑場的提取

    一種典型的波導平板縫隙陣列天線模型如圖1(a)所示,對于任意頻率,平板上第i個縫隙中心Pa(xi,yi,zi)處的電場Hi和磁場Ei可以通過在CST軟件中添加電場探針和磁場探針通過時域求解器仿真得到相應(yīng)位置的電場和磁場矢量,如圖1(b)所示.則第i個縫隙上的電流Jei和磁流Jmi可表示為

    式中,na是陣面外法線方向的單位矢量.

    圖1 波導平板縫隙陣列天線模型

    2 天線罩上的近場和遠區(qū)場

    平板縫隙陣與天線罩的結(jié)構(gòu)模型示意圖,如圖2所示.口徑積分算法分析帶罩天線的流程,首先,把天線罩外形表面網(wǎng)格化;然后,由縫隙陣面每個縫隙單元Pa處的電磁流分布,采用近場積分算法計算天線罩外表面的無罩時的PR處的電磁場;根據(jù)入射波的入射角,介質(zhì)的介電常數(shù)厚度,計算天線罩表面的透射場;最后根據(jù)天線罩外表面的電磁場計算遠場方向圖.

    圖2 天線罩和天線結(jié)構(gòu)示意圖

    采用近場口徑積分法計算天線罩不考慮介質(zhì)影響時外表面上的近場.假設(shè)平板縫隙陣列上有N個縫隙,則該平板縫隙陣列PR(xj,yj,zj)處產(chǎn)生的電磁場為

    式中:ω、ε、μ、k分別為角頻率、自由空間介電常數(shù)、磁導率、波數(shù);Jei、Jmi由式(1)給出;R為Pa與PR兩點之間的距離;eR為從Pa點到PR點的單位方向矢量;A1、A2、A3、Ⅰ為中間變量由式(3)給出:

    電磁場的入射角θin可表示為

    式中:nr為天線罩外表面的外法線單位矢量方向;S是坡印廷單位矢量.

    式中,er為球坐標系下徑向的單位矢量.

    3 計算結(jié)果驗證

    圖3 縫隙陣列和天線罩模型

    為了驗證本文中混合方法的正確性,把混合算法計算結(jié)果和CST全波仿真結(jié)果進行了對比.帶罩平板縫隙陣列天線模型如圖3所示,工作在X波段,平板上共有156個縫隙單元,天線罩的尺寸為1 568mm×935mm×557mm.把天線罩的材料假設(shè)為空氣,因而透射系數(shù)為1,反射系數(shù)為0.把CST軟件仿真結(jié)果和物理光學法計算結(jié)果進行對比,如圖4所示,兩者吻合較好.本文分析了A夾層縫隙陣列天線罩,中間芯層的厚度是7mm,復介電常數(shù)為1.121(1-j0.00597).兩側(cè)蒙皮的厚度均為0.6mm,復介電常數(shù)為3.72(1-j0.037 2).兩種不同方法的計算得到的遠場方向圖曲線對比如圖5所示,可見,本文混合算法的E面、H面方向圖計算結(jié)果與CST全波仿真結(jié)果吻合較好.在天線罩工作中心頻點傳輸損耗比較,CST仿真結(jié)果為-0.01dB,混合方法的結(jié)果為-0.15dB.

    圖4 平板縫隙陣列輻射方向圖

    圖5 帶罩平板縫隙陣列輻射方向圖

    4 結(jié) 論

    本文提出了近場口徑積分法和CST軟件相結(jié)合的混合方法來分析加罩縫隙天線陣列的電性能,與理想源陣列相比,由于考慮了單元之間的互耦影響,該混合方法更加準確,另外,該混合方法在一定程度上節(jié)約了計算時間和計算機資源.該混合方法適用于分析電大尺寸和多層介質(zhì)天線罩.

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