劉勝文,杜 彪,2,伍 洋,2
(1.中國電子科技集團公司第五十四研究所,河北 石家莊 050081;
2.射電天文技術(shù)聯(lián)合實驗室,河北 石家莊 050081)
?
雙鏡天線的主副鏡擴展研究與設(shè)計
劉勝文1,杜彪1,2,伍 洋1,2
(1.中國電子科技集團公司第五十四研究所,河北 石家莊 050081;
2.射電天文技術(shù)聯(lián)合實驗室,河北 石家莊 050081)
摘要:為了解決現(xiàn)有設(shè)計方法在設(shè)計天線副鏡為中小電尺寸時,天線性能難以達到預(yù)期的問題,并進一步提高天線G/T值的目標(biāo),研究了反射鏡感應(yīng)電流在副鏡、主鏡邊緣截斷對天線輻射性能的影響,分別提出了副鏡邊緣擴展和主鏡邊緣擴展2種設(shè)計方法,并對2種方法設(shè)計的天線進行仿真計算。計算結(jié)果顯示,2種設(shè)計方法有效地改善反射鏡邊緣電流的連續(xù)性,其中副鏡擴展設(shè)計可用于提高天線的增益,主鏡擴展設(shè)計可用于提高天線G/T值。
關(guān)鍵詞:雙鏡天線;反射鏡擴展;天線效率;G/T值
0引言
雙鏡天線作為高增益天線,在衛(wèi)星通信、射電天文、雷達和無線電監(jiān)測等眾多領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用。目前,雙鏡天線的設(shè)計主要基于射線尋跡,其主鏡和副鏡一般設(shè)計為光路完全對應(yīng)的,即由饋源發(fā)出的射線,經(jīng)副鏡反射后,均被主鏡截獲,再經(jīng)主鏡反射后沿天線軸向射出,該方法設(shè)計出的天線能夠充分利用主副鏡的面積,具有良好的電性能[1]。但該方法未考慮電流在副鏡和主鏡邊緣截斷造成的影響,因此當(dāng)反射鏡(主要是副鏡)電尺寸較小時,難以達到最優(yōu)的性能。
本文分析了反射鏡邊緣電流被截斷對天線輻射性能造成的影響,據(jù)此分別提出了擴展副鏡和主鏡以提高天線性能的設(shè)計方法,仿真結(jié)果表明,新的設(shè)計方法提高了天線輻射的性能,達到了預(yù)期效果。
1副鏡散射場的研究
反射面天線的設(shè)計主要基于射線尋跡,其假設(shè)入射波照射到的反射面電流與入射波強度成正比,而入射波照射不到的地方電流為零[2]。對于副鏡邊緣,存在電流截斷效應(yīng),尤其是副鏡電尺寸較小時,邊緣繞射和電流截斷效應(yīng)更為明顯,故導(dǎo)致原有的設(shè)計無法實現(xiàn)天線的最優(yōu)性能。以標(biāo)準(zhǔn)卡式天線副鏡為例,針對現(xiàn)有設(shè)計方法和本文提出的副鏡擴展設(shè)計方法,分別計算了副鏡散射方向圖和天線效率[3](包含口面錐銷效率、漏失效率和遮擋效率)。副鏡散射方向圖如圖1所示,副鏡的尺寸為6、10和20個波長,照射電平取-12 dB。2種設(shè)計方法的天線效率如表1所示。由圖1和表1可以看出,隨著副鏡電尺寸縮小,副鏡散射方向圖主瓣變窄,副瓣升高,降低了主鏡的照射效率和截獲效率,影響了整個天線的輻射性能[4,5];采用了本文提出的副鏡擴展設(shè)計方法與原有方法相比,天線效率有明顯提高,且隨著副鏡電尺寸縮小,天線效率提高更為顯著。
圖1 卡式天線副鏡散射方向圖隨頻率的變化
副鏡電尺寸(λ)天線總效率/(%)擴展前擴展后效率提升/(%)661.4572.4310.981069.7377.858.122072.8879.066.18
下面將針對主、副鏡擴展的設(shè)計方法和擴展后的實際效果進行研究,給出主、副鏡擴展的設(shè)計方法,并通過計算驗證其有效性。
2副鏡擴展研究與設(shè)計
雙反射鏡天線設(shè)計時,副鏡直徑大于最大工作波長的20倍,才能把副鏡繞射影響忽略,但是在工程應(yīng)用很難做到[6]。當(dāng)副鏡直徑波長比小于20時,副鏡就會產(chǎn)生繞射現(xiàn)象,造成了天線性能難以達到預(yù)期。針對這種情況,本文提出了副鏡擴展設(shè)計,如圖2所示,該設(shè)計縮小了副鏡與主鏡對應(yīng)的區(qū)域,增加了一個與主鏡不對應(yīng)的區(qū)域,保證了副鏡邊緣電流的連續(xù)性,提高了副鏡的截獲效率,減少了副鏡邊緣的漏失和繞射。
圖2 副鏡擴展示意圖
① 根據(jù)工程需要選取雙鏡天線的幾何參數(shù):照射角θm、主鏡直徑D、主鏡焦徑比F/D和副鏡尺寸Ds。
② 根據(jù)天線最低工作頻率,確定副鏡擴展的環(huán)形區(qū)域的寬度0.5 d,令:
d=k×λ0,
λ0為雙鏡天線最低工作頻率對應(yīng)的波長,k為實數(shù)。
③ 由副鏡直徑Ds和副鏡擴展的環(huán)形區(qū)域?qū)挾?.5 d,得到副鏡與主鏡對應(yīng)區(qū)域的直徑Dsc,即:
Dsc=Ds-d;
④ 由天線的照射角θm、主鏡焦徑比F/D、副鏡與主鏡對應(yīng)區(qū)域的尺寸Dsc,按照幾何關(guān)系,得到副鏡與主鏡對應(yīng)區(qū)域的母線。對于賦形天線,可以對主鏡母線和與主鏡對應(yīng)區(qū)域的副鏡母線進行賦形。
⑤ 將副鏡與主鏡對應(yīng)區(qū)域的母線沿垂直于旋轉(zhuǎn)對稱軸方向延伸0.5 d,得到副鏡擴展區(qū)域的母線,進而得到擴展后的副鏡母線。
根據(jù)2.2節(jié)中給出的副鏡擴展方法,對標(biāo)準(zhǔn)卡式天線進行副鏡擴展,天線主鏡直徑30 m,焦徑比0.3,照射角13°,照射電平-12 dB,副鏡直徑3 m。k取0~5,利用GRASP[7]軟件進行仿真,分別計算不同頻率時天線效率(包含口面錐銷效率、漏失效率和遮擋效率)如圖3所示。
由圖3可以看到,天線效率隨著副鏡擴展逐漸增高;但到達一定值以后呈下降趨勢這是因為隨著副鏡的擴展,與主鏡對應(yīng)區(qū)域物理尺寸過小造成的。當(dāng)d=2.3λ0時,副鏡擴展對天線效率的提高效果最好,尤其是在電尺寸較小的天線效率提升明顯。
計算的副鏡截獲效率和天線效率如表2所示。由表2可知,天線副鏡擴展后改善了邊緣電流的連續(xù)性,增加了副鏡的截獲效率和天線效率。因此,副鏡邊緣擴展設(shè)計可以提高雙反射面天線的增益。
圖3 副鏡擴展后天線效率
頻率/GHz副鏡尺寸(λ)截獲效率/(%)天線效率/(%)擴展前擴展后擴展前擴展后11091.0196.6972.1880.3222093.0498.0575.6981.922.52593.2898.1876.4981.4144093.5398.3377.7080.72
3主鏡擴展研究與設(shè)計
在分米波和厘米波段,地面黑體是天線噪聲溫度最主要的貢獻源[8],主反射鏡邊緣的漏失和繞射提高了天線的遠旁瓣,增加了天線吸收的地面輻射噪聲[9,10]。針對這種情況,本文提出了主鏡擴展設(shè)計,如圖4所示,該設(shè)計縮小了主鏡與副鏡對應(yīng)的區(qū)域,增加了一個與副鏡不對應(yīng)的區(qū)域,保證了主鏡邊緣電流連續(xù),提高主鏡的截獲效率,減少主鏡邊緣漏失,以降低天線噪聲溫度。
圖4 主鏡擴展示意圖
雙鏡天線的主鏡擴展方法與副鏡擴展方法大致相同,步驟如下:
①根據(jù)工程需要選取雙鏡天線的幾何參數(shù):照射角θm、主鏡直徑D、主鏡焦徑比F/D和副鏡尺寸Ds;
②根據(jù)雙鏡天線的最低工作頻率,確定主鏡與副鏡不對應(yīng)的環(huán)形區(qū)域的寬度0.5d,令:
d=k×λ0,
式中,λ0為天線最低工作頻率對應(yīng)的波長,k為實數(shù);
③由主鏡直徑D和主鏡擴展的環(huán)形區(qū)域?qū)挾?.5d,得到主鏡與副鏡對應(yīng)區(qū)域的直徑Dc,即:
Dc=D-d;
④由天線的照射角θm、主鏡焦徑比F/D、主鏡與副鏡對應(yīng)區(qū)域的直徑Dc,按照幾何關(guān)系,得到主鏡與副鏡對應(yīng)區(qū)域的母線,對于賦形天線,可以對副鏡母線和與副鏡對應(yīng)區(qū)域的主鏡母線進行賦形;
⑤保持饋源與副鏡不變,將與副鏡對應(yīng)區(qū)域的主鏡母線沿垂直于旋轉(zhuǎn)對稱軸方向延伸0.5d,得到主鏡擴展區(qū)域的母線,進而得到擴展后主鏡母線。
根據(jù)3.2節(jié)中給出的主鏡擴展方法,對標(biāo)準(zhǔn)卡氏天線進行主鏡擴展,天線主鏡直徑10 m,焦徑比0.4,照射角13°,照射電平-12 dB,副鏡直徑1 m,K取0~5,利用GRASP軟件分別計算不同頻率時天線效率(包含口面錐銷效率、漏失效率和遮擋效率)如圖5所示。
圖5 主鏡擴展后天線效率
由圖5可知雖然主鏡擴展?fàn)奚艘欢ǖ目趶矫娣e,但是由于主鏡截獲效率的上升,天線效率下降并不明顯。當(dāng)d=2.4λ0時,各個頻點天線效率均處于波峰,天線效率略有下降,同時又計算了天線噪聲溫度與G/T值。假設(shè)接收機噪聲溫度為15 K,天線在各個頻點上計算的G/T值如圖6所示。
圖6 主鏡擴展前、后天線的G/T值
由圖6可知,主鏡擴展后減少了主鏡邊緣的能量泄露,降低了天線的噪聲溫度,進而提高了天線的G/T值。
4結(jié)束語
以保證反射面邊緣電流連續(xù)為出發(fā)點,分別對副鏡和主鏡擴展進行了研究,提出的設(shè)計方法簡單易行,適用于各型雙鏡天線。仿真結(jié)果表明,副鏡擴展設(shè)計可以提高天線增益,有效改善天線低頻時的性能,尤其適合中小電尺寸副鏡的雙鏡天線;而主鏡擴展設(shè)計在略微損失增益情況下降低了噪聲溫度,提高了天線G/T值。雖然只針對對稱型天線進行研究,但是研究結(jié)論同樣適用于偏置天線,并且在雙偏置天線設(shè)計時,可以根據(jù)需要,靈活選擇主、副鏡擴展,以減小地面收到的饋源漏失能量,降低天線地面噪聲溫度[11,12]。
參考文獻
[1]林昌祿,陳海,吳為公.近代天線設(shè)計 [M].北京:人民郵電出版社,1990 .
[2]楊可忠,楊智友,章日容.現(xiàn)代面天線新技術(shù) [M].北京:人民郵電出版社,1993.
[3]魏文元,宮德明,陳必森.天線原理 [M].北京:國防工業(yè)出版社,1985.
[4]Stutzman W L,Thiele G A.天線理論與設(shè)計[M].北京:人民郵電出版社,2006.
[5]銀秋華,周建寨.反射面天線增益的快速估算[J].無線電通信技術(shù),2013,39(4):50-52.
[6]Miyahara N,Makino S,Urasaki S.Beam Steerable Dual Reflector Antennas with Minimum Aberration by Subreflector Drive [J] Antennas and Propagation Society International Symposium,IEEE,1998,3:1103-1106.
[7]TICRA,GRASP9,Version 9.8.02,Copenhagen,Denmark[EB/OL].[Online].Available:http:∥www.ticra.com.
[8]Otoshi T Y.Noise Temperature Theory and Applications for Deep Space Communications Antenna Systems[M].USA:Artech House,2008.
[9][美]Imbriale W A.深空網(wǎng)大天線技術(shù) [M].李海濤,譯.北京:清華大學(xué)出版社,2006.
[10]楊可忠.深空探測天線 [M].北京:人民郵電出版社,2014.
[11]Dirk I L,de Villiers,Robert Lehmensiek.Sub-reflector extension Shapes for Reduced Far-out Side-lobes in Offset Gregorian Antennas [C]∥Antennas,Propagation & EM Theory (ISAPE),10th International Symposium on,2012:55- 58.
[12]Srikanth S.Comparison of Spillover Loss of Offset Gregorian and Cassegrain Antennas[J] .Antennas and Propagation Society International Symposium,AP-S.Digest,1991(1):444-447.
Research and Design on Main/Sub-reflector Extension for Dual-Reflector Antennas
LIU Sheng-wen1,DU Biao1,2,WU Yang1,2
(1.The 54th Research Institute of CETC,Shijiazhuang Hebei 050081,China;2.Joint Laboratory for Radio Astronomy Technology,NAOC & CETC54,Shijiazhuang Hebei 050081,China)
Abstract:The current design method of dual-reflector antenna becomes less effective when the sub-reflector is electrically small.In view of this problem,the influence of reflector induced current truncation at sub-reflector and main-reflector edges on antenna radiation performance is studied in order to improve the G/T value of dual-reflector antennas.The two design methods such as sub-reflector edge extension and main-reflector edge extension are proposed,and the simulation calculation are implemented for the antennas designed with these two methods.The results show that these two methods can effectively improve the continuity of reflector edge current,the sub-reflector extension design can be used for improving the antenna gain,and the main-reflector extension design can be used for improving G/T value of antenna.
Key words:dual-reflector antenna;reflector extension;antenna efficiency;G/T
作者簡介:劉勝文(1988—),男,在讀研究生,主要研究方向:電磁場與微波技術(shù)。杜彪(1962—),男,博士,研究員,中國電子科技集團公司第五十四研究所首席專家、所副總工程師,主要研究方向:射電望遠鏡天線、衛(wèi)星通信地球站天線、微波天線、饋源系統(tǒng)和陣列天線等。
基金項目:國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展規(guī)劃項目(973計劃) (2013CB837902);國家自然科學(xué)基金國際合作與交流項目(11261140641);國家國際科技合作專項資助項目(2012DFB00120);國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃(863計劃)(SS2014AA122001)
收稿日期:2015-10-09
中圖分類號:TN820
文獻標(biāo)識碼:A
文章編號:1003-3114(2016)01-61-4
doi:10.3969/j.issn.1003-3114.2016.01.16
引用格式:劉勝文,杜彪,伍 洋.雙鏡天線的主副鏡擴展研究與設(shè)計[J].無線電通信技術(shù),2016,42(1):61-64.