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      K波段平頂波束賦形反射面天線設(shè)計

      2021-07-15 09:45:22潘昱旭王梓丞郭慶功
      四川大學學報(自然科學版) 2021年4期
      關(guān)鍵詞:平頂賦形饋源

      潘昱旭, 王梓丞, 郭慶功

      (四川大學電子信息學院, 成都 610065)

      1 引 言

      反射面天線作為一種典型的大口徑天線,在衛(wèi)星通信、跟蹤雷達、氣象雷達等領(lǐng)域獲得廣泛的應用,傳統(tǒng)反射面天線的特點是結(jié)構(gòu)簡單,易于設(shè)計,且具有高增益、低副瓣等優(yōu)良的性能.近年來隨著應用的擴展,各種新的需求對天線設(shè)計提出了更高的要求,在一些應用中要求天線具有平頂波束、余割平方波束等特定的賦形波束[1-3].傳統(tǒng)的反射面天線,不能滿足要求,在此基礎(chǔ)上發(fā)展起來的反射面天線賦形技術(shù)成為了研究熱點[4-7].

      反射面天線賦形設(shè)計方法大致可分為直接方法[4-6]和間接方法[7]兩類.由于間接方法賦形過程復雜,耗時長,且賦形出的反射面可能出現(xiàn)不連續(xù)等情況,所以當前多采用直接方法進行賦形設(shè)計.采用直接方法進行反射面賦形需要為賦形過程合理地設(shè)計目標函數(shù),其目標函數(shù)的選取將直接影響賦形的收斂速度以及賦形效果的優(yōu)劣.文獻[8]中采用階躍函數(shù)為理想方向圖對反射面賦形優(yōu)化,實現(xiàn)了平頂波束,區(qū)域內(nèi)照射電平幅度大于21 dBi,浮動小于1 dB,但是平頂波束寬度較小,僅±2.7°.

      為了獲得平頂波束及拓寬平頂波束寬度,近年有部分學者通過引入了陣列天線、超表面覆加天線等方式來實現(xiàn)平頂波束賦形[9-12].文獻[9]設(shè)計了一個10單元對偶領(lǐng)結(jié)天線線陣及其饋電網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)了俯仰面±12°的平頂波束,區(qū)域內(nèi)照射電平波動小于1 dB,幅度小于13 dBi.文獻[10]設(shè)計了一款雙層超表面天線,通過旋轉(zhuǎn)上層超表面可以實現(xiàn)從-48°~ 48°的平頂波束,但是超表面旋轉(zhuǎn)時照射電平波動高達5 dB,且照射電平幅度最大也僅為15 dBi.文獻[11]設(shè)計了一款波導縫隙陣列天線,實現(xiàn)了H面±37°的平頂波束,照射電平波動超過3 dB.上述方法雖然實現(xiàn)了更大角度的平頂波束,但是同時也存在平頂區(qū)域內(nèi)照射電平波動較大,電平幅度偏小以及天線結(jié)構(gòu)復雜等問題,仍然無法滿足許多應用的要求.

      為了解決上述不足,本文采用一種基于Zernike多項式展開曲面函數(shù)結(jié)合遺傳算法的反射面賦形方法實現(xiàn)平頂波束,且在目標函數(shù)設(shè)計中采用天線遠場照射面中一個窄長矩形區(qū)域替代常規(guī)的二維切面方向圖中門函數(shù)作為平頂波束約束條件,以此方法優(yōu)化后的反射面天線最終實現(xiàn)了方位面±8°的平頂波束,平頂區(qū)域內(nèi)照射電平波動小于0.6 dB,電平幅度大于20 dBi.

      2 初始單偏置反射面天線設(shè)計

      在進行賦形設(shè)計之前,首先需要確定初始反射面天線的結(jié)構(gòu).典型的單饋源單偏置反射面天線幾何結(jié)構(gòu)如圖1所示.

      圖1 單偏置反射面天線結(jié)構(gòu)圖

      它由一個偏置的拋物面和一個饋源組成,其中的拋物面定義如下式.

      (1)

      為了能使用Zernike多項式進行展開,需要將該式變換到單位圓域上,即

      (2)

      將式(2)代入式(1)中得到

      (3)

      其中,x0,y0分別是反射面于X軸,Y軸的偏移量;a為XOY面上投影口徑沿X軸的半軸長;b為XOY面上投影口徑沿Y軸方向的半軸長.

      設(shè)計拋物面天線的步驟一般如下:(1) 確定直徑D,一般根據(jù)給定的增益或者方向圖來確定;(2) 選擇焦徑比F/D,確定焦徑比之后,饋源的照射角度也就隨之確定;(3) 饋源選擇與設(shè)計.

      本設(shè)計中,天線的工作頻率為19~22 GHz,初始參數(shù)選取為:半軸長a=b=75 mm,焦距F=112.5 mm,反射面沿X軸偏置,偏置高度x0=90 mm.根據(jù)幾何關(guān)系及天線的焦徑比,可計算出饋源的半照射角為: 32.43°,依據(jù)該半照射角,設(shè)計了一個矩形喇叭天線作為反射面天線的饋源,其寬邊長33 mm,窄邊長22 mm,初始單偏置反射面天線結(jié)構(gòu)如圖2所示.

      圖2 初始天線結(jié)構(gòu)圖

      3 反射面的Zernike展開

      為了靈活的改變反射面形狀,使用了Zernike多項展開反射面函數(shù),將展開得到的表示反射面形狀的Zernike系數(shù)作為賦形優(yōu)化設(shè)計的初始變量.Zernike函數(shù)是一組在單位圓域內(nèi)正交、完備的基函數(shù),通過坐標變換可以對橢圓域內(nèi)的曲面函數(shù)進行展開.使用Zernike多項式擬合的單位圓域內(nèi)的曲面函數(shù)可表示為下式.

      (4)

      其中

      (5)

      其中,N,M是展開的階數(shù);Cmn和Dmn是展開之后的Zernike系數(shù),可由下式求出:

      (6)

      (7)

      對初始設(shè)計的單偏置拋物面使用Zernike多項式展開,取展開階數(shù)N=M= 6,得到Zernike系數(shù)如表1所示.

      表1 初始Zernike系數(shù)

      4 反射面賦形優(yōu)化

      在完成反射面天線初始設(shè)計及Zernike展開之后,對反射面進行賦形優(yōu)化,改變反射面天線波束形狀,達到設(shè)計目標.本設(shè)計賦形優(yōu)化的目標為:天線波束在方位面±8°內(nèi),照射電平浮動小于1 dB,為了達到這一目標需要合理地設(shè)計目標函數(shù).在設(shè)計中選取了天線遠場照射面的二維坐標來描述天線的遠場,形式為(AZ,EL),其定義如下.

      (8)

      我們選取賦形優(yōu)化區(qū)域為一窄矩形區(qū)域,范圍為:-1°≤EL≤1°,-8.5°≤AZ≤8.5°,使這一區(qū)域內(nèi)天線照射電平均勻,則天線在方位面就具有平頂波束,賦形區(qū)域如圖3所示.

      在該區(qū)域內(nèi)選取若干個采樣點來監(jiān)控區(qū)域內(nèi)的方向系數(shù),設(shè)置優(yōu)化算法的目標函數(shù)如下所示.

      (9)

      圖3 選取的賦形區(qū)域Fig.3 Selected region

      表2 優(yōu)化得到的Zernike 系數(shù)

      優(yōu)化前后天線在20.5 GHz頻率下賦形區(qū)域內(nèi)照射電平對比如圖4所示,方位面方向圖對比如圖5所示,照射平坦度對比如表3所示.可以看出,經(jīng)過賦形優(yōu)化,天線的波束從原來的點波束變成了在方位面上的平頂波束,其照射平坦度對比優(yōu)化前有明顯提升.同時在擴寬照射面積的情況下保持了較高的照射強度,優(yōu)化后照射強度在平頂區(qū)域內(nèi)大于20 dBi.

      (a) Before optimization

      (b) After optimization

      (a) 19 GHz

      (b) 20.5 GHz

      (c) 22 GHz

      表3 優(yōu)化前后方位面±8°照射電平波動對比

      5 結(jié) 論

      本文結(jié)合Zernike多項式表征反射面形面的方法與遺傳算法優(yōu)化技術(shù),設(shè)計了一款波束賦形的反射面天線,該天線采用單饋源單偏置反射面的基本結(jié)構(gòu),通過賦形優(yōu)化實現(xiàn)了平頂波束.仿真結(jié)果表明,該天線在方位面±8°范圍內(nèi),照射電平達到21 dBi,同時照射電平波動小于0.6 dB,具有良好的平頂波束特性,能夠應用于衛(wèi)星通信,無線能量傳輸領(lǐng)域等.

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