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独家制作整理:超宽带天线理论与技术

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超宽带天线理论与技术part2微波技术网技术资料库~天线技术

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抗 Z(图 4.4 给出的三种情况下分别为 41.95 欧姆; 18.57 欧姆; 41.57 c 欧姆)附近慢慢振荡。随着频率升高输入电抗则以振荡方式慢慢趋于 零。如图 4.4(c)所示。输入电阻曲线第一次与 Z = Z c 直线交点和输入 电抗曲线第一次与 X = 0 直线相交点都随着天线尺寸增加而向左移 动,也就是说,天线尺寸增加时低频特性有所改善。尽管大尺寸天线 有较好的低频特性,如果按常规方式馈电,在低频端非常大的负电抗 依然是个必须认真研究的问题。 下面讨论 Sandler 和 King 给出的方 法把天线输入阻抗变为纯电阻。 通常向天线馈电的方法是用传输线把发射源和天线连接起来。图 4.5(a)是把特性阻抗为 Z0、长度为 l 的同轴传输线与输入阻抗为 Zin、 特征阻抗为 Zc 的圆锥天线连接起来。图 4.5(b)是图 4.3(a)天线系 统的简化表示方法,其中集中元件阻抗 Zin 接在传输线末端。 各种形式的电小天线具有类似特性。电压驻波比(VSWR)的计算 结果显示,由于低频端 VSWR 太大,圆锥天线的效率也很差。为了解 决这一问题,Sandler 和 King 让“天线和传输线组合”谐振,调整 传输线的长度,有可能使输入阻抗 Zin 为纯电阻。 为了计算使圆锥天线谐振的传输线长度,把天线系统表示为图 4.5(b)的电路形式。传输线的输入阻抗 ZinT 为
Z inT = Z 0 1 + ΓR exp(Θ R 2 βl ) 1 ΓR exp(Θ R 2 βl )

(4.13)

其中 Z0 是同轴线的特性阻抗。选择 Z0 等于圆锥天线的特征阻抗 Z c ,
Θ 即 Z 0 = Z c = 60 ln cot 0 2 ,
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