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K波段低副瓣微带天线设计的中期报告 一、选题背景 微带天线的种类很多,常见的像是贴片天线、螺旋天线等,随着科技的不断进步,对微带天线的要求也越来越高,因此不同种类的微带天线也应运而生。K波段低副瓣微带天线是较为常用的一种微带天线,它可以在高频范围内实现良好的小型化。 二、研究目的 本次研究的目的,是探究K波段低副瓣微带天线的设计方法,找出在实现小型化时如何保证天线性能良好的方法。 三、研究方法 本次研究分为以下几个步骤: 1.确定天线的工作频率,并进行仿真设计。 2.通过改变天线的结构参数,进行优化设计,并记录得到的优化结果。 3.制作实际的天线样品,并考察实验结果。 四、研究过程 1.确定天线的工作频率 本次研究选择了K波段(18-26.5GHz)作为微带天线的工作频率。在确定了工作频率之后,利用电磁场仿真软件Ansys,进行了初始的设计。 2.优化设计 在正常的微带天线中,不可避免地会存在一些副瓣。而对于K波段微带天线而言,副瓣的影响更为明显。因此,需要通过对微带天线结构参数进行优化,来降低副瓣的影响,确保天线性能的良好。 优化的过程如下: (1)单调优化法 单调优化法指的是,通过改变单一的结构参数,将其不断调整以达到优化设计的目的。 在单调优化法中,改变的参数包括天线的半径、天线底面半径、补偿结构变化、介质板厚度等等。通过一系列仿真实验,记录下来每一个参数对天线性能的影响。 (2)全局优化法 全局优化法指的是,通过对多个结构参数进行组合,在多种参数的组合中实现对天线性能的优化。因此,相对于单调优化法而言,全局优化法具有更加系统的优化能力,并且可以在保证天线性能的同时,实现更加小型化的设计。 通过一系列仿真实验,我们找出了最佳的微带天线结构参数组合,并记录下来了优化的结果。 3.实验考察 在优化设计阶段的完成之后,我们进行了实际的制作,以考察实验结果。 实验的过程如下: (1)将优化后的微带天线结构绘制在PCB板上。 (2)在微带天线的上方贴上比较薄的介质板,加强微带天线的机械强度。 (3)安装适当的接头和线材,对于微带天线进行波形测试。 (4)通过实验测试,对设计结构进行反馈,并进行重新优化设计。 五、研究结论 通过以上的实验研究,我们得到了K波段低副瓣微带天线设计的结论: (1)在微带天线的设计中,应充分考虑整体的结构,尽可能地使得小型化。 (2)在优化设计中,应该注重同时兼顾降低副瓣和实现微型化的设计目的。 (3)在实验考察中,需要结合实际测试效果,对设计进行反馈,并进行重新优化设计。