گسترش پهنای پرتو آنتن آرایه ای مایکرواستریپ به کمک لایه های تطبیق امپدانس زاویه گسترده

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 430

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ELEMAG-6-1_005

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1399

چکیده مقاله:

در این مقاله یک روش جدید برای محاسبه ضریب انعکاس فعال آنتن های آرایه-ای ارائه شده است و به کمک آن، لایه تطبیق امپدانس ناهمسانگرد جهت انتقال نقاط کور طراحی شده است. آنتن طراحی شده شامل یک آرایه ی مایکرواستریپ با چیدمان مستطیلی بوده که فاصله بین عناصر آن برابر 63/0 طول موج در باند فرکانسی X می باشد. جهت جبران عدم تطبیق امپدانس بین آنتن و فضای آزاد بالای دریچه در نزدیکی نقاط کور و همچنین افزایش بازه پویش آنتن، با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک، مشخصات لایه تطبیق ناهمسانگرد استخراج می شود. سپس در نرم افزارهایCST MICROWAVE STUDIO@2016 و HFSS کارآمدی آن بررسی می گردد. از مزایای روش پیشنهادی نسبت به سایر روش ها می توان به سادگی، سرعت بالاتر، عدم نیاز به ساخت و اندازه گیری ضرایب تزویج آنتن اشاره کرد. این روش، یک ابزار قوی برای محاسبه ضریب انعکاس فعال آنتن های آرایه ای مایکرواستریپ ،که استخراج معادلات تحلیلی برای آن-ها دشوار است، به حساب می آید. لایه تطبیق امپدانس زاویه گسترده طراحی شده با انتقال نقاط کور سبب افزایش بازه پویش آنتن از °34± به °42± شده-است.

کلیدواژه ها:

آنتن آرایه ای مایکرواستریپ ، نقاط کور ، باند X ، بهینه سازی ، لایه تطبیق امپدانس زاویه گسترده

نویسندگان

محبوبه صفری دهنوی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سید محمد جواد رضوی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سید حسین محسنی ارمکی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Y. Haghian, S. H. Mohseni Armaki, M. Kazerooni, Design, Simulation ...
  • D. M. Pozar, Scanning characteristics of infinite arrays of printed ...
  • R. B. Waterhouse, The use of shorting posts to improve ...
  • W.-J. Tsay and D. M. Pozar, Radiation and scattering from ...
  • R. L. Chen, D. R. Jackson, J. T. Williams, and ...
  • T. Crépin et al., Blind spot mitigation in phased array ...
  • D. M. Pozar and D. H. Schaubert, Microstrip antennas: the ...
  • H. Moghadas, A. Tavakoli, and M. Salehi, Elimination of scan ...
  • M. Isa et al., A technique of scan blindness elimination ...
  • Z. Iluz, R. Shavit, and R. Bauer, Microstrip antenna phased ...
  • S. Sajuyigbe, Electromagnetic metamaterials for antenna applications, Ph.D. Thesis, Duke ...
  • E. Magill and H. Wheeler, Wide-angle impedance matching of a ...
  • S. Sajuyigbe, M. Ross, P. Geren, S. Cummer, M. Tanielian, ...
  • T. R. Cameron and G. V. Eleftheriades, Analysis and characterization ...
  • P. Rodriguez-Ulibarri et al., Metaradome for blind spot mitigation in ...
  • P. Rodríguez Ulibarri et al., Experimental demonstration of metamaterials application ...
  • A. K. Bhattacharyya, Phased array antennas: Floquet analysis, synthesis, BFNs ...
  • E. Adas, F. De Flaviis, and N. G. Alexopoulos, Integrated ...
  • N. R. Labadie, S. K. Sharma, and G. M. Rebeiz, ...
  • F. Silvestri, L. Cifola, and G. Gerini, Diamagneto-Dielectric Anisotropic Wide ...
  • R. L. Haupt and S. E. Haupt, Practical genetic algorithms ...
  • نمایش کامل مراجع