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振子天线改善对数周期天线的低频性能

专 题 研 究 利用三角振子天线 改善对数周期天线的低频性能 Improve the Capability of Logarithm Periods Dipole Antenna in Low Frequency by Biconical Dipole Antenna 东南大学电磁兼容研究室 过晓刚 蒋全兴 摘要 介绍三角振子天线在宽频带对数周期天线低频段的应用并用软件计算三角天线的输入阻抗 通过 实测证明该方法是正确的 关键词 对称三角振子 对数周期天线 阻抗匹配 Abstract Keywords biconical dipole antenna, LPDA, impedance match 对数周期天线的突出优点是输入阻抗和方向图 振子上电流很小 可以忽略其辐射效应 在辐射区 具有与频率无关的宽频带特性 其具体形式有许多 之后称为未激励区 经集合线传送到未激励区的能 种 在电磁兼容测试中应用最为广泛的是对数周期偶 量非常微弱 其辐射微不足道 最长振子和最短振 极子天线 LPDA特点是结构简单 造价低廉 工作 子的长度由工作频带的上下限决定 实际上 底端 频带宽 截止频率受结构尺寸的限制 高端截止频率受机械 加工的限制 各振子的间距及长度均服从于比例 1.对数周期天线 系数 [1] 对数周期振子天线 的基本结构由集合线和半波振 由对数周期偶极子天线的工作原理可知 其工作范 子组成 集合线通常为双管线或其他形式的双线 在集合 围与振子尺寸密切相关但电磁兼容标准规定 振子类天 具 按普通设计方法得知对 线的两侧交错地排列着大小按一定规律分布的振子 线的最大宽度不得超过137cm 体结构如图1 数周期天线的最低工作频率为 当天线馈电后 由 f =c/(1.372)=109(MHz) 信号源供给的能量沿 min 集合线向长振子端传 为了拓宽对数周期 送 依次给各振子激 天线的低频工作带宽 励 只有长度接近波长 可以改变最后一根振子 一半的几个振子才能 的形状 实质上是对最 激励产生较大的电流 后一根振子进行加载 向空间形成有效的辐 将原来需要几根振子才 图1 对数周期天线 射 通常称这几个振子 能完成的辐射频率范围 所在的区域为有效辐射区或简称辐射区 由输入端 由一对三角振子来代 到辐射区之间的区域称为传输区 这个区域中的各 替 如图2所示 图2 宽带对数周期天线

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