螺旋天线

美国科学家John D. Kraus在1947年的实验中发现了螺旋天线的辐射能力。从那时起,螺旋天线在宽频带上具有几乎均匀的电阻输入阻抗和“超增益”。
在同一频段。端射阵列的波瓣图案的特征已广泛用于各种领域。
许多学者研究了螺旋天线的辐射特性,并给出了螺旋天线辐射设计的多经验公式。在20世纪70年代,苏联科学家Ultsev和Rounov对各种形式的螺旋天线进行了比较系统的理论分析和设计研究。
从那时起,各国学者就这方面进行了研究,并扩展了许多变种。特别是对于四臂螺旋天线,由于其高增益,良好的方向性和圆极化,它已经得到了深入的发展和实际应用,如图1所示。
2008年,弗吉尼亚大学的Warren Stutzman教授制作了一个六臂螺旋天线,如图2所示。通过使用缠绕在金属上的手臂保持与手臂相对恒定的距离,天线实现了几乎最佳的UWB性能中心核心,充分利用天线罩内的整个三维空间。
该天线具有10:1的瞬时带宽,可用于频域,多带宽,多通道应用以及时域或脉冲应用。在低成本应用中,设计可以在天线罩内蚀刻或由曲线或弯曲管构成。
结构:金属线以一定的间距扭曲成螺旋形状,线圈由螺旋的轴向由绝缘材料的杆支撑。螺旋的末端与发射器的输出端相连,另一端是开放的,这构成了螺旋天线。
该产品由1.2毫米直径的碳钢丝制成,在普通车床上缠绕成平均直径为1厘米的螺旋形,并由具有梅花横截面的热成型聚丙烯芯棒支撑。螺旋的外侧用橡胶管密封,以防止雨水侵蚀。
1.沿轴向的最大辐射; 2.辐射场是圆偏振波; 3.天线导线上的电流根据行波分布; 4.输入阻抗大约是纯电阻; 5.具有宽带特性。螺旋天线可分为立体天线和螺旋天线。
根据绕组的形状,三维螺旋天线可以进一步分为圆柱形螺旋天线,锥形螺旋天线等。锥形螺旋天线,也称为螺旋形螺旋天线,可以同时在两个频率下工作。
平面螺旋天线的基本形式是等距螺旋天线和阿基米德螺旋天线。结构中还有一个臂,两个臂和四个臂。
平面螺旋天线通常在背面增加后腔以增加增益。螺旋天线由于其特有的阻抗,良好的圆极化以及出色的端射和边缘发射性能,广泛应用于航空航天,气象,定位,继电器和许多其他领域。
随着技术的发展,螺旋天线的优越电性能也得到了更广泛的应用。
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