Horingantenna is een van die wyd gebruikte antennas met 'n eenvoudige struktuur, wye frekwensiebereik, groot kragkapasiteit en hoë wins.Horingantennasword dikwels as voedingsantennas in grootskaalse radio-astronomie, satellietopsporing en kommunikasie-antennas gebruik. Benewens dien dit as 'n voedingsbron vir reflektors en lense, is dit 'n algemene element in gefaseerde skikkings en dien dit as 'n algemene standaard vir kalibrasie en versterkingsmetings van ander antennas.
'n Horingantenna word gevorm deur 'n reghoekige golfgeleier of 'n sirkelvormige golfgeleier geleidelik op 'n spesifieke manier te ontvou. As gevolg van die geleidelike uitbreiding van die golfgeleier se mondoppervlak, word die ooreenstemming tussen die golfgeleier en die vrye ruimte verbeter, wat die refleksiekoëffisiënt kleiner maak. Vir die gevoede reghoekige golfgeleier moet enkelmodus-oordrag soveel as moontlik bereik word, dit wil sê, slegs TE10-golwe word oorgedra. Dit konsentreer nie net die seinenergie en verminder die verlies nie, maar vermy ook die impak van intermodus-interferensie en addisionele verspreiding wat deur veelvuldige modusse veroorsaak word.
Volgens die verskillende ontplooiingsmetodes van horingantennas, kan hulle verdeel word insektor horing antennas, piramidehoring-antennas,koniese horingantennas, gegolfde horingantennas, geriffelde horingantennas, multimodus-horingantennas, ens. Hierdie algemene horingantennas word hieronder beskryf. Inleiding een vir een
Sektor horing antenna
E-vlak sektor horing antenna
Die E-vlak sektor horing antenna is gemaak van 'n reghoekige golfgeleier wat teen 'n sekere hoek in die rigting van die elektriese veld oop is.
Die figuur hieronder toon die simulasieresultate van die E-vlak sektorhoringantenna. Daar kan gesien word dat die straalwydte van hierdie patroon in die E-vlakrigting smaller is as in die H-vlakrigting, wat veroorsaak word deur die groter opening van die E-vlak.
H-vlak sektor horing antenna
Die H-vlak sektor horingantenna is gemaak van 'n reghoekige golfgeleier wat teen 'n sekere hoek in die rigting van die magneetveld oop is.
Die figuur hieronder toon die simulasieresultate van die H-vlak sektorhoringantenna. Daar kan gesien word dat die straalwydte van hierdie patroon in die H-vlakrigting smaller is as in die E-vlakrigting, wat veroorsaak word deur die groter opening van die H-vlak.
RFMISO sektor horing antenna produkte:
Piramide Horing Antenna
Die piramidehoringantenna is gemaak van 'n reghoekige golfgeleier wat teen 'n sekere hoek in twee rigtings gelyktydig oopgemaak word.
Die figuur hieronder toon die simulasieresultate van 'n piramidale horingantenna. Die stralingseienskappe daarvan is basies 'n kombinasie van E-vlak- en H-vlaksektorhorings.
Koniese horingantenna
Wanneer die oop punt van 'n sirkelvormige golfleier horingvormig is, word dit 'n koniese horingantenna genoem. 'n Keëlvormige horingantenna het 'n sirkelvormige of elliptiese opening daarbo.
Die figuur hieronder toon die simulasieresultate van die koniese horingantenna.
RFMISO koniese horingantenneprodukte:
Geriffelde horingantenna
'n Geriffelde horingantenna is 'n horingantenna met 'n geriffelde binneoppervlak. Dit het die voordele van 'n wye frekwensieband, lae kruispolarisasie en goeie straalsimmetrieprestasie, maar die struktuur is kompleks, en die verwerkingsmoeilikheid en koste is hoog.
Gegolfde horingantennas kan in twee tipes verdeel word: piramidale gegolfde horingantennas en koniese gegolfde horingantennas.
RFMISO geriffelde horingantenna produkte:
RM-CHA140220-22
Piramidale geriffelde horingantenna
Koniese gegolfde horingantenne
Die figuur hieronder toon die simulasieresultate van die koniese gegolfde horingantenna.
Geriffelde horingantenna
Wanneer die bedryfsfrekwensie van 'n konvensionele horingantenna groter as 15 GHz is, begin die agterlob te skeur en die sylobvlak neem toe. Die byvoeging van 'n rifstruktuur aan die luidsprekerholte kan bandwydte verhoog, impedansie verminder, wins verhoog en die rigting van straling verbeter.
Geriffelde horingantennas word hoofsaaklik verdeel in dubbelgeriffelde horingantennas en viergeriffelde horingantennas. Die volgende gebruik die mees algemene piramidale dubbelgeriffelde horingantenna as 'n voorbeeld vir simulasie.
Piramide Dubbele Ridge Horing Antenna
Deur twee rifstrukture tussen die golfgeleierdeel en die horingopeningdeel by te voeg, word 'n dubbelrif-horingantenna gevorm. Die golfgeleiergedeelte is verdeel in 'n agterste holte en 'n rifgolfgeleier. Die agterste holte kan die hoër-orde modusse wat in die golfgeleier opgewek word, uitfilter. Die rifgolfgeleier verminder die afsnyfrekwensie van die hoofmodus-oordrag, en sodoende word die doel bereik om die frekwensieband te verbreed.
Die geriffelde horingantenna is kleiner as die algemene horingantenna in dieselfde frekwensieband en het 'n hoër wins as die algemene horingantenna in dieselfde frekwensieband.
Die figuur hieronder toon die simulasieresultate van die piramidale dubbelgeriffelde horingantenna.
Multimodus horingantenna
In baie toepassings word horingantennas vereis om simmetriese patrone in alle vlakke, fasesentrum-sameval in die $E$- en $H$-vlakke, en sylobonderdrukking te verskaf.
Die multimodus-opwekkingshoringstruktuur kan die straalgelykmakingseffek van elke vlak verbeter en die sylobvlak verminder. Een van die mees algemene multimodus-horingantennas is die dubbelmodus-koniese horingantenna.
Dubbelmodus Koniese Horingantenne
Die dubbelmodus-keëlhoring verbeter die $E$-vlakpatroon deur 'n hoër-orde-modus TM11-modus in te voer, sodat die patroon aksiaal simmetriese gelykgemaakte straalkenmerke het. Die figuur hieronder is 'n skematiese diagram van die opening-elektriese veldverspreiding van die hoofmodus TE11-modus en die hoër-orde-modus TM11 in 'n sirkelvormige golfleier en die gesintetiseerde openingsveldverspreiding daarvan.
Die strukturele implementeringsvorm van die dubbelmodus-koniese horing is nie uniek nie. Algemene implementeringsmetodes sluit in Potter-horing en Pickett-Potter-horing.
Die figuur hieronder toon die simulasieresultate van die Potter dubbelmodus koniese horingantenna.
Plasingstyd: 1 Maart 2024

