《表2 各模态端口馈电相位和幅度Tab.2 The feed phase and amplitude of each mode》

《表2 各模态端口馈电相位和幅度Tab.2 The feed phase and amplitude of each mode》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《基于多环结构的八模态涡旋波微带天线》


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各端口仿真与测试的反射系数和隔离系数如图2至图5所示.模态1端口阻抗带宽(VSWR≤2)为140 MHz,模态2端口阻抗带宽为120 MHz.考虑到模态3和模态4均采用两组同相馈电方式,即p5/p8,p6/p7,p9/p12,p10/p11均为直通端口,模态3和模态4的实际阻抗带宽通过单端口激励得到,模态3的端口阻抗带宽为110 MHz,模态4的端口阻抗带宽为100 MHz;各模态内部端口之间的隔离度均大于18dB.因此,当各端口以表2中的幅度和相位进行激励时,即可产生八个模态的涡旋电磁波束.图6(a)为天线实物.天线测试时采用外接馈电网络对天线各个模态进行馈电,外接馈电网络如图6(c)所示.一阶和二阶分别采用一个一分二的功分器和两根90°相差的电缆进行馈电,三阶和四阶分别采用一个一分四的功分器和两组相差为90°的电缆进行馈电.各模态之间的端口实测隔离系数如图7所示,天线的工作频点产生了一定的频偏,模态l=±1,±2,±3,±4的工作频点分别大约为10.34GHz,10.21GHz,10.14GHz,10.06GHz,两个相邻模态频差大约为100MHz.这主要是介电常数引起的相位变化,考虑两个相邻模态的相位差相同(均为2π),因此相邻模态在频率上进行偏移实现相位补偿.