基於FEKO的機載導航天線方向圖分析

2020-12-07 電子產品世界

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/259418.htm

1 引言

機載天線輻射方向圖特性的研究是導航天線與載體綜合性能分析的重要方面。採用實測的方法,不僅獲得的測量數據較少,而且造成大量的人員浪費和經濟損失。隨著計算機技術的不斷發展,現在大多採用電磁仿真軟體進行機載天線方向圖的研究。使用電磁仿真軟體,可以極大的提高分析的速度和節約研究的成本。FEKO是一款用於3D結構電磁場分析的仿真軟體,其計算基於積分方程的求解,算法包括矩量法(MOM)、多層快速多極子(MLFMM)、物理光學(PO)、一致性繞射理論(UTD)等,對於電大尺寸問題有較好的分析能力。

本文首先使用FEKO軟體對某載機進行建模,其次分析了L波段導航天線放置在飛機背部中心時飛機各個部分對天線水平面方向圖的影響,最後對使用FEKO仿真不同電大尺寸物體時的計算量、計算時間和內存使用進行了比較。

2 載機簡化模型的建立

本文使用FEKO軟體建立了某新型載機的仿真計算簡化模型,模型如圖1所示。建模時在保持主要電磁散射特性的原則下,結合FEKO中提供的建模功能對飛機結構進行了簡化,只將對天線方向圖影響較大的機頭,機身,機尾,主翼,垂尾進行近似,其他部分予以省略。其中,機首用兩個圓錐面來實現,並用橢球面模擬機首部位的座艙;機身用圓柱面來模擬;機尾由圓錐面來實現現;機翼和垂尾用實體平面搭建的六面體來近似。載機的數學模型的坐標原點取在機身軸線中點,從原點指向右邊機翼的方向為Y軸正方向,沿機身軸線指向機尾的方向為X軸正方向,垂直於機身軸線並指向垂尾的方向為Z軸正方向,建立了如圖1所示的右手螺旋坐標系。該載機模型機身半徑0.6m,機身長14.57m,翼展8.78m,天線放置在機身背部中心。

圖1 某型戰鬥機簡化模型

3 機載天線方向圖的分析

機載天線在水平面上的方向圖,是導航天線的一個重要指標,因此本文主要分析了某L波段導航天線在水平面上的方向圖。

3.1 算法的選擇

飛機表面採用三角網格劃分,除了離天線位置較近的地方網格尺寸為,其餘部分均為。飛機模型的網格數較多,MOM不僅計算時間較長,而且所需內存較多;採PO和UTD在精度上又相對較差。綜合比較了FEKO中幾種算法,最後選擇MLFMM進行仿真,該算法不僅可以極大的減少計算時間,降低內存使用,而且在精度上與MOM又幾乎相同[5, 6]。以一個工作在300MHz的有限大圓平面上單極子天線的分析為例,對使用MOM和MLFMM計算時的情況進行了比較,如表1所示。

從表1中可以看出MLFMM比MOM的計算時間減少了6倍,所需內存降低了約6.6倍,而遠場基本一致,僅差了0.05dB。

表1 MOM和MLFMM的比較

算法

H面遠場方向圖(dB)

時間(hour)

內存(MByte)

MOM

-2.89

0.056

493.526

MLFMM

-2.84

0.008

65.327

波段開關相關文章:波段開關原理


相關焦點

  • 基於機載平臺的幹涉儀測向技術研究
    但是在實際工程應用中,機載測向中面臨著以下幾個方面的問題。(1)機載平臺可供布設天線陣列的有效空間。允許的天線陣元尺寸和數量十分有限,不能使用大基礎天線陣;同時飛機結構面多為弧面,這也限制了均勻圓形陣向低頻段擴展的可能。本文考慮到飛機本身的結構特點是機身橫向窄縱向長,為有效利用飛機機腹的空間,提出了均勻橢圓布陣的形式,通過仿真分析了橢圓陣列孔徑與波長之比對入射角度的估計性能影響。
  • 新式寬頻帶寬波束圓極化微帶導航終端天線設計詳細教程
    本文提出一種微帶天線,它採用L型探針饋電來展寬天線頻帶,採用四點饋電技術來實現圓極化,採用天線罩和天線一體化設計來保證天線具有良好的環境特性和機械特性。測試結果表明該天線的阻抗帶寬達到44.3%,能夠覆蓋現有主要導航系統的所有工作頻段,且具有良好的寬波束特性和圓極化特性,能夠用於機載、星載和地面等場合。
  • 天線布局:利用FEKO仿真的解決方案
    戰鬥機和輪船上的天線布局(表面電流如圖顯示) FEKO仿真 基於平臺上多天線間的隔離度問題(圖1)是FEKO最擅長處理的問題之一。這個工具與專門為真實風窗天線應用開發的風窗天線建模與求解技術適合於分析和解決這些挑戰(圖2)。圖2b給出了車左側與右側10米遠處兩個位置的輻射電場,每一個位置點包括了仿真得到的垂直和水平極化場強值。
  • 基於北鬥的窖井井蓋全向天線設計
    1.3 窖井井蓋天線工作指標要求  在對基於北鬥窖井井蓋遠程監測系統中天線的功能及設計需要進行分析後,並結合天線的工作環境和安裝結構等,得到了窖井井蓋北鬥天線工作性能要求,如表1所示。2 井蓋狀態監測系統  井蓋狀態監測系統包括井蓋監測中心和井蓋節點中心兩個部分組成。
  • 大討論|天線未來研究方向及發展前景怎樣?
    來自 知乎用戶「來者」 回答從學術的角度來說,我姑且把「熱門」定義為出文章比較多的方向。題主談到了自己的方向,如果主要做陣列的話,可重構天線、四維陣列天線(加入時間調製)、濾波天線、超材料等方向都不乏有研究價值的地方。從就業的角度說,天線談不上熱門,想熱門請轉CS。微波領域,做好本行,工作都不是問題,但也別想著發大財。
  • 北鬥導航定位天線是「海安人出品」
    來源:交匯點新聞客戶端交匯點訊近日,北鬥三號全球衛星導航系統正式開通。這意味北鬥衛星導航系統進入了全球應用新階段。令人驕傲的是,北鬥導航上的定位天線則是「海安人出品」,凝聚著海安人的智慧。 從海安走出去的吉青創立的國家高新技術企業上海海積信息科技股份有限公司,坐落於上海市青浦區中國第一個正式運營的北鬥產業園內。
  • 國家高技術研究發展計劃(863計劃)地球觀測與導航技術領域2014年度...
    下設2個研究方向。  2.地理信息系統技術主題  2.1 大規模空間數據融合分析與服務關鍵技術  針對大規模地理時空數據動態融合分析、知識提取與智能推動服務的廣泛需求,開展大規模、多尺度、超文本、多維動態地理時空數據的動態集成、在線分析、主動推送、智能服務等技術研究,研製可支持百萬級用戶、符合國三安全級要求的技術系統,建立業務化運行服務系統,推動我國全球尺度空間信息自主服務的重大跨越
  • 915 MHz的微帶天線,基於RFID的小型天線
    打開APP 915 MHz的微帶天線,基於RFID的小型天線 工程師青青 發表於 2018-07-16 08:58:00 3 天線的改進分析 微帶天線優化的方法可以概括為以下幾點 微帶貼片開槽:微帶天線的表面電流分布依賴於貼片的幾何結構,通過在貼片表面開槽,使原來的等效諧振電路變為雙諧振電路,達到展寬天線頻帶的目的,而且電流的有效路徑變長,貼片諧振頻率降低,有利於天線的小型化。
  • 機載雷達發展簡史: 從蝙蝠說起 到 機載相控陣
    天線上的各個縫隙之間到底間隔多大的距離排布,有一個簡單而重要的規律,那就是必須相隔半個波長,無論是高度方向上還是水平方向上,都服從這個規律。,這有利於擴展機載雷達的探測距離。在主瓣方向上,所有的天線單元輻射出的能量相加能夠達到最大,而在其他方向上,所有天線單元輻射出的能量則遠遠小於最大值,這就是因為在其他方向相加時,各個天線單元輻射出的能量不是同相位相加的。因此,在雷達天線裡,相位是用來衡量各個天線單元相互配合程度的。
  • 天線方向圖如何影響通訊距離?
    在通訊系統中,收發天線的方向圖直接決定了無線信號的覆蓋區域,最理想的方式是收發天線都處於其其最大的輻射面上,隨著遠離其最大的輻射面,天線的增益會逐漸下降,必須讓其互相處於其半功率波瓣寬度內,不然會嚴重影響通訊質量。
  • 相控陣天線方向圖:線性陣列波束特性和陣列因子
    隨著相控陣開始包含更多混合信號和數字內容,許多工程師可以從更直觀的相控陣天線方向圖說明中獲益。事實證明,相控陣天線行為與混合信號和數字工程師每天處理的離散時間採樣系統之間有許多相似之處。本系列文章的目的並非培養天線設計工程師,而是向使用相控陣子系統或器件的工程師展現他們的工作對相控陣天線方向圖的影響。
  • 一種基於矩形貼片天線的相控陣列天線設計
    當l=1時,在Z軸方向天線陣列產生了中空波束,呈渦旋狀的能量圍繞中空區域分布,此時的電磁波不再是平面波,而是產生了螺旋相位波前發生扭曲,這是由於兩個相鄰的陣元之間的相位存在45°的差異,當l=-1時,相鄰的兩個陣元的相位相差-45°,該天線陣列能產生順時針的螺旋相位波前;當l=-1時,相鄰的兩個陣元之間的相位相差45°,該陣列天線能產生逆時針的螺旋相位波前。
  • 關於基於模型的設計開發月球探測器的機載飛行軟體分析和介紹
    機載光譜儀和其他儀器採集的數據和月球粉塵將會幫助研究人員了解月球和太陽系中的其他天體。 為了在有限的項目成本和時間條件下開發太空飛行器的飛行軟體,美國宇航局艾姆斯研究中心的工程師採取了一種基於模型設計的低成本、快速原型方法。
  • 一種同頻方向圖可重構平面折合偶極子微帶天線
    1引言可重構天線技術作為一種新的天線技術,並將成為下一代移動通信的核心技術,已經受到了國內外學都的廣泛關注。可重構天線共用一個輻射口徑,通過開關改變其輸入阻抗、工作頻率、雷達散射截面、輻射方向圖和極化方式等參數,以適應不同的電磁環境和功能需要。方向圖可重構天線可以通過重構天線的方向圖特性,避免噪聲幹擾,提高系統的增益和安全性能,同時定向輻射也可以節約能量。
  • 智庫| 導航與遙感技術融合綜述
    例如在災害應急任務中,既需要遙感技術獲取受災情況,進行災害影響評估與分析,又需要導航技術用於救援人員和救災物資運送的指揮和調配。在很多應用場合,導航技術和遙感技術各司其職,又相互協作,缺一不可。典型導航與遙感協同的應用包括災害應急、地質災害監測等。
  • 基於雙錐同軸饋電的吸頂天線優化設計
    摘要:本文提出了一種基於同軸饋電微帶天線的室內移動通信設計,在吸頂天線的基礎上,優化天線的性能,完成信號的收發和速度的平滑處理。通過設置天線的物理特性,獲得更多的增益,提升其發射性能,且不需要在電流上做更多複雜的處理。
  • 相控陣天線方向圖——第1部分:線性陣列波束特性和陣列因子
    本系列文章的目的並非培養天線設計工程師,而是向使用相控陣子系統或器件的工程師展現他們的工作對相控陣天線方向圖的影響。 波束方向 首先,讓我們來看看一個直觀的相控陣波束轉向示例。圖1是一個簡單的圖示,描繪了波前從兩個不同方向射向四個天線元件。在接收路徑上的每個天線元件後面都會產生延時,之後所有四個信號再匯總到一起。
  • 相控陣天線方向圖——第2部分:柵瓣和波束斜視
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/202012/420922.htm簡介關於相控陣天線方向圖,我們將分三部分介紹,這是第二篇文章。 在第一部分中 ,我們介紹了相控陣轉向概念,並查看了影響陣列增益的因素。在第二部分,我們將討論柵瓣和波束斜視。
  • 某雷達天線方向圖自動測試系統的軟硬體原理詳解
    天線是雷達的重要組成部分,天線方向圖的測試在雷達性能測試中佔有極其重要的位置。早期人們採用手動法進行方向圖測量,數據的錄取、方向圖的繪製以及參數的計算都是手工方式,操作複雜,工作量大,耗時長,精度低。隨著微電子技術和計算機技術的飛速發展,天線方向圖自動測試逐漸取代了手動測量,實現了信號錄取、數據處理以及方向圖繪製的自動化,大大提高了測量速度和精度。
  • 基於特徵模理論和CMA技術的天線設計
    採用基於矩量法的特徵模技術是一種最佳的選擇。   特徵模分析方法是近年來興起的一種分析方法,它是應用較為廣泛的矩量法結合解析本徵模理論求解電磁問題的一類新方法。它為天線設計者提供了一種最佳的天線設計手段,有助於天線設計師了解天線的工作機理。