阵列天线方向图乘积原理剖析,为您全面解答疑惑!

分享到:

在学生时代,我们学过光也是电磁波,并符合空间电磁场矢量叠加原理。而在量子力学中,光的双缝实验被用来演示微观物体如光子或电子的波动性和粒子性。这种实验以其形成明暗相间的条纹而闻名。本文将通过光的双缝干涉实验来进一步探索阵列天线方向图乘积原理。
 
主体:
 
光源位于点a处,当光线射到尺寸相同的缝隙b和c时,会产生两束频率、幅度和相位都相同的相干光源。这两束光称为相干光源。
 
如果我们假设上述情景中S1、S2和F是平行的,并且abc是等腰三角形,那么从b和c发出的两束相干光就会到达屏幕F的正中心(对称轴)位置,其路径差为零。因此,两个光源等幅度同相叠加,形成明亮的亮斑。
 
当我们稍微偏离对称轴一个角度时,b和c发出的光线到达屏幕F后,两个光源之间的路径差将达到半个波长。这种情况下,两束光会等幅度反相抵消,形成暗斑。
 
进一步偏离角度,当b和c发出的光线到达屏幕F时,两个光源之间的路径差可能达到一个完整的波长。在这种情况下,两束光会再次等幅度同相叠加,形成亮斑。
 
通过不断循环上述过程,我们可以在屏幕F上看到明暗相间的条纹。与此类似的是阵列天线的增益概念,最亮的亮斑代表了天线增益的增加。
 
值得注意的是,可见光的波长范围在390~780nm之间,而双缝干涉实验中挡板S2上的两条接近的缝隙之间的距离远大于可见光的波长。因此,双缝干涉实验形成的方向图增益增加值约为3dB。
 
结论:
 
光的双缝干涉实验以直观的方式揭示了阵列天线方向图乘积原理。然而,方向图乘积原理的应用前提是每个振子的方向图f(θ)都是一致的。这适用于二维平面阵列,在这种情况下,每个振子的方向图可用f(θ,φ)表示。
 
然而,方向图乘积原理不能直接应用于曲面阵列。由于振子的位置和方向的变化,曲面阵列中每个振子的方向图f(θ,φ)将不同。因此,在设计和分析曲面阵列天线时,我们需要综合考虑振子的位置、方向、相位和幅度等因素,并采用适当的技术手段来实现所。
相关资讯
应对5G复杂性:理解射频前端设计中的“功率等级2”

伴随更多频段的增加和愈发复杂的移动设备出现,蜂窝通信市场已发生巨大变化。随着4G和5G的部署,3GPP的最新规范已将PC2引入FDD频段,更高的发射功率水平也由此带来了与之相关的全新挑战。下面,就让我们回顾一下PC2的基础知识,并深入探讨PC2如何随着这些新的5G部署而演进。

如何消除探针电容对电感测量的影响?深入分析与校正方法

探针电容对电感测量精度的影响不可忽视,特别是在频率接近电感谐振频率时。寄生电容与电感并联,改变了总电抗,导致测量误差。通过选择适当的测量频率和电容校正,可以有效减少这种误差,提高测量准确性。通过迭代优化频率,能够进一步提升精度,确保电感测量结果的可靠性,特别是在高精度应用场合中。

超宽带UWB技术:探索应用、优势与未来发展前景

超宽带(UWB)技术通过宽频带信号传输实现高数据速率、低功耗和高精度定位,广泛应用于物联网、智能家居、汽车行业等多个领域。UWB的抗干扰能力和短脉冲特性,使其在复杂环境中表现出色,特别适合精准定位与实时数据传输。随着技术不断成熟,UWB有望在智能城市、智能医疗等领域发挥重要作用,推动无线通信技术的创新与发展。

嵌入式系统电源管理:从PMU到DVFS技术的全面解析

嵌入式系统电源管理技术在确保高性能的同时优化功耗,成为现代嵌入式设备设计中的核心环节。通过电源管理单元(PMU)、动态电压频率调节(DVFS)、电源模式优化等技术,系统能够根据工作负载智能调节电压、频率和功耗,从而提高能效。能量收集技术进一步增强了系统的自给能力,减少对外部电源的依赖。随着智能硬件的普及,电源管理技术将持续发展,推动嵌入式系统在性能和能效上的突破。

全面解析无线通信:从信号传输到功率控制,技术原理大揭秘

无线通信技术通过调制、解调、信道编码与多路复用等多项关键技术实现信息的高效传输。本文详细介绍了无线通信的基本原理,重点分析了信号传输、调制解调、信道编码、多路复用和功率控制等技术,揭示了它们如何提升无线通信的效率和可靠性。这些技术为无线网络的高速传输和广泛应用提供了基础支持。

精彩活动