缝隙环天线耦合的微热辐射计技术研究
基片集成缝隙天线及阵列研究
基片集成缝隙天线及阵列研究I. 内容综述随着无线通信技术的飞速发展,基片集成缝隙天线及阵列的研究日益受到学术界和产业界的关注。
本文旨在对基片集成缝隙天线及阵列的研究现状、发展趋势和关键技术进行全面的梳理和分析,为相关领域的研究者提供一个全面的理论参考和实践指导。
首先本文对基片集成缝隙天线的基本原理进行了简要介绍,基片集成缝隙天线是一种利用微纳加工技术制造的具有特殊结构和性能的天线,其主要特点是在基片上形成一定数量的缝隙,通过控制缝隙的数量和宽度来实现频率选择性、阻抗匹配等功能。
近年来随着纳米技术和MEMS技术的发展,基片集成缝隙天线的设计和制造取得了显著的进展,其性能也得到了很大的提高。
其次本文对基片集成缝隙天线阵列的研究现状进行了详细的梳理。
基片集成缝隙天线阵列是一种由多个基片集成缝隙天线组成的天线系统,其主要优点是具有较强的方向性和空间分辨率。
目前基片集成缝隙天线阵列的研究主要集中在以下几个方面:一是优化阵列结构以提高阵列增益和方向性;二是设计高效的馈源和耦合器以满足阵列的工作频段;三是研究阵列的波束形成和自适应算法以实现对多径干扰的抑制。
本文对基片集成缝隙天线及阵列的发展趋势进行了展望,随着5G、物联网等新兴技术的快速发展,对无线通信系统的需求将越来越高,这将为基片集成缝隙天线及阵列的研究提供广阔的应用空间。
未来的研究重点将集中在以下几个方面:一是进一步提高基片集成缝隙天线的性能,如降低尺寸、提高功率效率等;二是研究新型的阵列结构和材料,以满足不同场景下的需求;三是开发新的阵列设计和仿真方法,以提高阵列设计的效率和准确性。
A. 研究背景和意义随着科技的不断发展,无线通信技术在各个领域的应用越来越广泛。
其中基片集成缝隙天线(FSSMA)作为一种新型的天线结构,具有较高的增益、低的剖面尺寸和可调谐性等优点,已经在很多领域取得了显著的应用效果。
然而目前对FSSMA的研究主要集中在单天线性能分析和设计优化方面,对于阵列天线的研究相对较少。
一种新型双频圆极化微带缝隙天线的设计
中 图分 类号
A No v e l De s i g n o f t he Mi s s i l e - b o r ne Te l e me t e r i ng Co m mun i c a t i o n An t e nn a
L I S h a ng x ua n, CHEN Tu o, DANG Li n, W EN Ta o
摘
制造。
要
提 出了一种新型的弹载通信天线结构。采用微 带天线结构,通过缝 隙加 载和共面波导馈 电结构 ,得到 宽
带小型化天线辐射单元 。该天线具有 良好 的 E面全 向特 性和 宽带特性 ,并且 结构 紧凑、馈 电简单、带 宽较 宽、 易于
关键词 微 带缝 隙天 线 ;共 面波 导 ;弹 载 天 线 T N 8 2 3 . 2 4 文献标识码 A 文章编号 1 0 0 7—7 8 2 0 ( 2 0 1 3 ) 1 1 — 0 8 6— 0 4
天线 能得 到更宽 的带 宽 , 且 只 通过 在 地 板 开缝 实 现 天 线 的各 种性 特 , 结构 简单 、 容易加 工 。
本 文隙 天
线 。天 线 的 两 个 频 段 分 别 工 作 在 ( 1~2 G H z ) 和 S ( 2~ 4 G Hz ) 波段 ; 圆极 化 波 的 相 对 带 宽 达 到 1 4 . 1 %
图 1 天 线 结 构
和9 . 2 %; 辐 射方 向图性 能 良好 、 体 积小 、 结 构简 单 、 易
加工
介质 板上 层为 微 带 馈 线 , 改变 馈 线 宽 度 d从 而 在
7 0 mm ×7 0 mm ×1 . 6 mm 。
不超过 1 % 。使用 双 层 或 多层 贴 片微 带 天 线 , 可 较 大 幅度地 提 高带宽 , 但其 体积 大 , 且 各贴 片之 间可 能存 在 耦 合 。使用 微带 天线 阵技术 , 则需 要额外 的馈 电 网络 ,
一种新型缝隙天线阵的设计
置 的电 流 线,因此 通 过 控 制 裂 缝 的 位 置 以 及 缝 隙 的 取向可 以
有 效 地 控 制 该 天 线 的 辐 射 强度 以 及 辐 射 方向。
波导 缝隙天 线的馈电方 式 分为端 馈、中馈等多种形式,
终端可以短 路或 者开路。缝隙间距为d 0=λg/2 时,波导腔内 的 场呈 驻 波 状 态,该 天 线 称 为 驻 波 阵。
中图分类号:TN822
文献标识码:A
文章编号:1674-098X(2018)03(b)-0086-02
通信系统对 终端天线的性能要求越来越高,波导缝隙天 线以其 高增益、高 效率、低副 瓣、功 率容量 大 等 特点备 受 青 睐,这使 其 在机 载、舰 载、气 象 以 及雷达 等 系统中获 得了广 泛 的应 用。
本文利用HFS S仿真 软件建模设 计了一种新型波导 缝隙 阵天 线,采用切比雪夫计算方法 结合M at l ab 进行程 序设 计 对 缝隙的分布位 置 进行 优化,设 计 的 缝隙 天 线 阵 具 有 高增 益、低 驻 波、低 副 瓣 等 性 能,同 时 改 变 缝 隙 的 形 式,使 其 表 面 电流 发生改变,能够 得到不同指向的阵列天线。在线阵的基 础 上 进 行 纵 向 排 阵,可 以 进 一 步 降 低 波 瓣 宽 度、提 高 方向增 益,此 种 形式 的平面 阵列天 线能 够 很 好地 应 用在雷达等 通 信系统中。
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科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald
工业技术
科技创新导报 2018 NO.08
Science and Technology Innovation Herald
程 序,设 置工作 频率为12.5GH z,副瓣电平-2 8 d B,缝隙个 数为12,采用Che b y s he v分布进行计算后得到的缝隙偏 移 量,并在HFS S软件中建立模型。采用BJ140金属波导作为介 质,其宽边尺寸为19.05m m,窄边尺寸为9.5m m,在波导宽 边 开 缝,馈电 点 距离 第一 个 缝 隙中心 的 距离为λg / 2 ,模 型 如 图1所 示。
正交矩形波导馈电缝隙与辐射缝隙耦合特性分析
正交矩形波导馈电缝隙与辐射缝隙耦合特性分析
吕善伟;唐洪珍
【期刊名称】《宇航学报》
【年(卷),期】1995(016)003
【摘要】本文分析辐射波导与馈电波导正交结构的公共宽面中心馈电斜缝和辐射
波导缝隙的耦合效应根据边界条件和等效原理积分方程,利用矩量法进行数值求解,给出计算例子,获得谐振长度和等效网络参量随频率,馈电缝隙倾角,辐射缝的位置和/或辐射波导终端负载的变化关系,并与弧立的馈电缝隙的结果进行对比,理论和实验结果吻合较好。
【总页数】7页(P88-93,108)
【作者】吕善伟;唐洪珍
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】TN820.14
【相关文献】
1.X波段矩形波导宽边复合缝隙耦合器的MPSTD算法分析 [J], 杨虎;姜永金;田立松;毛钧杰
2.正交缝隙耦合馈电宽带圆极化微带天线设计 [J], 张昭;曹祥玉;李思佳;郭蓉
3.矩形波导开口与缝隙辐射的FDTD分析 [J], 白剑;葛德彪;杨凌霞
4.矩形波导宽壁复合缝隙耦合器的MPSTD算法分析 [J], 姜永金;杨虎;毛钧杰
5.基于矩形波导缝隙馈电的阵列天线设计 [J], 余龙舟;袁成卫;贺军涛;张强
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基于缝隙耦合的微带天线设计
基于缝隙耦合的微带天线设计摘要:能够同时适用于射频识别、全球微波无线互联网和无线局域网这几大主流物联网通信技术标准的宽频天线的设计要求越来越高,比如体积小、成本低等,而微带天线体积小、剖面低且可集成化程度高,适合大批量生产,但其频带较窄,使用范围受到限制。
为此,提出了一种紧凑型宽频带微带贴片天线。
该天线引入了L型缝隙和三角形缝隙,仿真结果表明,天线-10dB阻抗带宽可达到100%,其工作频带为1.5GHz~4.3GHz;轴比带宽为3.4GHz~3.8GHz,圆极化带宽为11%;在该范围内的增益都在3dB以上;整个工作频带范围内都实现了宽频带、高增益等特性,适用于射频识别、蓝牙、WLAN等频段。
关键词:宽频带;微带贴片天线;增益;圆极化引言近年来,随着无线电技术的迅猛发展,对天线的要求越来越高,既需要天线高增益、宽频带,还要求具备剖面低、重量轻、易制作等特点。
当前无芯片射频标签正逐渐兴起。
频率编码容量大的无芯片标签工作的频率范围很宽,对标签阅读器的天线提出了更宽频带的要求。
微带天线因为其固有的窄带宽的特点,导致其应用大大地受到限制。
为了拓展微带天线的带宽,1984年,Pozar首次提出了缝隙耦合馈电微带天线,该天线隔离了馈电网络与辐射贴片,降低了馈电网络杂散波对辐射贴片的影响,克服了传统馈电方式带来的电感效应。
用缝隙耦合馈电的方式来拓展带宽,工程师们做了大量的卓有成效的工作。
1结构分析1.1天线结构设计按照结构特征分类可以把微带天线分为微带贴片天线和微带缝隙天线。
从以往的研究来看,不同的贴片形状也会影响天线的阻抗带宽。
常用的贴片形状为矩形、正方形、圆形、三角形或者其他,通常会在这些图形的基础上做一些更加复杂的变化,以此改变天线的工作带宽、波束宽度、增益、轴比特性、圆极化等,来满足实际应用的需求。
本次设计的宽频带天线最终整体结构如图1所示。
该天线对贴片的缝隙大小以及位置进行设计修改,整体包含三个部分,分别为顶层辐射金属贴片层、中间介质基板、底层接地板金属贴片层。
13-缝隙天线与微带天线 天线原理
South China University of Technology
电磁场等效原理
考虑下图a所示的原问题。如果把v1中的场变为Eb、
South China University of Technology
Love场等效原理
令等效问题v1中的场为零场,则S面上的等效面流为
Js nˆ H a,Ms nˆ E a
情况1:设v1中媒质分布与v2中相同,则等效问题
就是自由空间中源辐射问题。 情况2:设v1中填充理想导体。因为理想导体表面
r
2M 2nˆ E
缝隙天线
等效磁流
对偶的导体 对称振子
Research Institute of Antennas & RF Techniques School of Electronic & Information Engineering
电磁场巴比涅原理
South China University of Technology
J M /
M J E H
波阻抗
H E /
Research Institute of Antennas & RF Techniques School of Electronic & Information Engineering
于是,互补关系为
Ete
H
e t
H 1
d t
Etd
Ei Hi
South China University of Technology
基于波导结构的缝隙阵列及连续切向节阵列天线研究
基于波导结构的缝隙阵列及连续切向节阵列天线研究基于波导结构的缝隙阵列及连续切向节阵列天线研究摘要:天线是无线通信系统中至关重要的组成部分,其性能直接影响到通信质量和系统容量。
对天线结构的研究一直是无线通信领域的热点之一。
本文主要研究了基于波导结构的缝隙阵列及连续切向节阵列天线的设计、制备与性能分析。
通过数值模拟和实验测试,证明了这两种天线结构的有效性和高性能。
该研究对于提高天线性能和无线通信系统的可靠性具有一定的指导意义。
1. 引言随着无线通信技术的快速发展,人们对于无线通信系统的要求不断提高。
而天线作为无线通信系统中最为关键的设备之一,其性能对系统的通信质量和数据传输速率有着直接影响。
2. 波导结构天线的设计原理基于波导结构的天线能够有效地控制电磁波的传播方向和辐射特性,具有较高的增益和方向性。
3. 缝隙阵列天线的设计与制备缝隙阵列天线是一种常用的波导结构天线,其结构简单且易于制备。
通过合理设计缝隙的宽度和间距等参数,可以实现天线的多频段操作。
4. 连续切向节阵列天线的设计与制备连续切向节阵列天线是一种新型的波导结构天线,具有高增益和良好的辐射特性。
通过在波导表面连续切割一系列切向槽,可以实现天线的宽带和高效率辐射。
5. 数值模拟与实验测试通过使用数值模拟软件对设计的天线进行仿真分析,并通过实验测试验证了仿真结果的准确性。
实验结果表明,设计的缝隙阵列天线和连续切向节阵列天线均具有优秀的性能。
6. 性能分析与讨论通过对实验测试结果的分析,可以得出缝隙阵列天线和连续切向节阵列天线的增益、辐射特性、方向性等性能指标。
与传统天线相比,这两种天线结构具有更好的性能和更广泛的应用前景。
7. 结论本研究设计了基于波导结构的缝隙阵列及连续切向节阵列天线,并通过数值模拟和实验测试证明了其高性能和有效性。
这对于提高天线性能和无线通信系统的可靠性具有一定的指导意义。
未来的研究方向可以进一步优化结构,实现更高的增益和更好的辐射特性。
新型HMSIW右旋圆极化缝隙天线的研究与设计
表1 。
表 1 右 旋 圆 极 化 天 线 结构 参 数/ mi l l
Ta bl e 1 The ant en na p ar a me t e r s va l ue s o f t he RH CP
a nt e n na / m m
陕西省 自然科学基金( 2 0 1 2 J Q 8 0 2 6 ) 、
武 警 工程 大学 基 础 基 金 ( WJ Y 2 0 1 3 0 9 ) 资助
第一作者简介 : 苏
丹( 1 9 9 O 一) , 女, 汉族 , 黑龙江 省哈尔滨市人 , 硕
式平 面槽 圆极 化天 线 , 该 天 线 引入 了半模 基 片集 成 波导 技术 ; 文献 [ 3 ] 介 绍 了一种 S I W 圆极 化 天线 , 基
天线 , 该天 线既 可满 足 中极 化方式 的需 求 , 也 可 实现
1 3 前 微波 电路小 型 化 、 平面化 、 集 成 化 的趋 势 发 展 ,
尽 可 能 的减 小 S I W 腔体 的物理结 构 , 本 文 引入 了 H MS I W 技术。 文章提 出了一种 新 型 H MS I W 右 旋 圆极 化 缝 隙
配 的问题 , 低 剖 面则可 以减小 天线 的物理 尺 寸 , 压 缩 通信设 备 的物理 尺寸 。 早期 的金属 波导 圆极化 天线 是 由表 面刻 有十 字 缝 隙的腔体 构成 的… , 但 这种 天 线 明 显 的缺 点 是 物 理体 积大 、 价格 昂贵 。为 了解 决 这个 问题 , 圆极化 天 线 的设 计 中采 用 了 S I W 技 术 。研 究 者 们 对 于 基 于 S I W 技 术 的圆极 化 天 线 已经 有 所研 究 。例 如 , 在 文 献[ 2 ] 中设计 者提 出了一 款 两个 单级 低 剖 面 的背 馈
一种缝隙参与辐射的Loop天线系统[实用新型专利]
专利名称:一种缝隙参与辐射的Loop天线系统专利类型:实用新型专利
发明人:李鹏,皮晓辉,盛洪宇,徐春阳
申请号:CN201420200350.8
申请日:20140423
公开号:CN203850424U
公开日:
20140924
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型提供了一种缝隙参与辐射的Loop天线系统,包括一金属边框,金属边框的底边上开设有两个缝隙,金属边框的内部分为净空区和主地部分,净空区位于所述金属边框内靠进所述缝隙的一侧,主地部分与金属边框相连;两个缝隙之间的金属边框的两端通过天线部分分别连接馈源和主地部分,形成一Loop天线结构形式,且天线部分位于净空区内。
本实用新型将移动终端的金属边框作为天线的一部分参与到辐射过程中,一方面通过两个缝隙以及Loop天线之间共同辐射,构成一高辐射的天线系统,具有拓宽带宽的优点;另一方面,通过将两个缝隙开设在底边上,以及利用Loop天线敏感度低的特点,使得本实用新型具有低敏感度、信号强的优点。
申请人:小米科技有限责任公司,上海安费诺永亿通讯电子有限公司
地址:100085 北京市海淀区清河中街68号华润五彩城购物中心二期13层
国籍:CN
代理机构:上海汉声知识产权代理有限公司
代理人:胡晶
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缝隙天线辐射特性
max
arcsin 2 d
非谐振缝隙天线适用于频率扫描天线,因为α与频率有 关,波束指向θmax可以随之变化。
非谐振式天线的优点是频带较宽,缺点是效率较低。
匹配偏斜缝隙阵
如果谐振式缝隙天线阵中的缝隙都是匹配缝隙,即 不在波导中产生反射,波导终端接匹配负载,就构成了
匹配偏斜缝隙天线阵。
为保证各缝隙同相,相邻缝隙的间距应取为λg。由于波导
波长λg大于自由空间波长,这种缝隙阵会出现栅瓣,同时
在有限长度的波导壁上开出的缝隙数目受到限制,增益较 低,因此实际中较少采用。
g g / 2
g
(a ) 活塞
纵向谐振缝隙阵一
g
利用了在宽壁中心线两侧对称位置处横向电流反相、 沿波导每隔λg/2场强反相的特点,纵缝每隔λg/2交替地 分布在中心线两侧即可得到同相激励。
宽边纵向半波谐振缝隙
其归一化电导为
a x1 a x1 b
g 2 x1 2 g 2.09 sin ( )cos ( ) b a 2g r
g (b ) (c)
g
(a )
宽边横向半波谐振缝隙
a x1 a x1 b
r g g
其归一化电阻为
(a )
(b )
(c)
g 3 2 2 2 x1 r 0.523( ) cos ( ) cos ( ) b ab 4a a
在已获得匹配的波导上开出辐射缝隙,将会破坏波导的 匹配情况。为了使带有缝隙的波导匹配,可以在波导的 末端短路,利用短路传输线的反射消去谐振缝隙带来的 反射,使得缝隙波导得到匹配。
5.1.3 缝隙天线阵
为了加强缝隙天线的方向性,可以在波导上按一定的 规律开出一系列尺寸相同的缝隙,构成波导缝隙阵(Slot
缝隙环天线耦合的微热辐射计技术研究
缝隙环天线耦合的微热辐射计技术研究
李成国;牟善祥;张忠传
【期刊名称】《江西科学》
【年(卷),期】2007(025)001
【摘要】对线耦合的微热辐射计进行了研究.通过深入分析微热辐射计原理,结合缝隙环天线的辐射特性,设计了缝隙环天线耦合的微热辐射计,其理论分析与仿真结果一致.
【总页数】3页(P24-26)
【作者】李成国;牟善祥;张忠传
【作者单位】南京理工大学电子工程系,江苏,南京,210094;南京理工大学电子工程系,江苏,南京,210094;南京理工大学电子工程系,江苏,南京,210094
【正文语种】中文
【中图分类】TN820.1+5
【相关文献】
1.基于TP WL方法的MEMS热微执行器的热电耦合宏建模∗ [J], 刘莹;苑伟政;常洪龙
2.考虑电/热/气耦合需求响应的多能微网多种储能容量综合优化配置 [J], 吴勇;吕林;许立雄;石文超;贺帅佳;冯智慧
3.考虑可再生能源不确定性的热-电耦合微能源系统多目标鲁棒规划方法 [J], 张敏;王金浩;常潇;杨超颖;李冉;孙昌雯;樊瑞
4.微谐振器纵向振动热弹性耦合分析 [J], 李长龙;高世桥;牛少华;刘海鹏
5.微极连续统的耦合场理论的再研究(Ⅱ)──微极热压电弹性理论和电磁热弹性理论[J], 戴天民
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( eat n f lc oi E ne n , 蚰j gU vri f c ne& Tc nl y J ns a n 104P C D pr t et n n er g N i n e t o i c me o E r c i n i sy S e eho g , aguN mig20 9 R ) o i
系统提供了可能 3 I。 J
收稿 日期 :0 6—1 —1 ; 20 1 5 修订 日期 :0 7— 1—1 20 0 7
作者简介 : 国(91 , , 李成 17 一)男 湖北麻城人 , 博士 , 从事毫米 波雷达 、 等方面的研究工作 。 制导
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缝 隙环 天线 耦 合 的微பைடு நூலகம்热 辐 射 计 技 术 研 究
李成 国, 牟善祥 , 忠传 张
( 南京理工大学 电子工程系 , 江苏 南京 2 0 9 ) 10 4
摘要 : 对线耦合 的微 热辐射 计进行 了研 究。通过 深入 分析微 热辐射 计原理 , 结合 缝隙环天线的辐射 特性 , 设计 了缝 隙环天线耦合的微热辐射计 , 其理论 分析 与仿真 结果 一致。
第1 期
李成国等 : 缝隙环天线耦合 的微热辐射计技术研究
辐 射 计
・ 5・ 2
。 值和降低 G 。通过上面措施灵敏度的极限值 值 可 以达到 N P< 5 W/ z E 3p HV () 5
所 以对微 热辐 射计 丽言 热材料 的选择是 非 常
V
图 1 天 线耦合 的热 辐射计 结构 示意 图
重要的, 为了改善响应度和响应时间, 材料的电阻 温度系数尽可能的大 , 热容量尽可能的小 , 低频噪 声小 , 而且适合工艺制作 , 综合上面因素 , 选用铌 (i i ) No u 作为微热辐射计材料 , bm 它具有极低的低 频噪声和成熟的制作技术。
关 键 词 : 隙环 ; 线 ; 热辐 射 计 ; 面阵 缝 天 微 焦
中图分类号 :N 2 . 5 T 80 1
文献标识码 : A
S u y o n a ltAn e a —c up e ir bo e e e t d fAn ul r S o t n . o ld M c o lm tr
Absr t Th spa e tdis An u a l tAn e na— o pld Mir b l me e e r n a ito tac : i p r su e n l rS o tn -c u e co oe tr T o y a d r d ai n h c a a trsi fMir b lmee sd e l n lz d An l o tn a—c up e c o oe tr h r ce it o c o o e tr i e p y a ay e . nu a SltAn e c r o ld Mir b l me e wa e in d a d smu ae s l fsmu a in a c r s wi ay i ft e r . s d sg e n i ltd Re u to i l t c o d t a lsso o o hn h y Ke r s: n l l t An e n Mi r b l mee FP y wo d An u a S o , tn a, c o oe tr, A r
0 引 言
毫米 波亚 毫米 波 兼 有微 波 与红 外 的特 点 : 频
1 天 线耦 合 的微 热 辐 射 计 原 理
微热辐射计是 由吸收体与温度计构成 , 吸收 体将吸收 的能量转 化为热量后将 引起温度 的变 化, 温度的变化反映 了目标 的图像 。为 了有效 J 的吸收 能量 , 收体 的有效 的 吸收 面积至少 为 吸 A 。对毫米波而言 , 这个 面积较大 的吸收体将会 使探测器的响应速度降低 。为此采用天线将 吸收 的能量耦合到微热辐射计来减小微热辐射计 的面 积, 这样一方面可 以大大提高系统响应速度 、增 强灵敏度 , 另一方面便于系统集成化。 图1 是天线耦合 的微 热辐射计结构示意 图, 天线将吸收的能量耦合到微 热辐 射计 , 热辐射 微 计 吸 收能量后 将 改 变 电阻 值 , 电阻 的 改 变 引起 电 流的变化 , 这样就将输人的辐射转化为热量 , 从而
生驻 波和动 态 闪烁 。本文 在室 温情况 下采 用天线
耦合的微热辐射计代替相关接 收机 , 不仅可 以简 化系统结构、降低成本 , 而且能够采用直接检波 , 实现模块化、集成化生产 , 这样就为在毫米波及 亚毫米波频段上利用多个微热辐射计单元组成多 通道接收机从而得到理想的高分辨率凝视型成像
引起 辐 射计 温度 的变 化 , 过 温 度 的 变 化得 到对 通 应 日标 的 图像 。
带宽 、抗电磁干扰能力强 、分辨率高、能够全天 候成像 , 目前已经成为国内外研究 的热点… 。但
目前 大多数 基 于相关 技术 的毫 米波 及亚 毫米波 成
像系统接收机不仅成本高 、尺寸和重量大、可靠 性低 , 而且大多数有源系统采用连续波源 , 容易产
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第2 5卷
第1 期
江
,
西
科
学
Vo . 5 No. 12 1 Fe 2 0 b. 0 7
20 0 7年 2月
JANG S I NC I XI CE E
文章 编号 :0 1— 6 9 20 ) 1 0 2 10 3 7 (0 7 0 — 0 4一o 3