1) omni-directional leaky wave antenna
全向漏波天线
2) leaky wave antenna
漏波天线
1.
Microstrip leaky wave antenna is close to waveguide and radiation wall adopts admittance boundary condition.
将微带漏波天线近似为波导,辐射壁采用导纳边界条件,分析了微带漏波天线的传播特性和辐射特性,给出了微带漏波天线的设计步骤和方法。
3) leaky wave grating antenna
栅漏波天线
4) all wave antenna
全波天线
5) omni-directional antenna
全向天线
1.
Substrate integrated waveguide (SIW) slot array omni-directional antenna with balanced feeding;
平衡馈电基片集成波导缝隙阵列全向天线
2.
Design of a L-band omni-directional antenna for electronic warfare decoy;
应用于电子战诱饵的L波段全向天线设计
3.
Traditional horizontal polarization waveguide double-slot omni-directional antenna arrays have various disadvantages,such as narrow bandwidth and high cost.
针对传统的水平极化波导缝隙对全向天线带宽较窄、成本较高的缺点,该文提出了一种基于基片集成波导(S IW)工艺的全向辐射的波导缝隙天线。
6) omnidirectional antenna
全向天线
1.
According to the structural characteristics of Wireless Sensor Network(WSN),a novel range-free and distributed positioning algorithm(PBSAO) is proposed based on anchor s sectored antenna and sensor s omnidirectional antenna.
基于锚节点装配的扇区天线和普通节点装配的全向天线,提出了一种非测距分布式节点定位算法(PBSAO)。
2.
The calculation result shows that this kind of configuration could resolve the problem of non-circle degree,which usually occurs in the omnidirectional antennas.
给出了一种用于个人通信的全向基站天线的设计思路 ,该天线是由环形带状微带贴片构成 ;文章同时分析了该天线的辐射机理 ,计算表明 ,该天线有望从根本上解决全向天线的不圆度问
补充资料:漏波天线
当电磁波沿行波结构传播时,若沿此结构不断地产生辐射,所辐射的波称为漏波。这种产生漏波的结构称为漏波天线。如将波导结构适当地开口,则在波导中传输的功率会漏逸到外部空间而形成漏波天线。在传输TE波型的矩形或圆形波导壁上开长缝,就是一种典型的漏波结构(图中 a)。如果用厚度小于趋肤深度的一块金属膜片代替矩形波导中的一个侧壁,便可制成薄壁漏波天线。
在横截面为矩形的介质棒(例如硅波导)上,周期地镀覆上矩形金属带,可以构成用于毫米波集成电路的漏波天线(图中b)。若已知传播常数γ,便可确定这种漏波天线的辐射方向图。因此,漏波可用两个参数来表示:沿界面传播的波长&λg和漏波衰减常数α。
大多数实用的漏波天线都是由经过某种变动的金属或介质波导结构制成。这些天线的辐射波束指向都随频率而变化,这实质上是由传播常数 γ的变化引起的。γ与下列因素有关:工作频率、波导尺寸和介质的相对介电常数&εr与相对导磁系数μr。频率扫描时,扫描角受低频端波型截止的限制,而在高频端受激发更高次波型的限制。当频率增加时,波束从边射向端射方向偏转,而波瓣宽度可维持不变。结构简单的低成本频率扫描毫米波漏波天线,可应用于导弹末段制导所用的高分辨率雷达。
在横截面为矩形的介质棒(例如硅波导)上,周期地镀覆上矩形金属带,可以构成用于毫米波集成电路的漏波天线(图中b)。若已知传播常数γ,便可确定这种漏波天线的辐射方向图。因此,漏波可用两个参数来表示:沿界面传播的波长&λg和漏波衰减常数α。
大多数实用的漏波天线都是由经过某种变动的金属或介质波导结构制成。这些天线的辐射波束指向都随频率而变化,这实质上是由传播常数 γ的变化引起的。γ与下列因素有关:工作频率、波导尺寸和介质的相对介电常数&εr与相对导磁系数μr。频率扫描时,扫描角受低频端波型截止的限制,而在高频端受激发更高次波型的限制。当频率增加时,波束从边射向端射方向偏转,而波瓣宽度可维持不变。结构简单的低成本频率扫描毫米波漏波天线,可应用于导弹末段制导所用的高分辨率雷达。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条