研究目的
研究影响毫米波天线测量的不确定性因素,包括对准偏差、吸波环境有效性以及探头辐射影响。
研究成果
使用合适的对准工具时,失准效应可预测且影响较?。ㄎ蟛?lt;0.03分贝)。精确测量需要完全屏蔽的消声环境,因其能显著减少干扰反射。探头辐射会使噪声基底升高约20分贝,从而限制低增益天线的动态范围,在某些情况下建议采用背向探测作为潜在缓解措施。
研究不足
该研究仅限于90 GHz以内的频率及特定天线类型(喇叭天线和OEWG)。探针辐射问题尚无现成解决方案,吸波材料的有效性主要在40 GHz以下得到验证,更高频率则通过外推法确定。消声室的??榛匦钥赡芤氡淞?,且对准精度取决于现有的摄像/激光技术。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用专门设计的毫米波电波暗室进行半半球天线测量,通过理论模型预测失准效应,并利用FFT变换对反射信号进行时域分析。
2:样品选择与数据来源:
测试天线包括E波段喇叭天线(孔径18毫米×14毫米)和开口波导天线(OEWG,孔径3.1毫米×1.5毫米)。数据通过频率扫描和角度扫描采集。
3:1毫米×5毫米)。数据通过频率扫描和角度扫描采集。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:便携式毫米波电波暗室(含探针台、对准系统)、温湿度与振动传感器、数码相机、对准用激光器、电磁吸波材料、反射测试用金属板及探针连接部件。
4:实验流程与操作规范:
通过标记点和数码相机完成对准;角度扫描范围θ=-90°至90°(分辨率1°);频率扫描范围60-90GHz;应用FFT将数据转换至时域;在不同环境条件(如有无吸波材料)下测量S21参数与辐射方向图。
5:数据分析方法:
对增益误差进行统计分析,计算百分比误差,并对比不同设置下的辐射方向图及接收功率。
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anechoic chamber
portable millimeter-wave
Eindhoven University of Technology
Provides a shielded environment for antenna measurements, reducing external interference and reflections.
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probe
Used for interconnecting to the antenna-under-test (AUT), facilitating measurements without mechanical stress.
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digital camera
Aids in aligning the AUT with the reference antenna to minimize misalignment errors.
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laser
Used alongside camera for precise alignment of antennas.
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electromagnetic absorber
pyramidal shape
ETS-Lindgren (inferred from reference [10])
Absorbs electromagnetic waves to create an anechoic environment, reducing reflections.
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