研究目的
一种新型低成本、小尺寸、高增益的3D打印多层圆柱介质透镜天线(MLCDLA)在10GHz微波应用中的设计与实现。
研究成果
3D打印的MLCDLA在10 GHz频率下实测增益达到14 dBi,证明该方法能实现高性能、快速且低成本的样机制作,且不会对S11特性产生干扰效应,在微波应用中具有实效。
研究不足
该研究仅限于10 GHz工作频率和特定材料特性;潜在的优化方案可能包括更宽的频率范围或不同的介电材料。
1:实验设计与方法选择:
MLCDLA在CST三维电磁仿真环境中设计,针对3D打印技术进行优化,重点关注X波段的增益、回波损耗和辐射方向图。
2:样品选择与数据来源:
透镜采用介电常数εr=2.5的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯材料制作,测量时使用10GHz矩形波导作为馈电单元。
3:5的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯材料制作,测量时使用10GHz矩形波导作为馈电单元。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:CST三维电磁仿真软件、CEL Robox Micro 3D打印机、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯材料、10GHz矩形波导及双同天线测量装置。
4:实验流程与操作步骤:
在CST中进行设计仿真,通过3D打印制作实物,采用标准方法测量回波损耗和辐射方向图性能。
5:数据分析方法:
对比增益、回波损耗和辐射方向图的仿真与实测结果,并与文献设计进行基准比较。
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获取完整内容-
CEL Robox Micro
Micro
CEL
3D printing of the MLCDLA prototype
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CST 3D EM simulation software
CST
Design and simulation of the MLCDLA
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acrylonitrile butadiene styrene
Material used for 3D printing the lens
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10 GHz rectangular waveguide
Feeding unit for the antenna
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LB8180 broadband horn antenna
LB8180
Used in measurement setup for radiation pattern
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