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In diesem Schreiben wird eine asymmetrische Low-Radar-Querschnitt (RCS) frequenzselektive Oberfläche (FSS)-basierte Low-Band (LB: 1,7-2,7 GHz) Antenne für die Anwendung in einem Tri-Band Shared-Aperture Array vorgeschlagen. In dem Array sind High-Band 1 (HB1: 3,3-3,8 GHz) Antennen und HB2 (4,8-5 GHz) Antennen auf den beiden Seiten der asymmetrischen LB-Antenne mit vier FSS-Einheitszellen verteilt. Die Bandpass-Eigenschaft der FSS-Einheitszelle wird nach dem Einfügen eines Patch in die quadratische Schleife gebildet; gleichzeitig kann sie durch das Zerschneiden des Patch in mehr Stücke kontrolliert werden. Um die Blockierungseffekte der LB-Antenne auf die beiden Seiten-HB1- und HB2-Antennen zu unterdrücken, wird eine low-RCS FSS-basierte LB-Antenne asymmetrisch konstruiert, indem zwei Arten von low-RCS FSS-Einheitszellen mit unterschiedlichen Patch-Stücken platziert werden. Wichtig ist, dass die Low-RCS-Eigenschaft der FSS-Einheitszellen auf beiden Bändern und die LB-Arbeitsleistung unabhängig kontrolliert werden können, sodass eine gute Leistung für beide erreicht werden kann, ohne zeitaufwendige Optimierung. Schließlich wurde der LB-Blockierungseffekt auf das gesamte HB1 und HB2 wie erwartet erheblich reduziert und es wurde eine gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment erreicht.
Chen et al. (Tue,) haben diese Frage untersucht.
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