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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 373 毫秒
1.
同轴馈源是用于反射面天线双频共用馈源的一种重要形式,其内导体为工作在高频段的圆波导馈源,同轴区域为工作在低频段的同轴馈源.如何提高同轴区域低频段馈源的性能,是这种馈源研究的主要内容.采用电磁仿真和实验的方法研究了同轴馈源辐射方向图等化的技术途径,测试结果与仿真结果吻合,并达到了预期的设计指标,验证了技术途径的有效性.  相似文献   

2.
针对卫星通信中龙伯透镜天线不同频段的馈源并排放置导致最大波束指向的偏移,无法实现多频段馈源上、下行跟踪同一颗卫星,提出了馈源阵列馈电的方法。通过辐射口面采用介质杆天线取代喇叭以改进馈源,此方法减小了馈源的阵间距,利于馈源组阵。结果表明:利用馈源组阵技术可以解决波束偏焦问题,实现多频段收发同一颗卫星的目的,同时也分析了阵列馈源馈电对天线增益和效率的影响。  相似文献   

3.
S/X双频共用同轴馈源   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种用于射电望远镜50m天线、S/X双频共用且对S、X双频段具有不同照射角的同轴馈源设计方法,S、X两个频段的相对工作频带宽度均为20%,S频段为同轴馈源,内导体为圆波导馈源工作在X频段。采用电磁仿真和实验的方法研究了同轴馈源辐射方向图-10dB点波束宽度的调整方法和减小同轴馈源电压驻波比和轴比的技术途径。对同轴馈源方向图、电压驻波比和轴比进行了测试,测试结果与电磁仿真结果比较吻合。  相似文献   

4.
随着多功能、多用途雷达天线技术发展,要求越来越多的天线工作在多频段、宽频带,对于反射面天线来说,天线本身具有宽带特性,而馈源是实现多功能、多用途的关键。本文给出一种新型C/S双频馈源的实例,主要描述了C/S双频馈源工作原理和C频段多模三通道自跟踪馈源具体实现方法,通过与传统五喇叭体制的同类馈源的性能比对,总结出该新型馈源的几个特点。  相似文献   

5.
田俊 《电讯技术》1992,32(5):37-42
本文介绍一种适用于散射通讯用的前馈抛物面宽频带正交器双线极化馈源设计,该馈源工作于0.8GHz频段。实践证明,该馈源在20%的工作带宽内基本上具有近似于旋转对称的波束,且系统VSWR<1.3。因此,对工作于较低频段的天线,该馈源是很好的选型。  相似文献   

6.
同轴波纹喇叭内部高频馈源特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
同轴波纹喇叭可用作双频段馈源或多频段馈源.纵槽波纹喇叭可以作为同轴波纹喇叭的内部高频馈源,除具有良好的辐射特性外,还具有较小的口面面积.文中利用模式匹配法对同轴馈源的内部高频馈源进行理论分析与研究,并对实际馈源进行了测试.实测结果与计算结果基本一致,从而验证了分析方法的正确性.  相似文献   

7.
共反射面双频段单脉冲馈源设计   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
叙述了共反射面双频段单脉冲馈源的一种设计方法,该馈源采用了各自频段的喇叭馈电,实现了双频共面馈电的技术要求。根据馈源的理论方向,计算了天线的理论方向图。  相似文献   

8.
高效数字波束馈源   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文讨论的是在相控阵雷达的天馈系统中采用高效率的数字波束馈源,首先对其基本原理进行了阐述,然后着重对多单元阵列馈源就一个实例进行了计算,得出的结果表明本文采用的方案不失为一较好的方案。  相似文献   

9.
深空探测器通信距离遥远,其返回信号微弱,因此要求接收天线具备尽量高的品质因数(G/T).下行链路设备工作在低温环境中,有利于降低噪声温度,提高系统G/T值.针对35 m深空测控天线,首先分析了Ka频段天线增益、外部和内部噪声在此基础上提出了Ka频段馈源整体制冷方案,并对馈源不制冷和馈源整体制冷两种方案进行了比对分析最后总结了超低温馈源设计和制造关键技术.馈源整体制冷系统噪声温度测试结果小于45 K.分析表明采用馈源整体制冷方案能够提升系统G/T值1.03 dB,35 m深空测控天线Ka频段接收能力提高约21%.  相似文献   

10.
杨振宙 《现代雷达》2003,25(7):54-56
测量精度和机动性是机动式空馈相控阵弹道测量雷达的核心技术,而天线结构、馈源安装标定等是该类雷达结构设计的技术难点。本文以某相控阵弹道测量雷达为例.从测量精度与机动性的矛盾、天线阵面及内部单元的设计、天线热设计、馈源安装及标定、雷达方位标定等方面.介绍了该类雷达结构设计中的关键技术和解决办法。  相似文献   

11.
陈勇 《微波学报》2006,22(4):43-45
跟踪测量雷达因其精度要求,波束宽度很窄。为实现雷达自引导功能,本文介绍了一种跟踪测量雷达的多频段共面的天线技术,重点对共面天线设计、组合馈源设计以及双频段自引导概率计算进行了论述,并给出了一些设计实例和仿真计算结果。结果表明:多频段天线的应用完全可用一部雷达取代两部或两部以上的雷达。  相似文献   

12.
UHF频段双频馈源辐射性能的优化设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
论述了一种由振子和腔体组合的双腔双频组合馈源技术。从基本结构特征出发,分析了双频馈源的工作原理,优化设计了组合模型,给出了辐射方向图的优化计算结果,满足抛物面天线的边缘照射电平要求。给出了实际工程中双频馈源的实测结果,和理论计算结果一致,并应用到50m天线工程中。现场测试结果表明,该天线在UHF频段具有较高效率,验证了该双频馈源的良好性能,说明双腔组合双频馈源具有重要的工程应用价值。  相似文献   

13.
本文介绍了新一代高通量卫星通信系统下,13m Ka频段地面关口站天线馈源系统的设计实例。经过开发设计,得到一款高性能、免调试、模块化的天线馈源系统,具有良好的驻波、轴比、损耗、隔离特性。文末给出天线系统和馈源网络的实测结果,该天馈系统目前在全球Ka频段关口站系统中投入使用达30余台套,由于优良的电气和结构性能,深受用户好评。  相似文献   

14.
通过某型雷达馈源转台中槽轮机构的设计和分析,并附加凸轮带动销轴等辅助定位装置,实现多馈源旋转转换工作和精确定位,满足总体设计要求。  相似文献   

15.
一种快速稳健的致密焦面阵列馈源设计方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
致密焦面阵列馈源(DFPAF)融合了多喇叭多波束馈源和相控阵列馈源(PAF)的特点,与多喇叭多波束馈源和常规相控阵列馈源相比较,它可以同时提供更多的固定赋形波束进一步拓宽视场。在射电天文、雷达、电子侦察和卫星通信等领域引起了极大的关注。由于其阵列结构与常规阵列馈源不同,导致设计方法也具有特殊性,因此近年来展开了对其设计方法的研究。该文充分利用反射面天线的固有特性,并结合阵列天线理论,提出一种可以快速、稳健地设计致密焦面阵列馈源的方法,给出了设计原理和设计结果,并和最具代表性的多喇叭多波束馈源进行了性能对比分析,为设计致密焦面阵列馈电的大型反射面提供理论和数据参考。  相似文献   

16.
针对卡塞格伦天线系统对馈源的要求,设计了一种Ka频段双口双模馈源,可与X频段馈源组合成体积较小的双频段馈源。采用圆环状的和差比较器结构,降低了双频段馈源的体积,通过添加过渡阶梯、圆柱销钉与金属调配板等设计,改善了双频段馈源的性能。测试结果表明,在绝对带宽2 GHz范围内,S和口、E差口与H差口驻波比均小于2,3个端口间的隔离度均大于25 dB。测试频率的和方向图在±60°时的归一化增益均在-14~-20 dB范围内,初级归一化和方向图的对称性较理想,差方向图的零值深度均小于-25 dB,满足卡塞格伦天线对馈源设计的指标要求。  相似文献   

17.
研究了一种基于阻抗超表面的高效率角锥喇叭馈源.将阻抗超表面放置于金属角锥喇叭内壁, 获得了一种性能良好的新形式高效率馈源.首先分析了超表面对表面阻抗特性的调控作用, 并证明该超表面对TE波和TM波呈现不同的阻抗特性.在特定的阻抗条件下, 该喇叭内壁可以支持平衡混合模式, 从而获得旋转对称的辐射波束.然后设计和加工了Ku频段的超表面高效率馈源, 馈源的测试方向图表明其辐射性能优良.最后将该馈源照射一款1.25 m Ku频段环焦天线, 测试其辐射方向图, 同样显示出其优异性能.与该环焦天线原有的波纹喇叭馈源相比, 超表面高效率馈源的性能与波纹喇叭馈源相当, 同时在体积、重量和成本方面具有明显优势.  相似文献   

18.
抛物面天线中,馈源与反射面的相对位置非常重要,因为它直接影响天线电气性能。以Ka频段单偏置抛物面天线为例,分析计算了馈源横向偏焦、纵向偏焦对天线方向图和增益的影响,并给出2组关于馈源偏焦距离与天线第一旁瓣电平和天线增益相对关系图,为今后天线结构设计提供一个理论依据。测试结果表明,该结果可以应用于实际工程。  相似文献   

19.
黄展  李冰 《电讯技术》2019,59(6):647-651
针对临近空间高动态飞行器的角度捕获引导问题,从馈源多波束引导与传统引导存在的差异入手,引入一次检测概率与持续检测概率的概念,并结合分组切换影响,设计给出馈源多波束系统引导概率分析方法。分析得出馈源多波束系统的四次引导概率能够超过99.5%,满足任务要求。该分析方法及给出的结论为Ka频段馈源多波束引导自跟踪的工程建设提供技术支持。  相似文献   

20.
本文给出了新一代天气雷达天线馈源的实测E、H平面方向图、馈源的输入VSWR曲线,以及新一代天气雷达天线的次级方向图。  相似文献   

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