一种星载高增益宽频带小型化复合天线

    公开(公告)号:CN113871848A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202110908260.9

    申请日:2021-08-09

    Abstract: 本申请提供了一种星载高增益宽频带小型化复合天线,包括:多个对数周期振子,所述多个对数周期振子两两交叉,截面成上窄下宽的“Λ”形结构;馈电同轴电缆,分别附在相邻两个对数周期振子上,通过电磁耦合对振子进行馈电。本发明采用变张角的对数周期振子天线,通过交叉放置在金属底板上提高了天线的增益;引入金属耦合环结构,在不额外增加天线外包络尺寸前提下,拓宽了天线低频段的带宽,提高了天线带内方向图稳定性;采用高强度固定绳索在不增加重量及体积前提下改善了天线的结构强度。本发明具有高增益、宽频段的良好电性能,以及低剖面、小型化、整体结构刚度高等良好机械性能。

    一种模块化组合的螺旋天线

    公开(公告)号:CN111725602A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010603699.6

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种模块化组合的螺旋天线,包括天线骨架、天线底座、若干LCP柔性基板、若干不同规格的金属带线和射频连接器,若干所述LCP柔性基板上分别印刷若干所述金属带线以形成若干不同规格的柔性插板;天线底座固定连接在天线骨架的下端;天线骨架的外壁上开设螺旋插槽,若干所述柔性插板可替换地通过插入所述螺旋插槽内的方式弯曲绕设在天线骨架上;射频连接器设置在天线底座上;当柔性插板弯曲绕设在天线骨架上时,柔性插板的下端通过紧固件和金属压片锁紧在天线骨架上;金属压片与该柔性插板的金属带线电连接,且射频连接器与金属压片电连接。在本发明中,同一副天线骨架可配备不同规格的柔性插板以得到不同性能的螺旋天线。

    一种设计波导缝隙阵天线的方法及其装置

    公开(公告)号:CN107994323B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201711206587.1

    申请日:2017-11-27

    Abstract: 本申请提供了一种设计波导缝隙阵天线的方法,根据所述波导缝隙阵天线的天线缝隙数N和目标最大副瓣电平,确定所述波导缝隙阵天线中所述N个天线缝隙中每个天线的缝隙偏移量系数或倾斜角系数,并根据所述波导缝隙阵天线的波导尺寸和所述N个天线缝隙中每个天线缝隙的缝隙偏移量系数或倾斜角系数,确定所述波导缝隙阵天线中每个天线的缝隙偏移量或倾斜角,其中,利用所述波导缝隙阵天线中每个天线缝隙的缝隙偏移量或倾斜角进行仿真得到的最大副瓣电平小于或等于所述目标最大副瓣电平,通过引入基准偏移量或者倾斜角作为变量,可以快速的完成低副瓣波导缝隙天线阵的设计,大大减少仿真设计时间。

    一种设计波导缝隙阵天线的方法及其装置

    公开(公告)号:CN107994323A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711206587.1

    申请日:2017-11-27

    Abstract: 本申请提供了一种设计波导缝隙阵天线的方法,根据所述波导缝隙阵天线的天线缝隙数N和目标最大副瓣电平,确定所述波导缝隙阵天线中所述N个天线缝隙中每个天线的缝隙偏移量系数或倾斜角系数,并根据所述波导缝隙阵天线的波导尺寸和所述N个天线缝隙中每个天线缝隙的缝隙偏移量系数或倾斜角系数,确定所述波导缝隙阵天线中每个天线的缝隙偏移量或倾斜角,其中,利用所述波导缝隙阵天线中每个天线缝隙的缝隙偏移量或倾斜角进行仿真得到的最大副瓣电平小于或等于所述目标最大副瓣电平,通过引入基准偏移量或者倾斜角作为变量,可以快速的完成低副瓣波导缝隙天线阵的设计,大大减少仿真设计时间。

    一种星载高增益宽频带小型化复合天线

    公开(公告)号:CN113871848B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202110908260.9

    申请日:2021-08-09

    Abstract: 本申请提供了一种星载高增益宽频带小型化复合天线,包括:多个对数周期振子,所述多个对数周期振子两两交叉,截面成上窄下宽的“Λ”形结构;馈电同轴电缆,分别附在相邻两个对数周期振子上,通过电磁耦合对振子进行馈电。本发明采用变张角的对数周期振子天线,通过交叉放置在金属底板上提高了天线的增益;引入金属耦合环结构,在不额外增加天线外包络尺寸前提下,拓宽了天线低频段的带宽,提高了天线带内方向图稳定性;采用高强度固定绳索在不增加重量及体积前提下改善了天线的结构强度。本发明具有高增益、宽频段的良好电性能,以及低剖面、小型化、整体结构刚度高等良好机械性能。

    双频双圆极化共口径微带相控阵天线

    公开(公告)号:CN114696101A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210433466.5

    申请日:2022-04-24

    Abstract: 本发明提供了一种双频双圆极化共口径微带相控阵天线,包括共口径的第一微带天线和第二微带天线;所述第一微带天线,用于工作于右旋圆极化状态且工作在第一频段;所述第二微带天线,用于工作于左旋且工作在第二频段;所述第一微带天线和所述第二微带天线具有相同的单元间距。所述第一微带天线和所述第二微带天线在同一水平面上相互嵌套。所述第一微带天线和所述第二微带天线分别处于不同介电常数的介质基板上。本发明极大节省了天线占用空间,能够满足现代通信技术对天线高空间利用率和高频谱利用率的要求。

    一种复合馈源抛物柱面天线及探测卫星

    公开(公告)号:CN111146560B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010001316.8

    申请日:2020-01-02

    Abstract: 本发明公开了一种复合馈源抛物柱面天线及探测卫星,复合馈源抛物柱面天线包括:偏置抛物柱面天线、复合馈源阵、抛物柱面支撑件,抛物柱面支撑件用于支撑偏置抛物柱面天线,复合馈源阵包括相控阵馈源、稀疏馈源阵列和馈源安装板,相控阵馈源和稀疏馈源阵列设于馈源安装板上;其中,稀疏馈源阵列中各馈源的相位中心设于偏置抛物柱面天线的焦线上,相控阵馈源的阵列方向平行于焦线且偏焦设置,相控阵馈源的馈源口面与稀疏馈源阵列的馈源口面齐平。本发明采用双排馈源阵列,共用抛物柱面天线,可形成一维可以扫描的高增益窄波束和多个指向一致且形状相似的椭圆波束,实现了天线一体化的设计,具有重量轻、成本低、探测精度高的技术特点。

    星载可动反射面天线的展开方法

    公开(公告)号:CN111697311A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010577979.4

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 本发明提供了一种星载可动反射面天线展开方法,包括:起爆连接主反射器组件和星体的火工品压紧点,天馈俯仰机构带动主反射面组件旋转一预设置的角度;所述天馈俯仰机构的定位销插入限位槽内,进行馈源杆相对于主反射器组件的相对位置的锁定;起连接天馈俯仰机构和星体连接的火工品压紧点,连接馈源杆和星体连火工品压紧点,连接360°驱滑组件和星体的火工品压紧点;根部展开机构驱动主反射器组件旋转至另一预设置的角度,使主反射器组件远离星体侧壁;天馈俯仰机构驱动主反射器组件进行俯仰运动,360°驱滑组件驱动所述主反射器组件和馈源组件旋转。本发明中360°驱滑组件通过伸展臂驱动主反射器组件旋转,扩大了天线的扫描范围。

    一种赋形宽波束圆极化天线

    公开(公告)号:CN111370851A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010181747.7

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 一种赋形宽波束圆极化天线包括:馈电波导、辐射波导、圆极化开口波导和介质罩;馈电波导与辐射波导连接或共壁,馈电波导与辐射波导之间设有耦合件;辐射波导远离馈电波导的端面开设有用于产生线极化波的若干开缝,若干开缝沿辐射波导宽边方向的中线均匀交错排列;圆极化开口波导与辐射波导连接,圆极化开口波导开设有与开缝一一对应的开口波导体;介质罩套设于圆极化开口波导,介质罩设有与开口波导体一一对应的波束赋形环,波形赋形环用于圆极化波的展宽。本发明由于旋转设置圆极化开口波导,实现电磁波线极化波向圆极化的转变,方便信息的传输与接收;由于设置波束赋形环,使天线获得具有较高增益的扇形波束。

    不同馈电间距的相控阵天线

    公开(公告)号:CN216958507U

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202220979179.X

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本实用新型提供了一种不同馈电间距的相控阵天线,包括天线阵面和结构框架部,天线阵面连接在结构框架部外表面;天线阵面包括若干矩阵排布的天线单元,天线单元上设置有馈电点,横向相邻的馈电点之间的间距以第一间距和第二间距的形式分布,且第一间距大于第二间距;结构框架部包括收发组件,收发组件包括若干射频接口,每一射频接口分别对应连接一馈电点,且射频接口位于馈电点正下方,收发组件上设置有热平衡组件,热平衡组件设置在中心间距为第一间距的两个相邻射频接口之间。本实用新型通过在收发组件上预留足够的空间用于热平衡组件的装配,从而能够实现调整收发组件的温度,其中,调整包括均温和散热,使得收发组件能够工作在较好的状态。

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