一种宽频带宽波束双圆极化天线
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117559133A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311699886.9

    申请日:2023-12-11

    摘要: 一种宽频带宽波束双圆极化天线,属于天线技术领域,解决如何极化复用以及提高天线的波束宽度和工作带宽的问题,本发明的天线包括从下到上依次层叠的馈电端口层、馈电网络层、屏蔽层、第一辐射层、粘合层、第二辐射层、寄生层;馈电端口层设置有轴馈电结构,馈电网络层设置有四端口馈电网络,四端口馈电网络的两个输入端分别与同轴馈电结构连接,四端口馈电网络的两个输出端分别连接两个馈电金属柱,两个馈电金属柱具备90°角的正交关系;辐射层中设置有多个分形开槽阵列;采用四端口馈电网络给予了天线双圆极化的工作能力;通过寄生结构的加载,拓展了天线的波束宽度;在辐射层中引入了分形开槽阵列设计,拓展了天线的工作带宽。

    一种低剖面圆极化波导天线

    公开(公告)号:CN115441195A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210988270.2

    申请日:2022-08-17

    摘要: 本发明公开了一种低剖面圆极化波导天线,在馈电腔壳体和金属板之间形成馈电腔且在辐射腔壳体和金属板之间形成辐射腔,馈电腔壳体底部具有安装孔,同轴连接器安装在所述安装孔处,所述馈电腔底部具有由金属柱阵列形成的超材料结构,金属板上设有耦合缝,辐射腔壳体顶部具有正交辐射缝。通过上述优化设计的低剖面圆极化波导天线,由馈电腔和辐射腔两层结构构成,通过正交辐射缝实现圆极化电磁波的向外辐射,显著降低剖面高度,提高空间利用率,同时馈电腔的底部的金属柱阵列形成超材料结构,超材料的上表面可视为理想磁壁,能够阻碍特定频段内电磁波的传输,在馈电腔内形成若干电磁波传输阻带,使得天线在特定频段具备良好的抗干扰能力。

    一种S形口径圆极化天线单元及阵面天线

    公开(公告)号:CN113193345B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202110480720.2

    申请日:2021-04-30

    摘要: 本发明涉及一种S形口径圆极化天线单元及阵面天线,包括:金属腔体,所述金属腔体内部设置有容置空间,且一侧设有开口;馈电细长缝,与所述金属腔体的底部连接为一体;至少一对以上的金属膜片,每对金属膜片中,底部与所述容置空间底部连接为一体,所述金属膜片的相互远离的侧面分别固定于所述容置空间相对的侧面中,且所述金属膜片相互交错开位于不同的平面中。该天线单元采用简单的开放金属腔体结构,有利于金属机械铣工艺加工,降低了加工难度;电磁耦合的馈电细长缝隙行于天线腔体侧壁,有利于本天线单元通过矩形波导宽边开缝耦合馈电,在此基础上平行扩展构成平面阵,天线单元间距调节范围更大,在平面阵中扫描特性适应性更强。

    一种Ka频段紧凑型高效宽带双圆极化天线

    公开(公告)号:CN113193343A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110458161.5

    申请日:2021-04-27

    摘要: 本发明公开了一种Ka频段紧凑型高效宽带双圆极化天线,包括金属波导壁,金属波导壁内设置左旋圆极化输入端口、右旋圆极化输入端口、左旋渐变台阶匹配波导腔、右旋渐变台阶匹配波导腔、多金属凸台渐变耦合网络、垂直极化传输波导腔、水平极化形成波导腔以及圆极化波辐射端口,左旋圆极化输入端口通过左旋渐变台阶匹配波导腔与多金属凸台渐变耦合网络相连接;右旋圆极化输入端口通过右旋渐变台阶匹配波导腔与多金属凸台渐变耦合网络相连接,多金属凸台渐变耦合网络分别通过垂直极化传输波导腔和水平极化形成波导腔连接于两个圆极化波辐射端口;本发明采用全金属一体化加工成型,结构紧凑稳定,辐射效率高,满足轻量化、低成本、高增益、宽带的工作要求。

    小型化低损耗大间距毫米波功分网络

    公开(公告)号:CN113131167A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110434710.5

    申请日:2021-04-22

    IPC分类号: H01P5/16

    摘要: 本发明公开一种小型化低损耗大间距毫米波功分网络,包括壳体,壳体上设置有第一级一分二功分模块、第二级一分二功分模块、波导微带转换器、波导同轴转换器、一级波导传输线、二级波导传输线、三级波导传输线、连接器;一级波导传输线的第一端为总口;一级波导传输线与第一级一分二功分模块的总口微带连接;第一级一分二功分模块的两个分口微带分别连接至二级波导传输线的第一端;二级波导传输线的第二端与第二级一分二功分模块的总口微带连接;第二级一分二功分模块的两个分口微带分别通过一波导微带转换器连接至三级波导传输线的第一端;三级波导传输线的第二端为分口。本发明的优点在于:该毫米波功分网络体积小、重量小、损耗低。