一种基于色散媒质的频率扫描天线、控制方法及应用

    公开(公告)号:CN113437484B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202110526113.5

    申请日:2021-05-14

    摘要: 本发明属于天线技术领域,公开了一种基于色散媒质的频率扫描天线、控制方法及应用,包括色散斜劈媒质块和馈电阵列。色散斜劈媒质块覆盖于馈电阵列上且预留间隔。本发明利用色散斜劈媒质块产生的色散相移和斜坡产生的基础相移叠加后形成随频率变化的相位差。当相位差附加在常规均匀馈电阵列相邻单元上可以实现波束随频率扫描。当相位差附加在传统频扫天线时,可以实现对扫描角度的拓宽。进一步,色散媒质还可以将传统频扫天线中心频点一侧频带对应的扫描范围扩展至越过法线,且波束过零点驻波不会升高,解决了传统频扫天线在过零点处驻波突然升高的问题,提升了频扫范围内天线系统的整体口径利用效率。

    一种可展开螺旋天线、控制方法及移动终端

    公开(公告)号:CN113517534A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110353965.9

    申请日:2021-04-01

    摘要: 本发明属于天线技术领域,公开了一种可展开螺旋天线、控制方法及移动终端;所述可展开螺旋天线中底板上安装有伸缩装置,伸缩装置上设置有螺旋线固定枝节;螺旋线固定枝节末端固定有螺旋线辐射体,螺旋线辐射体外侧套装有天线罩,伸缩装置上端安装有顶部附件。本发明可实现螺旋天线主体与天线罩的同步展开与收拢,并且因其良好的密闭性,具备在雨水、沙尘环境下工作的可能。本发明安装便捷,实现了大尺寸螺旋天线的展开与收拢,大幅降低了大尺寸螺旋天线的体积,使其运输、携带方便。本发明在完全展开状态时具有与固定式螺旋天线接近的高增益、窄波束特性,实现了在满足相应的工作指标的情况下尺寸的缩减。

    一种可展开螺旋天线、控制方法及移动终端

    公开(公告)号:CN113517534B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110353965.9

    申请日:2021-04-01

    摘要: 本发明属于天线技术领域,公开了一种可展开螺旋天线、控制方法及移动终端;所述可展开螺旋天线中底板上安装有伸缩装置,伸缩装置上设置有螺旋线固定枝节;螺旋线固定枝节末端固定有螺旋线辐射体,螺旋线辐射体外侧套装有天线罩,伸缩装置上端安装有顶部附件。本发明可实现螺旋天线主体与天线罩的同步展开与收拢,并且因其良好的密闭性,具备在雨水、沙尘环境下工作的可能。本发明安装便捷,实现了大尺寸螺旋天线的展开与收拢,大幅降低了大尺寸螺旋天线的体积,使其运输、携带方便。本发明在完全展开状态时具有与固定式螺旋天线接近的高增益、窄波束特性,实现了在满足相应的工作指标的情况下尺寸的缩减。

    一种自适应单轨多幅探地雷达、控制方法及应用

    公开(公告)号:CN113945923A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111040632.7

    申请日:2021-09-06

    IPC分类号: G01S13/88 G01S13/08 G01S7/292

    摘要: 本发明属于雷达和天线技术领域,公开了一种自适应单轨多幅探地雷达、控制方法及应用,包含有阵列天线、切换开关网络、雷达主机。所述阵列天线包含有多个天线单元并通过馈电网络与所述的切换开关网络相连,所述切换开关网络包含有天线选择单刀多掷切换开关和双刀双掷收发通道选择切换开关。本发明通过开关切换可以使阵列的任意天线单元对处于发射和接收状态,通过分时数据联合处理实现雷达单轨移动情形下的多幅高精度地质基本参数探测学习和对应的自适应目标探测,大幅提高探地雷达的探测精度和探测效率。本发明通过单测试点不同相对位置的测试数据聚焦获得3D的数据,大大提升雷达的探测效率和信息有效性。

    一种基于色散媒质的频率扫描天线、控制方法及应用

    公开(公告)号:CN113437484A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110526113.5

    申请日:2021-05-14

    摘要: 本发明属于天线技术领域,公开了一种基于色散媒质的频率扫描天线、控制方法及应用,包括色散斜劈媒质块和馈电阵列。色散斜劈媒质块覆盖于馈电阵列上且预留间隔。本发明利用色散斜劈媒质块产生的色散相移和斜坡产生的基础相移叠加后形成随频率变化的相位差。当相位差附加在常规均匀馈电阵列相邻单元上可以实现波束随频率扫描。当相位差附加在传统频扫天线时,可以实现对扫描角度的拓宽。进一步,色散媒质还可以将传统频扫天线中心频点一侧频带对应的扫描范围扩展至越过法线,且波束过零点驻波不会升高,解决了传统频扫天线在过零点处驻波突然升高的问题,提升了频扫范围内天线系统的整体口径利用效率。