K/Ka双频抛物面卫星通信天线设计

来源 :2015年全国天线年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:walkman73
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本文设计了一款具有自支撑结构,工作在K/Ka双频段的帽型馈源天线,同时运用环焦抛物面提高相位效率,可用于卫星通信领域.仿真结果表明,天线的反射系数在工作频段内都低于-20dB,而且具有低旁瓣、低交叉极化等特点.
其他文献
本文介绍了一种利用组合馈源作用双弯曲反射面赋形天线馈源系统的设计方法.通过改变组合馈源中的副反射面大小及形状,形成主反射面需要的口面分布.由于在双弯曲反射面赋形天线中加入了副反射面,天线设计的自由度更大,从而能进一步优化天线的园极化和交叉极化性能.
对于巨型射电天文望远镜而言,利用主动球面形成的瞬时抛物面可以在不转动望远镜的情况下实现波束扫描.通过合理设计馈源,可以使望远镜具备宽频带、双极化(或多极化)及多波束等特性.当频带和波束数目均增加时、馈源泄露到剩余球面上的能量会随之增加.剩余球面对照射区域会存在不可避免的影响.当馈源沿着瞬时抛物面的焦平面连续运动跟踪空间目标时,剩余球面对照射区域的影响也会连续发生变化.对于多波束望远镜而言,不同波束
本文给出了一种大天线的电性能测试方法.通过测量馈源的初级方向图和网状反射面的形面数据,利用高精度的天线分析软件获得次级方向图.文中给出了该测试方法的可行性分析,并通过了实验验证,分析了该测试方法测试精度,给出了提高测试精度的措施.
本文设计的6.2米Ku/Ka双波段天线用于双频段宽带成像雷达,Ku波段采用单脉冲体制,具有发射左旋圆极化,同时接收左右旋圆极化的功能,天线增益达到57.55dB;Ka波段天线采用线极化工作方式,天线增益达到62.4dB.
本文介绍了近期研制的多波束反射面天线原理样机的设计及部分测试结果.该原理样机由收、发两套阵列馈电格里高利反射面天线组成.通过使用开关矩阵,每套天线可同时形成4个独立扫描的高增益点波束.截至目前,已完成原理样机中的开关矩阵性能测试以及格里高利反射面天线轴向波束的增益评估.近期将完成多波束性能的测试.原理样机的研制与测试对后续样件的设计提供了诸多的工程性指导意见.
为了满足通信卫星天线高增益、宽覆盖范围的要求,本文对基于阵列馈电的反射面天线进行了研究,该天线结合了相控阵天线灵活扫描的特点和反射面天线高增益的特点,能够实现高增益的同时,又具有灵活的波束扫描能力,仿真分析结果验证了该天线的能力.
本文详细阐述了一种单口径多波束赋形反射面天线的设计.该天线采用单偏置反射面.相对于传统单口径多波束反射面的设计,为了减少采样点的选取,优化反射面天线的中心波束,从而降低优化时间.
本文首先研究了球形反射面天线的散焦特性,然后根据等光程条件求解出副反射面赋形方程,并找到对口径面遮挡最小的副面位置,最后通过Grasp进行仿真,在50Ghz下,半径和口径均为1m的球形反射面天线,增益达到51dB,高于同口径抛物面双反射面天线1dB.由于球面的完美对称,可应用于宽角扫描.
本文设计了一个高增益微带反射面天线.此微带反射面天线包括一个单层双矩形环结构组成的反射面阵列、2×8天线阵列和金属壁.当电压驻波比(VSWR)小于2的时候,天线阵列的仿真带宽是55.6GHz~60.6GHz,最大增益是16.8dBi.当增加了微带反射面阵列时,仿真得到的微带反射面天线的带宽是55.0~58.6GHz,最大增益是22.6dBi.为了进一步提高增益,在天线阵列的四周增加了金属壁,在频率
本文研究由若干金属或介质小矩形块构成二维点阵列结构,充当微带反射阵列天线的反射单元.设计了一款工作频率为5.8GHz微带反射阵列天线,该新型随机点阵反射单元在设计中表现出优异性能:因在结构上的高自由度,随机点阵单元能够提供360o范围的反射相位补偿;单元之间互耦小,使反射单元之间距离由传统设计的0.6λ(λ为工作波长)缩小为0.38λ;并且单元的反射相位稳定、变化平滑.仿真和测试表明,该基于随机点