主副面同步展开的天线
    121.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113488780A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110687286.5

    申请日:2021-06-21

    IPC分类号: H01Q19/19 H01Q15/16 H01Q1/08

    摘要: 本发明的目的在于提供:一种主副面同步展开的天线,包括:支撑组件、主伞状组件、副伞状组件、驱动组件、连杆组件;其中,主伞状组件固定设置在所述支撑组件的一端;副伞状组件滑动设置在所述支撑组件的另一端;驱动组件滑动设置在所述支撑组件上;连杆组件设置在所述驱动组件上,同时与所述主伞状组件和所述副伞状组件连接;所述驱动组件设置在所述主伞状组件与所述副伞状组件之间,用于驱动副伞状组件沿所述支撑组件运动,使所述主伞状组件与所述副伞状组件在同向打开后保持同心状态。本发明通过驱动组件驱动副伞状组件沿所述支撑组件运动,形成主、副两个伞形天线,构成卡塞格伦式天线,提升了天线的效率。

    一种高功率微波用正馈卡塞格伦天线

    公开(公告)号:CN113131210A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110395293.8

    申请日:2021-04-13

    摘要: 本发明属高功率微波传输与发射技术领域,提供一种高功率微波用正馈卡塞格伦天线,由主反射面、副反射面、馈源、介质锥形筒组成,介质锥形筒放置于馈源和副反射面之间,为圆锥筒状结构,介质锥形筒利用法兰分别与馈源的馈源口面法兰及副反射面的外沿法兰连接,且法兰上刻密封槽放置密封圈密封,确保馈源及副反射面工作在真空环境中,采用介质锥形筒实现电磁波正常透射,同时实现馈源与副反射面与外界大气真空隔离。采用这种结构,馈源口面不再作为真空与大气分界面,因此不需要通过增大馈源口面面积来降低口面场强,本发明的馈源的口面面积可以减小,同时减小馈源纵向尺寸以及馈源与副反射面之间的距离。利用常规(低功率传输用)卡塞格伦天线就能够传输高功率微波,天线功率容量提高30%,天线纵向总长度减少20%。

    多频段射频(RF)天线系统
    123.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112335127A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201980040612.4

    申请日:2019-04-26

    摘要: 本发明涉及一种装置,例如一种多频段射频天线系统,包括:主反射器,例如抛物面反射器;以及近场馈源安排,包括:多频段波导馈源,其包括用于第一频段的第一波导馈源和用于与第一频段分开的第二频段的第二波导馈源,其中第一波导馈源和第二波导馈源是同轴的,并且分别具有第一孔径和第二孔径;以及溅散板,其位于第一波导馈源的近场内,位于第二波导馈源的近场内,并且被配置为用于主反射器的馈源。

    天线和馈源组件
    124.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112018522A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910472293.6

    申请日:2019-05-31

    IPC分类号: H01Q19/19 H01Q1/52 H01Q1/36

    摘要: 本申请实施例提供一种天线和馈源组件,其中,天线包括:天线罩、第一天线围边、第二天线围边、主反射面和馈源组件;其中,主反射面适用于微波通信中的至少两个通信频段;天线罩设置在第一天线围边的顶端,第一天线围边与第二天线围边连接,第二天线围边与主反射面连接,主反射面的底部的中心贯穿设置有馈源组件;第一天线围边与第二天线围边均为圆柱面且口径相同;天线的抑制角度小于或等于40度。由于第一天线围边和第二天线围边为可拆卸的独立部件,通过增加或拆除第一天线围边,可以实现不同抗干扰等级的微波天线,降低了更换天线的成本。

    一种共焦双抛物面天线
    125.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108649345B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201810326293.0

    申请日:2018-04-12

    IPC分类号: H01Q19/19 H01Q21/00

    摘要: 本发明实施例提供一种共焦双抛物面天线,所述共焦双抛物面天线至少包括:主反射面、副反射面以及馈源,其中:所述主反射面和所述副反射面相对设置且共焦;其中,所述主反射面和所述副反射面均为抛物面,且所述主反射面和所述副反射面的焦点相同;所述馈源为能够进行二维电子扫描的有源相控阵馈源,设置在所述副反射面前端。

    基于超表面的凸面共形卡塞格伦涡旋场天线

    公开(公告)号:CN108808248B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201810584411.8

    申请日:2018-06-08

    摘要: 本发明公开了一种基于超表面的凸面共形卡塞格伦涡旋场天线,主要解决现有相位误差大,辐射增益低,难以实现凸面涡旋场天线波束校准的问题。其包括载体(1)、主反射镜(2)、副反射镜(3)、馈源(4)和支撑结构(5),载体采用凸面结构,主反射镜与载体共形,主、副反射镜均采用相位突变超表面结构,主反射镜为凸面结构,该主反射镜包括主介质层、主反射层和主相位调控层,该主相位调控层由多个均匀排布,且按螺旋状整体分布的主金属环微结构组成,用于产生涡旋电磁波,支撑结构连接主反射镜和副反射镜。本发明能实现凸面卡塞格伦涡旋场天线的波束校准,高效激发涡旋电磁波,同时降低天线相位补偿误差,结构简单,可用于通信和雷达。

    一种基于天线撑腿应变的副面变形位置姿态快速计算方法

    公开(公告)号:CN108256203B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201810029616.X

    申请日:2018-01-12

    IPC分类号: G06F30/23 H01Q19/19 H01Q1/12

    摘要: 本发明公开了一种基于天线撑腿应变的副面变形位置姿态快速计算方法,包括:确定双反射面天线主面、副面、撑腿及背架结构参数、工作频率及材料属性及应变传感器分布位置及个数;提取天线撑腿上应变传感器的测量值并建立有限元模型;确定天线撑腿与副面连接处的节点及对应的模态振型矩阵;确定天线撑腿上应变传感器处的节点及对应的应变模态振型矩阵;计算天线副面的广义模态坐标;计算天线撑腿与副面连接点位移;计算天线撑腿与副面连接点变形后位置;计算副面顶点变形前后的平移量与连接点变形前后的坐标转换矩阵,得到副面变形后的位置姿态。本发明能够快速有效地计算出天线撑腿与副面连接点的位移,有利于双反射面天线满足电性能的指标要求。

    大型可展开固面天线
    128.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107196065B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201710291299.4

    申请日:2017-04-28

    摘要: 本发明公开了一种大型可展开固面天线,包括用于展开到位后组合成天线主反射面的多个主反天线、用于支撑多个主反天线的主反支撑组件、用于控制多个主反天线展开及收拢状态切换的主反天线展开组件、用于展开到位后组合成天线副反射面的多个副反天线、用于支撑多个副反天线的副反支撑组件、以及用于控制多个副反天线展开及收拢状态切换的副反天线展开组件,多个主反天线和多个副反天线用于展开到位后共同组成完整的天线反射面。本发明提供的大型可展开固面天线,结构简单,主反天线和副反天线可折叠压缩、收纳率小、重量小和成本低。

    一种环焦抛物面背射天线
    129.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110571532A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910923557.5

    申请日:2019-09-27

    摘要: 本发明公开了一种环焦抛物面背射天线,包括第一反射器、螺旋天线及第二反射器,螺旋天线设置在第一反射器和第二反射器之间,同轴电缆传输过来的电磁波经馈电口进入螺旋天线,电磁波经螺旋天线后一部分向外部空间辐射;另一部分经第二反射器反射后传输至第一反射器,经第一反射器二次反射后向外部空间辐射,这两部分向外部空间辐射的辐射波相互叠加产生所需的特定波束,通过两部分辐射波相互叠加,从而达到在±17°波束范围内增益大于11.5dB,实现天线的特定波束增益要求,同时,还能通过调整螺旋线圈数,即裁剪螺旋线长度来灵活调整波束。

    一种射电望远镜的馈电模式切换机构

    公开(公告)号:CN110429371A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910726412.6

    申请日:2019-08-07

    IPC分类号: H01Q1/12 H01Q1/50 H01Q19/19

    摘要: 本发明提供一种射电望远镜的馈电模式切换机构,包括:主反射面、通过副反射面支架安装于所述主反射面上的副反射面,所述副反射面支架包括相对设置的第一和第二撑腿,第一撑腿通过旋转铰链与主焦接收机平台相连,主焦接收机平台的一端为与该旋转铰链相连的铰链端,另一端设有锁头。本发明的馈电模式切换机构采用可翻转的主焦接收机平台,在两种观测模式下均不对主、副反射面造成任何额外的遮挡,且驱动机构均安装于撑腿上,不对副反射面面板精度和位置精度造成任何影响;此外,本发明的馈电模式切换机构基于驱动机构和绳索,利用最低俯仰角状态来切换观测模式,可在驱动电机功率较小的情况下实现较短的切换时间,还保证了切换过程的平稳可控。