高功率微波环焦双反射面天线

    公开(公告)号:CN113258284B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110648798.0

    申请日:2021-06-10

    摘要: 本发明公开了一种高功率微波环焦双反射面天线,包括与微波源同轴连接的TEM‑圆波导TM01模式转换器、次反射面、主反射面及喇叭天线,次反射面与主反射面相对设置;模式转换器的输出端连接喇叭天线,且模式转换器的输入端端口内、外半径与微波源一致;次反射面呈椭球面,由椭圆ET段绕OT轴旋转一周,次反射面包含焦点O和焦点C,喇叭天线的相位中心位置位于次反射面的焦点O处,主反射面呈抛物环面,由抛物线PQ段绕OT轴旋转一周,主反射面焦点与次反射面焦点C重合。采用环焦双反射面天线与微波源直连,实现高增益。在喇叭天线与微波源之间设计同轴式模式转换器,以充分利用轴向空间使得结构紧凑,并最终实现集中于轴向的定向辐射。

    一种大型移动式卫星天线
    72.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112201963A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011038309.1

    申请日:2020-09-28

    摘要: 本发明涉及卫星天线技术领域,具体涉及一种大型移动式卫星天线。本发明的主反射面并非一个固定的整体,所述主反射面由8‑16个扇形边瓣组成,每个边瓣均固定在一个扇形的辐射支架上,每个辐射支架与中心体均通过锥齿轮箱连接,所述锥齿轮箱包括横轴、纵轴、第一锥齿轮、第二锥齿轮;所述辐射支架上设有推动辐射支架的连杆,所述的另一端与在中心体上滑动的活动板连接。本发明利用圆锥齿轮箱实现了辐射支架边向馈源轴线靠拢,边翻转,最终集中在馈源轴线周围,大大减少了卫星天线的宽度,方便运输。

    空间站、卫星和相关天线系统

    公开(公告)号:CN108370101B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201680073599.9

    申请日:2016-12-19

    IPC分类号: H01Q19/19 H01Q1/28 H01Q5/47

    摘要: 本文公开了一种在卫星或空间站上用于数据下行链路和遥测、跟踪和命令的双反射面天线。所述双反射面天线包括彼此前后同轴布置的主反射面和副反射面。另外,双反射面天线还包括同轴馈送器,该同轴馈送器与主反射面和副反射面同轴布置并且包括彼此之间同轴布置且间隔开的内导体和外导体。同轴馈送器设计成被馈送有待由双反射面天线传输的下行链路微波信号,并且通过馈送孔径辐射所述下行链路微波信号,该馈送孔径相对于主反射面位于中央并且朝向副反射面。内导体从馈送孔径轴向地向外突出到副反射面,并且刚性地耦合到所述副反射面,由此支撑所述副反射面。

    一种后馈式大口径反射面天线用双频段馈源

    公开(公告)号:CN111952728A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010870688.4

    申请日:2020-08-26

    摘要: 一种后馈式大口径反射面天线用双频段馈源,包括馈源组件、连接在馈源组件一端的支撑架和副反射面、以及连接在馈源组件另一端的功分器和波导块,所述的馈源组件包括同轴设置的低频传输波导和中低频传输波导,中低频传输波导嵌套设置在低频传输波导的内部,本发明能够同时悬挂两个频段的ODU设备,并能实现不同频段之间的切换,馈源功分网络简易,双频一体化结构紧凑,且安装方便,性能优良,提高了天线的使用效率,并降低了成本。

    基于超表面的卡塞格伦涡旋场天线

    公开(公告)号:CN108832305B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201810584413.7

    申请日:2018-06-08

    IPC分类号: H01Q15/16 H01Q19/19

    摘要: 本发明公开了一种基于超表面的卡塞格伦涡旋场天线,主要解决现有涡旋场天线焦距大,相位补偿误差大,天线整体所占空间大的问题。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),载体采用凹面结构,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,主反射镜的焦距小于载体的几何焦距,用于实现短焦效果,主反射镜为抛物柱面结构,该主反射镜包括主介质层、主反射层和主相位调控层,其中主相位调控层由多个均匀排列,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。本发明能缩短卡塞格伦涡旋场天线的焦距,降低相位补偿误差,高效激发涡旋电磁波,可用于通信和雷达。

    一种可快速调节的天线副反射面装置

    公开(公告)号:CN110707413A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911018165.0

    申请日:2019-10-24

    IPC分类号: H01Q1/12 H01Q15/14 H01Q19/19

    摘要: 本发明公开了一种可快速调节的天线副反射面装置,包括圆盘状的天线副反射面和安装板;所述安装板设置于所述天线副反射面背面,所述天线副反射面的背面与所述安装板之间连接有导向组件,且二者可在外力作用下通过所述导向组件沿所述天线副反射面的轴线方向相对移动靠近或远离;所述安装板上设有位移快速调节机构,所述位移快速调节机构用于调节所述天线副反射面相对于所述安装板沿其轴线方向的相对位移;所述天线副反射面和安装板之间设有用于锁紧保持所述天线副反射面和安装板相对位置的锁紧组件。优点:结构设计合理,能够快速调节天线副反射面相对于安装板的位置,操作简单、快捷。

    副反射面的位姿调整量的确定方法、位姿调整方法及装置

    公开(公告)号:CN110531379A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910822316.1

    申请日:2019-09-02

    摘要: 本申请提供一种副反射面的位姿调整量的确定方法、位姿调整方法及装置,应用于双反射面天线,双反射面天线包括主反射面和副反射面,副反射面的位姿调整量的确定方法包括:获得口径面的光程误差分布,其中,口径面与主反射面的口径对应;对光程误差分布进行拟合,确定出拟合结果;根据预设的整体对应关系和拟合结果,确定出副反射面的位姿调整量,其中,整体对应关系为副反射面的偏移量与拟合结果之间的对应关系。基于光学像差理论对双反射面天线中主反射面光程差的分布特征进行分析,获得拟合结果,并根据副反射面的偏移量与拟合结果的关系,可以高效准确地确定出副反射面的位姿调整量,从而能够补偿双反射面天线结构变形带来的影响。

    大型天线波束波导反射面的安装调整方法

    公开(公告)号:CN110233355A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910473514.1

    申请日:2019-05-31

    IPC分类号: H01Q19/19 G01B21/00

    摘要: 本发明提出一种大型天线波束波导反射面的安装调整方法,属于航天测控技术领域,该方法为通过空间点位检测装置,对反射镜面进行检测,检测完成后在适当位置做转站点,然后将检测装置放置另一反射镜适当位置,采集前一组转站点恢复坐标,再对该处反射镜进行检测,依次检测其它反射镜面。完成各反射面检测采点工作后,对检测后的点数据进行三维建模并与理论空间反射镜位置进行对比,分析得出位置误差,然后根据误差情况对镜面姿态进行调整纠正后再进行复测,最终达到位置度指标要求。本专有技术解决了现有技术中对有隔挡目标反射镜之间不能直接测量并且无法将检测面阵与理论位置统一坐标的难题,实现了空间大型反射面阵之间的精确定位。

    船载遥测多频段波束波导中小型天线结构系统

    公开(公告)号:CN110233354A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910416103.9

    申请日:2019-05-19

    摘要: 本发明提出一种船载遥测多频段波束波导中小型天线结构系统,包括天线反射体、天线座、过渡段和波束波导组合;天线反射体为钢质辐射梁式修正型旋转抛物面结构,反射面板采用铝质独立可调的高精度面板,面板精度满足电气指标要求,面板结构刚度满足力学变形要求并有冗余;天线座采用方位俯仰型结构,包括俯仰组合、方位组合、轴角检测装置;过渡段连接方位底座与船体内部的馈源安装舱;波束波导组合包括馈源和多组反射镜结构,采用波束波导馈电方式实现X/Ka/S频段测控。本发明将波束波导天线系统应用于船载移动设备,在风载荷和船摇载荷的联合作用下,能够确保各反射镜位置姿态正确,结构变形、三防等方面满足性能要求。

    基于口面电场分布的环焦椭圆波束反射面天线设计方法

    公开(公告)号:CN110197039A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910491495.5

    申请日:2019-06-06

    IPC分类号: G06F17/50 H01Q19/19

    摘要: 本发明公开了天线技术领域的基于口面电场分布的环焦椭圆波束反射面天线设计方法,包括如下步骤:在长轴平面引入口面电场,求解长轴平面的主、副反射面曲线;在短轴平面引入口面电场,基于传播路径相等的条件,求解短轴平面的主、副反射面曲线;利用长、短轴平面的副反射面曲线,结合过渡函数设计出整个副反射面;根据反射定律和等光程条件,由副反射面确定出主反射面;判断反射面性能是否达到要求并进行优化,在常规环焦椭圆波束反射面天线设计方法中引入口面电场,利用口面电场和过渡函数联合优化,增加了可供选择的优化参数,提高了设计的自由度,解决了由于可供选择的过渡函数数目有限,导致反射面性能无法达到最佳的问题。