一种大功率短波相控阵相位检测方法

    公开(公告)号:CN116068273B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310204118.5

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 本发明提出了一种大功率短波相控阵相位检测方法,该方法利用检查系统,系统包括第一大功率耦合器、第二大功率耦合器、第一功率分配器、第二功率分配器、第一鉴相电路、第二鉴相电路和安装有双通道相位检测算法的处理器,方法为:第一大功率耦合器通过第一功率分配器分别与第一鉴相电路和第二鉴相电路连接,第二大功率耦合器通过第二功率分配器分别与第一鉴相电路和第二鉴相电路连接,第一鉴相电路和第二鉴相电路均与处理器连接,所述处理器中安装有双通道相位检测算法。本发明适应大功率短波信号,提高了相位检测精度,克服鉴相电路二值性导致的相位模糊,避开鉴相电路的非线性区,复杂度低,适用频率范围广,对硬件要求低。

    一种大功率短波相控阵相位检测方法

    公开(公告)号:CN116068273A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310204118.5

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 本发明提出了一种大功率短波相控阵相位检测方法,该方法利用检查系统,系统包括大功率耦合器1、大功率耦合器2、功率分配器1、功率分配器2、鉴相电路1、鉴相电路2和安装有双通道相位检测算法的处理器,方法为:大功率耦合器1通过功率分配器1分别与鉴相电路1和鉴相电路2连接,大功率耦合器2通过功率分配器2分别与鉴相电路1和鉴相电路2连接,鉴相电路1和鉴相电路2均与处理器连接,所述处理器中安装有双通道相位检测算法。本发明适应大功率短波信号,提高了相位检测精度,克服鉴相电路二值性导致的相位模糊,避开鉴相电路的非线性区,复杂度低,适用频率范围广,对硬件要求低。

    一种有源短波宽带双鞭天线

    公开(公告)号:CN112821074A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110004631.0

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种有源短波宽带双鞭天线,包括第一、第二天线辐射单元,加载网络、匹配网络和集成网络电路;第一、第二天线辐射单元上设置有一个或多个加载网络;第一、第二天线辐射单元的底端设置有匹配网络,匹配网络包括多个子匹配网络且不同的子匹配网络对应不同的波束方向;集成网络电路采用异相馈电的方式对第一、第二天线辐射单元的的馈电相位进行控制;并获取射频信号的波束方向,选择波束方向对应的子匹配网络对第一、第二天线辐射单元进行阻抗匹配;本发明满足波束指向不同方向时的阻抗匹配,实现天线的宽带化;采用异相馈电的方式对天线辐射单元的馈电相位进行控制,实现工作频带内天线阵水平波束扫描,提高双鞭天线的方向性增益。

    一种有源短波宽带双鞭天线

    公开(公告)号:CN112821074B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202110004631.0

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种有源短波宽带双鞭天线,包括第一、第二天线辐射单元,加载网络、匹配网络和集成网络电路;第一、第二天线辐射单元上设置有一个或多个加载网络;第一、第二天线辐射单元的底端设置有匹配网络,匹配网络包括多个子匹配网络且不同的子匹配网络对应不同的波束方向;集成网络电路采用异相馈电的方式对第一、第二天线辐射单元的的馈电相位进行控制;并获取射频信号的波束方向,选择波束方向对应的子匹配网络对第一、第二天线辐射单元进行阻抗匹配;本发明满足波束指向不同方向时的阻抗匹配,实现天线的宽带化;采用异相馈电的方式对天线辐射单元的馈电相位进行控制,实现工作频带内天线阵水平波束扫描,提高双鞭天线的方向性增益。

    一种短波宽带频率可重构的鞭状天线

    公开(公告)号:CN112821047A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110004632.5

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种短波宽带频率可重构的鞭状天线,包括:天线辐射单元,其由第一辐射体和第二辐射体拼接而成;加载网络,其设置于第一辐射体上;匹配网络,包括多个子匹配网络且不同的子匹配网络对应短波频段中的不同分波段;集成网络电路,用于获取天线辐射单元的实际通信频率,选择实际通信频率所属的短波频段对应的子匹配网络对天线辐射单元进行阻抗匹配;本发明根据天线的辐射特性,对天线的工作频带进行合理地划分,为每个分频段的天线分别设计了一套与之适应的辐射体结构、加载和匹配网络结构等,每个分波段的网络结构根据实际通信需要进行适时切换,使天线在各频段下获得更好的工作带宽和辐射特性,大大提高了天线的通信效率和通信距离。

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