一种机载共形低RCS天线罩

    公开(公告)号:CN113922080A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111124908.X

    申请日:2021-09-25

    Abstract: 本发明提供了一种机载共形低RCS天线罩,涂覆了吸波材料的共形透波介质基材覆盖在共形铝合金框架上,共形铝合金框架的低台面上涂抹环氧胶,将共形透波介质基材和共形铝合金框架粘接起来,共形透波介质基材的边缘倒斜角和共形铝合金框架台阶倒斜角组成V形槽,V形槽内填充抗撕裂硅橡胶,由此形成共形低RCS天线罩。本发明使不连续处产生的散射波被吸波材料吸收,实现低RCS目的,本发明表面除了安装孔外无突出、无台阶、无凹陷,避免结构不连续产生的散射波。采用抗撕裂硅橡胶填充缝隙,能够改善表面涂层的抗疲劳强度,提升天线罩表面抗裂能力。

    一种圆极化天线
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119340651A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411401242.1

    申请日:2024-10-09

    Abstract: 本申请涉及天线领域,尤其涉及一种圆极化天线,其中,该圆极化天线包括:印制板,为矩形双面覆铜印制板;金属化过孔,沿所述印制板的长边一侧的边缘排布;锥形开槽,蚀刻于所述印制板两侧,其中,所述锥形开槽的数量为偶数对,以所述印制板长边一侧的中线为轴对称排布;同轴结构,设置于所述印制板的长边一侧的中线上靠近所述金属化过孔的一侧,包括内导体、填充介质和金属外皮,其中,所述内导体和所述金属外皮分别与所述印制板的双面覆铜层连接。应用该圆极化天线,能够将天线尺寸缩小至与基片集成波导相同大小,没有额外结构占用空间,与同类天线相比尺寸缩减超44%。

    一种机载低剖面宽带隐身天线
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116365225A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310241544.6

    申请日:2023-03-14

    Abstract: 本申请公开了一种机载低剖面宽带隐身天线,包括:上层金属地板(1)印制在上层介质基板(5)的上侧,下层金属地板(7)印制在下层介质基板(6)的下侧,上层金属地板(1)至下层金属地板(7)之间贯通有多个金属化通孔(2),且多个金属化通孔(2)按照正多边形的排列规则排列;上层金属地板(1),其上刻蚀有辐射缝隙(3);下层介质基板(6),其上印制有馈电金属线(4),与馈电端口(8)连接,馈电金属线(4)与辐射缝隙(3)垂直。本申请实施例的隐身天线可以直接安装在飞机蒙皮上并替代一部分蒙皮的隐身天线,安装后天线外露面除了窄缝隙外全部为金属平面,没有突出物,保持飞机蒙皮导电连续。

    一种宽带机载共形低RCS天线

    公开(公告)号:CN113937484B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202111124909.4

    申请日:2021-09-25

    Abstract: 本发明提供了一种宽带机载共形低RCS天线,天线罩覆盖在外壳体的开口端,天线罩尺寸覆盖外壳体开口端和外壳体法兰盘的台阶宽度,天线罩粘接并铆接在外壳体上;短路柱和辐射盘位于外壳体空腔内部,垫片位于圆台顶部且被辐射盘压紧在圆台上,射频插座安装在外壳体下端封闭处的外部,射频插座内芯依次穿过外壳体、圆台和垫片并焊接在辐射盘上。本发明不仅能降低内壁对雷达探测波的镜面反射,还能吸收雷达探测波;降低谐振,提升工作带宽。并将腔体外壁设计为45°倾斜壁,改变了腔体的结构,降低了腔体谐振提升里带宽。

    圆极化天线
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115663463A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211567874.6

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明提出了一种圆极化天线,包括:金属罩、同轴组件、多个振子及多个金属片,金属罩包括底板和垂直连接于底板外缘处的周壁,底板和周壁限定出腔体,周壁间隔设有多个连通腔体的开槽;同轴组件与底板连接,同轴组件包括同轴内芯和同轴外皮;多个振子在腔体内以同轴组件的轴线为中心,围绕同轴组件间隔设置,部分振子与同轴内芯连接,其余振子与同轴外皮连接;每相邻的两个振子之间均设有金属片,金属片通过支撑柱固定于底板。本发明免了传统复杂馈电网络的使用,突破了单点馈电圆极化天线带宽窄、宽角域轴比特性较差的技术难题。而且,通过开设多个连通腔体的开槽,能够起到抗干扰作用。同时,能够起到展宽圆极化天线波束宽度的作用。

    基于超表面的超宽带低剖面极化扭转反射板

    公开(公告)号:CN114678696A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210271311.6

    申请日:2022-03-18

    Abstract: 本发明提供了一种基于超表面的超宽带低剖面极化扭转反射板,由多个周期性排列的极化扭转单元组成,每一个极化扭转单元包括金属贴片、介质基板和金属地板,金属贴片印制在介质基板的上表面,由一个或者多个内外半径不同但同心的圆环贴片组成,每一个圆环贴片带有两个裂口,裂口宽度和裂口边缘与Y轴夹角完全相同,同一个圆环贴片上的两个裂口沿圆心对称,金属地板印制在介质基板的下表面。本发明可以灵活地改变这两个极化扭转的频带,达到超宽带极化扭转特性,保留了超表面的低剖面特性,厚度H仅为0.025λ~0.1λ,对不同角度入射波仍然保持超宽带极化扭转特性,采用双面印制板工艺加工,结构简单、重量小、加工成本较低。

    双馈双频共孔径导航天线

    公开(公告)号:CN106785365A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611174077.6

    申请日:2016-12-19

    CPC classification number: H01Q1/36 H01Q5/20

    Abstract: 本发明提供了一种双馈双频共孔径导航天线,包括上层辐射体、下层辐射体和金属腔体,金属腔体为一端开口一端封闭的中空腔体,下层辐射体位于金属腔体内且辐射面朝向金属腔体开口端,四根短路柱连接在金属腔体封闭端和下层辐射体之间,下层辐射体和金属腔体之间填充支撑介质,上层辐射体的辐射面同轴嵌套在下层辐射体的辐射面中,下层辐射体采用穿过金属腔体封闭端的接插件作为射频输出端口,上层辐射体采用穿过金属腔体封闭端、短路柱和下层辐射体的射频电缆作为射频输出端口。本发明在天线尺寸没有增加的条件下,复合天线辐射性能能够与原独立天线基本保持相当,两种功能实现互不影响。

    一种机载共形低RCS天线罩

    公开(公告)号:CN113922080B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202111124908.X

    申请日:2021-09-25

    Abstract: 本发明提供了一种机载共形低RCS天线罩,涂覆了吸波材料的共形透波介质基材覆盖在共形铝合金框架上,共形铝合金框架的低台面上涂抹环氧胶,将共形透波介质基材和共形铝合金框架粘接起来,共形透波介质基材的边缘倒斜角和共形铝合金框架台阶倒斜角组成V形槽,V形槽内填充抗撕裂硅橡胶,由此形成共形低RCS天线罩。本发明使不连续处产生的散射波被吸波材料吸收,实现低RCS目的,本发明表面除了安装孔外无突出、无台阶、无凹陷,避免结构不连续产生的散射波。采用抗撕裂硅橡胶填充缝隙,能够改善表面涂层的抗疲劳强度,提升天线罩表面抗裂能力。

    圆极化天线
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115663463B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202211567874.6

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明提出了一种圆极化天线,包括:金属罩、同轴组件、多个振子及多个金属片,金属罩包括底板和垂直连接于底板外缘处的周壁,底板和周壁限定出腔体,周壁间隔设有多个连通腔体的开槽;同轴组件与底板连接,同轴组件包括同轴内芯和同轴外皮;多个振子在腔体内以同轴组件的轴线为中心,围绕同轴组件间隔设置,部分振子与同轴内芯连接,其余振子与同轴外皮连接;每相邻的两个振子之间均设有金属片,金属片通过支撑柱固定于底板。本发明免了传统复杂馈电网络的使用,突破了单点馈电圆极化天线带宽窄、宽角域轴比特性较差的技术难题。而且,通过开设多个连通腔体的开槽,能够起到抗干扰作用。同时,能够起到展宽圆极化天线波束宽度的作用。

    一种宽带机载共形低RCS天线

    公开(公告)号:CN113937484A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111124909.4

    申请日:2021-09-25

    Abstract: 本发明提供了一种宽带机载共形低RCS天线,天线罩覆盖在外壳体的开口端,天线罩尺寸覆盖外壳体开口端和外壳体法兰盘的台阶宽度,天线罩粘接并铆接在外壳体上;短路柱和辐射盘位于外壳体空腔内部,垫片位于圆台顶部且被辐射盘压紧在圆台上,射频插座安装在外壳体下端封闭处的外部,射频插座内芯依次穿过外壳体、圆台和垫片并焊接在辐射盘上。本发明不仅能降低内壁对雷达探测波的镜面反射,还能吸收雷达探测波;降低谐振,提升工作带宽。并将腔体外壁设计为45°倾斜壁,改变了腔体的结构,降低了腔体谐振提升里带宽。

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