一种带线馈电交叉十字缝双圆极化线阵

    公开(公告)号:CN106252879B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201610789432.4

    申请日:2016-08-31

    摘要: 本发明涉及一种带线馈电交叉十字缝双圆极化线阵,所述线阵包括金属腔和第一金属导带,所述第一金属导带位于所述金属腔内部,所述金属腔具有金属腔上盖板和金属腔下底板,所述第一金属导带与所述金属腔下底板平行放置,所述第一金属导带两端向下弯曲并穿过所述金属腔下底板,分别作为左旋馈电口和右旋馈电口,所述金属腔上盖板上均匀开设有两个以上的交叉十字缝,所述金属腔上盖板的上方设置有微带板,所述微带板与所述交叉十字缝对应的一侧表面上设置有两个以上的金属贴片,所述金属贴片和所述交叉十字缝一一对应设置,任一所述金属贴片的几何中心在第一金属导带所在平面的垂直投影为中心投影,所述第一金属导带的轴线方向偏离所述中心投影。

    一种天线单元
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109546316A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811284153.8

    申请日:2018-10-31

    IPC分类号: H01Q1/38 H01Q1/50 H01Q13/08

    摘要: 本发明公开了一种天线单元,所述天线单元包括辐射部分a、辐射部分b;所述天线单元为三层板结构,内设有双层辐射贴片;所述双层辐射贴片共包括四个辐射贴片,即每层辐射贴片包括两个辐射贴片;每个辐射贴片中均开有梳形辐射缝隙;所述天线单元的馈电方式为缝隙耦合馈电,且采用T形馈电微带线与H形耦合缝隙相匹配的方式。本发明的天线单元达到30%以上的相对带宽,从而有效的提高了本发明的天线的口径效率。

    双极化平面阵列卫星电视接收天线

    公开(公告)号:CN103474787A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310325327.1

    申请日:2013-07-30

    IPC分类号: H01Q21/24 H01Q19/10 H01Q1/36

    摘要: 本发明公开了一种双极化平面阵列卫星电视接收天线,所述的极化馈电网络一和极化馈电网络二的极化方向相互垂直,极化馈电网络一和二分别位于上、下两个平面内并将辐射单元组合成2×2单元阵列天线,所述的极化馈电网络一和二位于辐射单元之间,极化馈电网络一和二的最后部分弯转在2×2单元阵列天线的背面,通过补偿使得极化馈电网络一和二几何长度相等,极化馈电网络一和二的输出口均在2×2单元阵列天线的背面,两个输出口与所述的双极化高频头的两个输入口相对应,并分别通过微带线连接。本发明具有良好的副瓣、交叉极化特性,天线效率比较高,经过补偿的双极化合成网络的几何长度基本相当,整个天线在带宽内获得了良好的圆极化轴比特性。

    一种天线单元
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109546316B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201811284153.8

    申请日:2018-10-31

    IPC分类号: H01Q1/38 H01Q1/50 H01Q13/08

    摘要: 本发明公开了一种天线单元,所述天线单元包括辐射部分a、辐射部分b;所述天线单元为三层板结构,内设有双层辐射贴片;所述双层辐射贴片共包括四个辐射贴片,即每层辐射贴片包括两个辐射贴片;每个辐射贴片中均开有梳形辐射缝隙;所述天线单元的馈电方式为缝隙耦合馈电,且采用T形馈电微带线与H形耦合缝隙相匹配的方式。本发明的天线单元达到30%以上的相对带宽,从而有效的提高了本发明的天线的口径效率。

    一种带线馈电交叉十字缝双圆极化线阵

    公开(公告)号:CN106252879A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610789432.4

    申请日:2016-08-31

    摘要: 本发明涉及一种带线馈电交叉十字缝双圆极化线阵,所述线阵包括金属腔和第一金属导带,所述第一金属导带位于所述金属腔内部,所述金属腔具有金属腔上盖板和金属腔下底板,所述第一金属导带与所述金属腔下底板平行放置,所述第一金属导带两端向下弯曲并穿过所述金属腔下底板,分别作为左旋馈电口和右旋馈电口,所述金属腔上盖板上均匀开设有两个以上的交叉十字缝,所述金属腔上盖板的上方设置有微带板,所述微带板与所述交叉十字缝对应的一侧表面上设置有两个以上的金属贴片,所述金属贴片和所述交叉十字缝一一对应设置,任一所述金属贴片的几何中心在第一金属导带所在平面的垂直投影为中心投影,所述第一金属导带的轴线方向偏离所述中心投影。

    双极化平面阵列卫星电视接收天线

    公开(公告)号:CN103474787B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310325327.1

    申请日:2013-07-30

    IPC分类号: H01Q21/24 H01Q19/10 H01Q1/36

    摘要: 本发明公开了一种双极化平面阵列卫星电视接收天线,所述的极化馈电网络一和极化馈电网络二的极化方向相互垂直,极化馈电网络一和二分别位于上、下两个平面内并将辐射单元组合成2×2单元阵列天线,所述的极化馈电网络一和二位于辐射单元之间,极化馈电网络一和二的最后部分弯转在2×2单元阵列天线的背面,通过补偿使得极化馈电网络一和二几何长度相等,极化馈电网络一和二的输出口均在2×2单元阵列天线的背面,两个输出口与所述的双极化高频头的两个输入口相对应,并分别通过微带线连接。本发明具有良好的副瓣、交叉极化特性,天线效率比较高,经过补偿的双极化合成网络的几何长度基本相当,整个天线在带宽内获得了良好的圆极化轴比特性。

    一种带线馈电交叉十字缝双圆极化线阵

    公开(公告)号:CN206180112U

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201621024178.0

    申请日:2016-08-31

    摘要: 本实用新型涉及一种带线馈电交叉十字缝双圆极化线阵,所述线阵包括金属腔和第一金属导带,所述第一金属导带位于所述金属腔内部,所述金属腔具有金属腔上盖板和金属腔下底板,所述第一金属导带与所述金属腔下底板平行放置,所述第一金属导带两端向下弯曲并穿过所述金属腔下底板,分别作为左旋馈电口和右旋馈电口,所述金属腔上盖板上均匀开设有两个以上的交叉十字缝,所述金属腔上盖板的上方设置有微带板,所述微带板与所述交叉十字缝对应的一侧表面上设置有两个以上的金属贴片,所述金属贴片和所述交叉十字缝一一对应设置,任一所述金属贴片的几何中心在第一金属导带所在平面的垂直投影为中心投影,所述第一金属导带的轴线方向偏离所述中心投影。

    一种用于接收Ku波段卫星电视信号的室外单元

    公开(公告)号:CN203482335U

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201320605146.X

    申请日:2013-09-27

    IPC分类号: H04N7/20

    摘要: 本实用新型公开了一种用于接收Ku波段卫星电视信号的室外单元,包括有馈源一体化腔体、电路板、电路安装盖板、探针、F头阴型连接器、防水堵头和介质移相器;馈源一体化腔体包括波纹喇叭馈源、圆波导、电路板安装位、连接器安装位和介质移相器安装位;电路板包括有低噪声放大器电路、滤波器电路、晶体振荡电路、集成降频放大电路、稳压电源电路;波纹喇叭馈源接收卫星信号后,通过介质移相器移相、圆波导传输、探针耦合进入低噪声放大器电路放大,再通过滤波器电路滤除干扰信号送入集成降频放大电路处理,最终输出中频信号至F头阴型连接器。本实用新型产品功耗低、节能环保;频率稳定度高,受结构、材质、装配和外部环境因素影响小,防水性能优。

    ku双本振多输出系统
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201114052Y

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200720039945.X

    申请日:2007-06-06

    IPC分类号: H04B7/185 H04B1/16

    CPC分类号: Y02D70/40

    摘要: 本实用新型公开了一种ku双本振多输出系统,包括有水平输入、垂直输入信号;水平输入信号与垂直输入信号分别经过低噪声放大器处理后,低噪声放大器的输出信号经过一功分器输出两路信号,共四路信号分别经过各自的带通滤波器,与9.75GHz介质振荡器或10.6GHz介质振荡器混频、混频后经低通滤波器、中频放大器处理后,共四路信号接入4*2射频多路开关,4*2射频多路开关输出二路信号,分别经过中频放大器输出。本实用新型成本低、可靠性好、功耗低、隔离度高、集成度高。

    一种环焦反射面天线
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211062865U

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201921186641.5

    申请日:2019-07-25

    IPC分类号: H01Q15/16 H01Q1/12

    摘要: 本实用新型涉及卫星通信应用领域,具体是涉及一种环焦反射面天线。包括主反射面、副反射面和馈源,馈源安装在主反射面上,馈源用于产生信号,副反射面和馈源相对设置,主反射面为抛物面,副反射面为椭球面。馈源喇叭辐射的电磁波信号,其波束的峰值入射到副反射面的顶点,电磁波经过反射到主反射面的焦点,反射到主反射面的边缘;馈源喇叭辐射到副反射面边缘点的电磁波,经过反射后,射向主反射面,完成信号的传输。由此可见馈源的口径小于副反射面,所以馈源遮挡小于副反射面遮挡。