一种基于球面近场测量和球模式源的等效辐射建模方法

    公开(公告)号:CN108959806B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201810812658.0

    申请日:2018-07-23

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明属于天线测量技术领域,提供一种基于球面近场测量和球模式源的等效辐射建模方法,用以克服传统建模方法中理想偶极子的空间分布不变、缺乏灵活性、模型精度较低等问题。本发明以待测天线球面近场测量数据为基础,以球模式源为组成等效模型的基本单元,利用球面波展开和模式匹配法,建立等效模型,使得该模型能具备和待测天线相似的辐射特性,并且将球模式源所处位置的方位角和俯仰角进行变量分离,仅针对其方位角进行优化,通过这种一维优化的手段,可以在较短的时间内,提高模型精度,在工程中具有实用价值。

    一种用于卫星通信的低剖面低仰角高增益电磁偶极子天线

    公开(公告)号:CN113078458A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110234718.7

    申请日:2021-03-03

    摘要: 本发明提供一种用于卫星通信的低剖面低仰角高增益圆极化电磁偶极子天线,属于卫星移动通信领域。本发明天线通过对电偶极子辐射臂设计成特定的扇形形状,有效拓宽天线阻抗带宽;并且通过寄生磁偶极子拓宽了天线的波束宽度,增大了低仰角处增益;同时采用了一种新型AMC结构(人工磁导体反射面),适用于电磁偶极子天线,该AMC结构紧凑,设计简单,可以有效地降低天线的剖面高度;在介质基板和AMC之间引入空气层,拓宽天线的阻抗带宽,增大天线的增益。因此,本发明天线的总体尺寸为0.48λ0×0.48λ0×0.054λ0(λ0为天线中心频点处工作波长),具有小型化、低剖面特点。

    一种用于卫星通信的圆极化偶极子天线

    公开(公告)号:CN110620291B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201910808329.3

    申请日:2019-08-29

    摘要: 本发明属于卫星移动通信领域,涉及圆极化天线设计,具体为一种用于卫星通信的圆极化偶极子天线,使其同时具有宽带、宽波束、低仰角圆极化性能好的特性。本发明圆极化偶极子天线包括:介质基板、金属反射板、四个偶极子天线辐射臂、四个寄生贴片、四个金属导电墙、以及同轴馈电线;将能够展宽波瓣的导电墙结合运用到了圆极化交叉偶极子天线上,金属反射地板、导电墙与寄生贴片三者共同形成磁偶极子天线,通过磁偶极子与电偶极子方向图互补的方法来波瓣展宽,从而提高低仰角处的增益;进而本发明同时具有宽带、宽波束、低仰角圆极化性能好的优点,且结构简单、易于安装,更适用于卫星通信。

    一种用于卫星通信的低剖面圆极化微带天线

    公开(公告)号:CN111682305A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010447825.3

    申请日:2020-05-25

    摘要: 本发明属于卫星移动通信领域,具体提供一种用于卫星通信的低剖面圆极化微带天线,用以克服现有卫星通信天线波束宽度窄、剖面较高、工作带宽较窄及横向尺寸较大等问题。本发明采用绕上层介质基板中心等间距顺序旋转排布的微带四元阵列设计,使天线具有良好的圆极化性能;同时,调节阵元之间的距离,能够控制对角线阵元的电流分布,使天线实现宽波束辐射;并且,辐射体与金属反射层之间引入空气层,通过调节该空气层的厚度能够使天线的带宽展宽;最重要的是,本发明天线相对于同样性能的天线具有极低的剖面,能够做到0.068λ0,更加适用于卫星通信中所受的风阻力较大的高速移动的空中或者地面载体。

    一种可分块控制的方向图可重构液晶天线及重构方法

    公开(公告)号:CN108767456B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201810426226.6

    申请日:2018-05-07

    摘要: 本发明公开了一种可分块控制的方向图可重构液晶天线,包括两层介质基板和金属地板,第二层介质基板设置在第一层介质基板正下方,金属地板设置在第二层介质基板正下方,还包括设置在第一介质基板上表面的馈电微带线、设置在第一层介质基板下方的辐射贴片和设置在第一层介质上的加载偏压金属贴片,所述加载偏压金属贴片中间开有通孔,通孔中设置有与辐射贴片连接的连接微带线,第二层介质基板上开有腔体,液晶材料位于第二层介质基板中挖空的腔体中。该方向图可重构液晶天线实现方向图可重构的原理是改变位于辐射贴片下方的液晶材料的介电常数,方法是将电压加载在液晶材料两端,通过改变液晶材料的介电常数,从而改变天线的方向图形状。

    一种可重构微波四工器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108808186B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201810916670.6

    申请日:2018-08-13

    IPC分类号: H01P1/20 H01P1/213

    摘要: 本发明公开了一种可重构微波四工器,该四工器的每通道采用二阶折叠形加载电容谐振器,通过分布耦合技术将各个通道耦合在一起,无需匹配电路且能保持良好的匹配特性和可调特性。本发明的二阶谐振器之间存在电耦合与磁耦合,有利于在带外产生传输零点并提高阻带的选择性。其次,这种折叠形谐振器对于输入馈线有很弱的加载效应,提高输出端口之间的隔离度,有良好的匹配性。利用慢波谐振器的宽阻带及有效抑制高次模的特性,最低通带采用慢波折叠型谐振器以减小对其他尤其最高频率通道特性的影响,也有利于进一步减小可重构四工器尺寸。

    基于开口矩形波导的介质复介电常数无损反射测量方法

    公开(公告)号:CN109669075A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910071878.7

    申请日:2019-01-25

    IPC分类号: G01R27/26

    CPC分类号: G01R27/2623

    摘要: 本发明属于微波无损测量领域,提供一种基于开口矩形波导的介质复介电常数无损反射测量方法;本发明采用将待测介质板远离辐射口径面的方式,减弱待测介质板复介电常数以及尺寸的变化对波导辐射口径面不连续处的高次模反射场分布的影响,在特定距离范围内可认定高次模反射场分布近似不变,进而通过对已知介电常数介质板反射系数的测量,实现对单模分析方法误差的校准,本发明仅仅考虑波导辐射口径面主模传输就能够得到准确的结果,计算过程更加简单,大大减少运算量;且由于开口矩形波导无需紧贴待测介质,也可实现介质复介电常数的非接触测量,有着更加广阔的应用前景。

    一种采用球面幅度扫描的近场天线测量方法

    公开(公告)号:CN109061323A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810813317.5

    申请日:2018-07-23

    IPC分类号: G01R29/10

    CPC分类号: G01R29/10

    摘要: 本发明属于微波测量技术领域,具体提供一种采用球面幅度扫描的近场天线测量方法,该方法是一种球面近场无相位测量方法,测量包围待测天线的两个球面的电场幅度信息,将电/磁偶极子分布在天线的主辐射面上,建立偶极子的激励与球面电场分布关系的方程,通过两个球面间的迭代计算,从而得到具有与待测天线相同辐射特性的偶极子等效模型,基于该模型,能够计算待测天线在空间中的近远场分布,并且在距离天线的不同球面半径上具有较高的精度。