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1.
设计了一种新型低副瓣双极化阵列天线,阵列单元采用角锥喇叭,利用探针分层正交馈电实现双极化辐射,利用双扼流槽解决了宽波束降旁瓣的难题.在阵列馈电设计中,利用空气同轴线网络实现泰勒加权降旁瓣设计,同时,利用反相馈电技术改善了极化隔离度和交叉极化.实测结果表明:在工作频带9.5 GHz±500 MHz,回波损耗小于-10 dB,俯仰面、方位面方向图旁瓣电平小于-16 dB,极化端口隔离度小于-30 dB,交叉极化电平小于-35 dB.  相似文献   
2.
分析了大客户网络现状与需求,结合大客户网络管理的建设目标,提出了大客户网络管理系统建设的体系架构及系统接口。  相似文献   
3.
本文设计制作了一种高隔离度低副瓣双极化平板阵列天线,该阵列天线采用角锥喇叭作为辐射单元,以获得 高增益,馈电网络采用空气带状线,以获得较低的馈电损耗,利用探针对喇叭馈电,可获得较高的极化隔离度。在阵 列设计中,采用泰勒加权算法以获得-23dB 的旁瓣,同时利用反相馈电技术使阵列的交叉极化小于-30dB。仿真和实 测结果表明,在6GHz±200MHz 内,驻波小于2,天线增益大于23dB,交叉极化电平小于-30dB.  相似文献   
4.
宋长宏  路志勇 《微波学报》2010,26(Z1):173-176
设计了一种基于十字缝隙耦合双圆极化微带共形相控阵天线。首先设计了微带天线单元,分析了天线各结构参数对天线性能的影响。通过电桥向偏馈于十字缝隙上的馈线馈电,实现等幅、相差90°馈电,电桥的两个端口分别获得旋向相反的圆极化信号。然后对天线单元进行了测量,结果表明天线轴比小于3dB 的带宽为16%,驻波小于1.5 的带宽 为17%,波束宽度大于87°。最后对5×5 共形相控阵天线进行了仿真与测量,结果显示天线可以扫描60°,适合用作载体共形的卫星通信天线。  相似文献   
5.
通过研究传输对接中出现问题的处理方法,说明了各种相应的解决方案。  相似文献   
6.
从山西联通现有业务需求模型的角度,结合未来分组业务的特点,阐述了联通全业务综合承载网的发展规划要求。  相似文献   
7.
宋长宏  吴群 《电波科学学报》2016,46(3):573-578,596
设计了一种应用于雷达系统中的低成本低副瓣阵列天线, 该天线阵包含256个辐射单元, 由四个64单元的子阵组成, 采用波导合成网络进行功率合成.天线单元采用空气同轴馈电的角锥喇叭, 空气同轴馈线内外导体呈方型结构, 其终端为短路馈电方式, 实现了内导体的自支撑设计和较低的传输损耗, 并依据综合幅度分布采用若干数量的不等功分器进行低副瓣设计.测试结果表明, 小于2的驻波带宽为0.5 GHz, 相对带宽为7.5%.另外, 中心频率的增益为30 dB, 增益大于29.5 dB的带宽为0.2 GHz, E面和H面的旁瓣电平为28.5 dB和29 dB.  相似文献   
8.
设计了一种应用于雷达系统中的低成本低副瓣阵列天线, 该天线阵包含256个辐射单元, 由四个64单元的子阵组成, 采用波导合成网络进行功率合成.天线单元采用空气同轴馈电的角锥喇叭, 空气同轴馈线内外导体呈方型结构, 其终端为短路馈电方式, 实现了内导体的自支撑设计和较低的传输损耗, 并依据综合幅度分布采用若干数量的不等功分器进行低副瓣设计.测试结果表明, 小于2的驻波带宽为0.5 GHz, 相对带宽为7.5%.另外, 中心频率的增益为30 dB, 增益大于29.5 dB的带宽为0.2 GHz, E面和H面的旁瓣电平为28.5 dB和29 dB.  相似文献   
9.
设计了一种新型单臂螺旋边馈阶梯喇叭圆极化背腔天线,天线单元由阶梯喇叭、单臂螺旋及圆形背腔组成.单臂螺旋采用准空气同轴线激励,给出了天线单元的轴比、驻波、方向图宽频带特性.提出单元旋转反相馈电方法改善了天线子阵轴比和极化隔离,同时解决了馈电空间狭小的难题.对阵列进行了加工测试,测试与仿真结果吻合.结果显示,天线增益、驻波带宽、轴比带宽和方向图性能优良,此种天线具有很好的工程应用前景.  相似文献   
10.
低轮廓卫星通信天线不仅具有很好的应用前景,而且具有重要的理论研究价值。前馈偏置卡塞格伦天线不仅具有较高的效率,而且可实现Ku频段和Ka频段双频段共用。给出了前馈偏置卡塞格伦天线实现低轮廓设计的3个步骤:合理配置各参数,使天线高度达到可以满足要求的值;进行椭圆口面赋形设计,达到天线电气所需要的等效口径面积;选择主面的旋转轴,保证主面转轴后电气性能和天线高度变化不大。  相似文献   
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