一种波束倾角可变连续断面短枝节阵列天线

    公开(公告)号:CN109244680B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201811060095.0

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种波束倾角可变连续断面短枝节阵列天线,包括:辐射金属盘(1),馈电金属盘(3),线性射频馈源(5),吸波材料(6),扼流槽和轴承(8),还包括:长直矩形缝隙(2)和平行慢波结构(4)。其中辐射金属盘(1)上开有多个等间距排布、宽度渐宽的长直矩形缝隙(2)。馈电金属盘(3)的上表面附有平行慢波结构(4)。平行慢波结构(4)由多个尺寸相同、等间距、平行排列的矩形金属长齿组成。本发明通过在辐射金属盘(1)上开多个宽度逐渐增大的长直矩形缝隙(2),实现了天线的低副瓣,解决了在卫星通信应用中容易造成邻星干扰的问题。

    一种全金属结构的极化旋转系统

    公开(公告)号:CN109361066A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811363175.3

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种全金属结构的极化旋转系统,包括:金属极化栅(1),轴承(2)和天线(3)。金属极化栅(1)由金属圆盘开多个等间距排布的长直矩形缝隙形成。金属极化栅(1)的数量为多个,共轴层叠放置,相邻金属极化栅(1)通过轴承(2)相连。多个金属极化栅(1)位于天线(3)上方,最底层金属极化栅(1)与天线(3)通过轴承(2)相连。本发明通过采用金属极化栅(1),使极化旋转系统为全金属结构,结构件的热膨胀系数一致性好,解决了传统极化旋转系统在温度变化较大时易发生形变,减少使用寿命的问题。

    一种超短波和短波复用车载共形天线

    公开(公告)号:CN108091986A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201611038355.5

    申请日:2016-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种超短波和短波复用车载共形天线,包括:车体(1)、开关切换馈源(2)、绝缘支杆(3)、折叠金属杆(4)、通断选择开关(5)和直金属杆(6)。开关切换馈源(2)固定在车体(1)上前方,通断选择开关(5)固定在车体(1)上后方。折叠金属杆(4)沿车体(1)弯折共形于车体(1)两侧,两端分别与开关切换馈源(2)和通断选择开关(5)相连。直金属杆(6)两端分别与左、右通断选择开关(5)相连;折叠金属杆(4)和直金属杆(6)通过绝缘支杆(3)固定于车体(1)。本发明通过切换开关切换馈源(2)和通断选择开关(5)的不同状态,实现了超短波和短波车载共形天线复用,在保证通讯车辆通过能力和隐蔽性同时,具备了多途径通信功能。

    一种共面波导馈电双频带圆极化天线

    公开(公告)号:CN109599671A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811399084.5

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种共面波导馈电双频带圆极化天线,包括:SMA射频接头(1)、介质基板(2)、馈电线(3)和框形地板(4),还包括:矩形枝节(5)、T形枝节(6)和矩形缝隙(7)。工作时,射频信号经由SMA射频接头(1)馈入,馈电线(3)与矩形枝节(5)相互耦合在特定频带产生圆极化辐射波;框形地板(4)使另一频带的电磁信号产生谐振,T形枝节(6)的结构特性使该频带信号具有圆极化辐射效果。本发明通过采用在共面波导地板上的特定位置加载一个T形枝节、一个矩形枝节和一个矩形缝隙,实现天线的双频带圆极化辐射特性;天线加工采用印制板工艺,在结构上具有低剖面特性,工艺技术成熟,造价低廉,具有很高的工程应用价值。

    一种带状线到同轴线的垂直过渡结构

    公开(公告)号:CN108172959A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711392858.7

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种带状线到同轴线的垂直过渡结构,包括:下层介质板、上层介质板、焊盘、同轴介质外芯、同轴探针、调谐环缝和连续变换电路。连续变换电路夹在上层介质板和下层介质板中间。在连续变化电路的周围等间距排布金属化过孔。同轴探针从下层介质板的底部插入,穿过下层介质板、连续变换电路和上层介质板后与位于上层介质板顶部的焊盘焊接。同轴介质外芯包裹住同轴探针未插入下层介质板的部分。调谐环缝位于焊盘外侧。本发明通过加入调节环缝和连续变换电路,使同轴线和基片集成波导以垂直方式连接,并良好传输电磁波,提高了基片集成波导到同轴线过渡结构的结构强度以及集成度。

    一种紧凑型脊波导到矩形波导正交极化变换器

    公开(公告)号:CN108183336B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201711180003.8

    申请日:2017-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种紧凑型脊波导到矩形波导正交极化变换器,包括:C型非标准脊波导腔(1)、极化正交变换脊波导腔(2)和矩形波导腔(3)。C型非标准脊波导腔(1)为C型波导腔,上方波导腔较下方波导腔短。极化正交变换脊波导腔(2)为中心脊向一侧偏移的U型波导腔,偏移一侧的波导腔较另一侧的波导腔高,极化正交变换脊波导腔(2)的一端与C型非标准脊波导腔(1)的一端相连;极化正交变换脊波导腔(2)的另一端与矩形波导腔(3)的一端相连。本发明技术能够同时完成由C型非标准脊波导腔(1)到矩形波导腔(3)的极化变换、工作模式变换和匹配变换,缩减了变换器的尺寸,提高了系统的集成度。

    一种脊波导正交极化变换器

    公开(公告)号:CN108183335B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201711179870.X

    申请日:2017-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种脊波导正交极化变换器,包括:U型标准脊波导腔(1)、脊偏移变换波导腔(2)、高度平衡脊波导腔(3)、脊正交变换波导腔(4)和C型非标准脊波导腔(5)。U型标准脊波导腔(1)为结构对称的U型波导腔,脊偏移变换波导腔(2)、高度平衡脊波导腔(3)、脊正交变换波导腔(4)均为中心脊向一侧偏移的U型波导腔,C型非标准脊波导腔(5)为C型波导腔,U型标准脊波导腔(1)、脊偏移变换波导腔(2)、高度平衡脊波导腔(3)、脊正交变换波导腔(4)和C型非标准脊波导腔(5)顺次连通。本发明提高了耐受大功率发射电磁波的能力。

    一种紧凑型脊波导到矩形波导正交极化变换器

    公开(公告)号:CN108183336A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711180003.8

    申请日:2017-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种紧凑型脊波导到矩形波导正交极化变换器,包括:C型非标准脊波导腔(1)、极化正交变换脊波导腔(2)和矩形波导腔(3)。C型非标准脊波导腔(1)为C型波导腔,上方波导腔较下方波导腔短。极化正交变换脊波导腔(2)为中心脊向一侧偏移的U型波导腔,偏移一侧的波导腔较另一侧的波导腔高,极化正交变换脊波导腔(2)的一端与C型非标准脊波导腔(1)的一端相连;极化正交变换脊波导腔(2)的另一端与矩形波导腔(3)的一端相连。本发明技术能够同时完成由C型非标准脊波导腔(1)到矩形波导腔(3)的极化变换、工作模式变换和匹配变换,缩减了变换器的尺寸,提高了系统的集成度。

    一种脊波导正交极化变换器

    公开(公告)号:CN108183335A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711179870.X

    申请日:2017-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种脊波导正交极化变换器,包括:U型标准脊波导腔(1)、脊偏移变换波导腔(2)、高度平衡脊波导腔(3)、脊正交变换波导腔(4)和C型非标准脊波导腔(5)。U型标准脊波导腔(1)为结构对称的U型波导腔,脊偏移变换波导腔(2)、高度平衡脊波导腔(3)、脊正交变换波导腔(4)均为中心脊向一侧偏移的U型波导腔,C型非标准脊波导腔(5)为C型波导腔,U型标准脊波导腔(1)、脊偏移变换波导腔(2)、高度平衡脊波导腔(3)、脊正交变换波导腔(4)和C型非标准脊波导腔(5)顺次连通。本发明提高了耐受大功率发射电磁波的能力。

    一种小型化低剖面超短波天线

    公开(公告)号:CN108091988A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201611038358.9

    申请日:2016-11-23

    CPC classification number: H01Q1/38 H01Q17/00

    Abstract: 本发明公开了一种小型化低剖面超短波天线,包括:介质板、金属底板、多层折叠条带刻蚀电路、同轴探针和表贴匹配电阻。介质板共四层,堆叠在金属底板上;多层折叠条带刻蚀电路分三层,每两层介质板间各一层,多层折叠条带刻蚀电路的相邻两层均相连;多层折叠条带刻蚀电路下层分两部分,末端与金属底板相连,一部分在距末端一定距离处断开,表贴匹配电阻跨接在断开处;同轴探针从介质板底部穿过并与多层折叠条带刻蚀电路下层另一部分距末端一定距离处相连。通过反复折叠多层折叠条带刻蚀电路,并将其夹在不同高度和厚度的介质板上,使多层折叠条带刻蚀电路间的干扰减小,提高了系统的集成性。

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