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公开(公告)号:CN115580325B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202211268547.0
申请日:2022-10-17
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B7/0408 , H04B7/185 , H04B17/12 , H01Q3/08
Abstract: 本发明涉及多波束天线在轨日变指向误差测试及波束指向校准方法,属于星载多波束天线技术领域;首先通过在轨单脉冲指向校准,获得多波束良好的初始指向;在此基础上进行反射器指向拉偏,获得误差遥测电平和波束指向误差的转换关系,进而通过24小时误差电平遥测数据反演得到多波束的日变指向误差;最后通过一天内指向误差与时间的变化曲线实现准确的可视化中值校准,本发明保证波束指向在俯仰和方位轴变化的一致性,提升波束在轨指向精度,保证多波束在轨良好使用。
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公开(公告)号:CN115580325A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211268547.0
申请日:2022-10-17
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B7/0408 , H04B7/185 , H04B17/12 , H01Q3/08
Abstract: 本发明涉及多波束天线在轨日变指向误差测试及波束指向校准方法,属于星载多波束天线技术领域;首先通过在轨单脉冲指向校准,获得多波束良好的初始指向;在此基础上进行反射器指向拉偏,获得误差遥测电平和波束指向误差的转换关系,进而通过24小时误差电平遥测数据反演得到多波束的日变指向误差;最后通过一天内指向误差与时间的变化曲线实现准确的可视化中值校准,本发明保证波束指向在俯仰和方位轴变化的一致性,提升波束在轨指向精度,保证多波束在轨良好使用。
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公开(公告)号:CN113629896A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110736006.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种基于近场聚焦非阵列天线的微波能量传输系统,包括:微波发射机、收/发天线系统和微波整流电路;收/发天线系统是一对互为共轭的近场聚焦天线,天线采用椭球反射面形式;根据所述微波能量传输系统所需能量传输效率和所需的传输距离,确定收发天线口径和载波频率;微波发射机实现直流功率到微波功率的转换,发射天线将微波能量发射出去,经自由空间传输后,接收天线接收该微波能量,微波整流电路将微波能量整流转换为直流能量,完成对目标供电。本发明解决传统能量传输方案中依靠增加接收截获面积提高传输效率,能量传输距离等于天线聚焦距离,阵列天线存在馈电网络损耗、结构复杂及成本过高,整流电路直流合成造成的能量损失等问题。
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公开(公告)号:CN108649320B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201810448851.0
申请日:2018-05-11
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种伞状天线金属网面的安装方法,涉及天线机构技术领域;包括如下步骤:步骤(一)、通过缝制装置依次对伞状天线肋之间的扇区进行调整;步骤(二)、裁剪金属网;步骤(三)、将金属网平整铺设在缝制装置表面,施加预紧力,固定;步骤(四)、铺设L形介质隔离带;步骤(五)、将缝制装置放置在一个扇区内固定;步骤(六)、将金属网和介质隔离带通过缝制线缝制到两条伞状天线肋;步骤(七)、重复步骤(三)至步骤(六),依次缝制n‑1个扇区;步骤(八)、调整最后一个扇区,重复步骤(三)至步骤(六),对最后一个扇区进行缝制;本发明提供的安装方法实现了伞状可展开天线良好的电性能要求,同时保证了较高的网面精度和较好的张力均匀性。
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公开(公告)号:CN110534876A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910668431.8
申请日:2019-07-23
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种反射面天线及其制备方法,涉及天线技术领域。所述反射面天线包括馈源1、第一副反射器2、第二副反射器3和主反射器4,馈源1用于产生电磁波的初级照射,电磁波包含太赫兹波,第一副反射器2用于改变初级照射的波束方向,使初级照射的波束反射至第二副反射器3后经第二副反射器3反射至主反射器4,主反射器4用于将经过第二副反射器3反射的电磁波再次进行反射,主反射器4由C/C-SiC复合材料制成。本发明实施例提供的主反射器口径可限制在1m内,且含太赫兹波的电磁波经主反射器反射后最高工作频率达到424GHz,主波束效率实测结果优于92%,成功将星载天线的工作频率从微波频段提升到太赫兹频段,满足空间太赫兹技术的应用。
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公开(公告)号:CN110474145A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910673606.4
申请日:2019-07-24
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种新型低PIM伞状天线,该天线作为一种复杂结构体天线,由多个部件组成,通过多种创新设计在保证天线辐射性能的同时也实现了低PIM性能。本发明伞状天线视场范围内的部件包括螺旋馈源、限肋器、馈源支撑结构和反射器。对螺旋馈源、限肋器和馈源支撑筒三种部件给出了低PIM设计,对于反射器给出了天线肋的最低数量和金属网的缝制方式,解决了金属网的连接非线性,对于天线视场范围内的PIM源给出了取消或屏蔽的方式,按照本发明的方式,能够考虑到的可能会产生PIM的源基本上被抑制或降低。经过计算,天线的无源互调性能要求在6路功率20W时,无源交调产物不应高于-130dBm,这是其它同类型天线所不具有的。
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公开(公告)号:CN102683790B
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201210130958.3
申请日:2012-04-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H01P11/00 , H01P1/20 , H01Q15/22 , B23K26/362
Abstract: 本发明提供了曲面频率选择面激光刻蚀方法,所述的激光刻蚀方法首先需要建立曲面频率选择面激光刻蚀输入模型,然后将建立的曲面频率选择面激光刻蚀输入模型输入至激光刻蚀系统,作为激光头行进的依据,由激光头进行刻蚀;本发明克服现有技术的不足具有不破坏频率选择单元周期结构的特点。通过在反射器中心位置处作切平面T,用若干平行的平面垂直于T切割反射器,形成的交线可以近似认为是圆上的一段。以交线为母线可以将频率选择单元环周期性的排列并进行投影,从而建立起激光刻蚀所需要的输入模型。
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公开(公告)号:CN119199287A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411371824.X
申请日:2024-09-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种有源阵列馈电反射面多波束天线指向误差标定方法,属于星载多波束天线技术领域;根据需求制作天线;在天线的反射器顶部安装校准单元;选取馈源阵坐标系OfXfYf中Xf轴和Yf轴上的所有馈源单元作为仿真单元;获取初始状态下,各馈源单元相对于校准单元的传输相位#imgabs0#获得Xf轴上各馈源单元相对于校准单元的传输相位#imgabs1#获得Yf轴上各馈源单元相对于校准单元的传输相位#imgabs2#建立转动角度与相位的对应关系表;根据实测相位#imgabs3#以及转动角度与相位的对应关系表,查得波束在轨指向误差;本发明实现了在无地面校准站的前提下,获取多波束天线在轨波束指向误差。
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公开(公告)号:CN118841734A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410860308.7
申请日:2024-06-28
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种星载大口径可展开多波束平板反射阵天线及设计方法,构建了一副三折叠偏馈四波束反射阵天线,满足了低轨卫星对于天线低剖面、轻量化和低成本的要求,在天线设计自由度受限的前提下,解决了多波束反射阵天线的波束交叠与高效率设计矛盾、小焦径比与带宽拓展的矛盾和轻量化与型面热稳定性的矛盾。本发明公开的天线相比于前一代反射面天线,天线性能相当,但收拢高度减小90%,重量减小50%,效率提升2%,经遍历文献是国内首个面向星载应用的多波束平板反射阵天线。该发明设计的天线不仅适用于卫星载荷,对于地面系统也适用,因而具有很强的实用性和广泛的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN113839155B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110735982.9
申请日:2021-06-30
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明公开了一种非对称极小化Ka双圆极化频率双工器,包括:镜像虚拟非对称耦合枢纽结构、下行滤波器Ⅰ/Ⅱ、H面立体折叠90°电桥、上行圆极化器、镜像结构Ⅰ/Ⅱ;镜像虚拟非对称耦合枢纽结构上设置有方口、矩口Ⅰ~Ⅳ;上行圆极化器通过方口与镜像虚拟非对称耦合枢纽结构连接;下行滤波器Ⅰ/Ⅱ分别通过矩口Ⅰ/Ⅱ与镜像虚拟非对称耦合枢纽结构连接;镜像结构Ⅰ/Ⅱ分别通过矩口Ⅲ/Ⅳ与镜像虚拟非对称耦合枢纽结构连接;H面立体折叠90°电桥分别与下行滤波器Ⅰ/Ⅱ连接。本发明用镜像虚拟非对称耦合枢纽结构和H面立体折叠90°电桥的设计,攻克了现有馈源由于其包络尺寸较大无法应用于1Tbps的超大容量卫星通信系统合成多波束馈源阵列中的问题。
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