TM01模耦合器在单脉冲自跟踪天线中的应用

来源 :2013年全国天线年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cosmos_lin
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以某型1.8m自跟踪馈线网络系统为例,TM01模耦合器工作频率为Ku波段,理论计算其初始值,利用HFSS微调。TM01模耦合器主要是利用发射的圆极化信号,对目标进行精确跟踪,采用4个耦合臂,形成圆极化跟踪,每个耦合臂有32个耦合孔,按照Bessel函数分布,且中心对称。耦合孔采用等间距分布,且中心间距为1/6波导波长,缝隙壁厚为0.5mm,TM01模耦合器总长为260mm(不含合成网络),TM01模耦合器主要的电性能指标.
其他文献
本文针对一种2.5∶1带宽的近余割平方波束赋形阵列的幅度相位分布要求,设计了一种以定向耦合器和微带延迟线为基础的功率分配馈电网络,并应用于赋形天线阵的无源前置馈电网络.实测表明,设计出的馈电网络性能与仿真较为吻合,符合系统要求,达到了设计目的,为开拓赋形波束馈网设计方法提供了有益尝试.
本文介绍了一个8×8阵的Ka波段有源相控阵天线系统.文中针对有源相控阵常用的幅相独立调制技术的缺点,引入了正交矢量调制技术,并以此为基础设计了一款Ka波段单片正交矢量调制器芯片,并以该正交矢量调制器为核心研制了8×8阵Ka波段有源相控阵天线.文章最后给出了实验测试结果,该有源相控阵天线系统能实现二维±40°的波束扫描,扫描精度为1°,可以应用于毫米波通信,探测等领域.
现代雷达中,阵列天线的应用越来越多,对天线波束形状的要求也越来越多样化。馈电网络的任务就是将射频信号按照特定的幅相要求进行分配,然后馈电给天线阵各单元,以实现需要的天线波束。本文提出了一种基于新型分支电桥的馈电网络设计方法,该馈电网络工作于UHF频段,采用空气板线结构形式,具有大功率、小型化等特点.仿真结果显示,该馈电网络满足给定的幅度要求,相位一致性好,隔离度大干20dB.
随着卫星通信技术的发展,小型自跟踪天线的应用越来越广泛,例如发展迅速的车载"动中通"等,要求天线自跟踪馈线网络体积小重量轻,传统的TE21模耦合器体积大,不能满足要求.本文基于高阶模在口径较小的圆波导中的截止特性,提出反射式TE21模双程耦合器,不仅有效提高耦合效率、减小耦合长度,而且节省了副波导中的负载.通过Ku频段的TE21模耦合器的实例,验证了设计思想的正确.
本文阐述了双高功率通道旋转关节的设计模型和方法,对旋转关节的整体布局、各通道旋转关节设计的关键技术进行了详细的介绍,并给出了测试结果.它具有承受高功率、低损耗、低驻波特性,且在360°旋转过程中,驻波、损耗和相位起伏都很小,依据上述方法设计加工了一个双高功率通道旋转关节,经实际整机考核,各项指标优良,验证了该模型和方法的正确性.
本文介绍了一种结构紧凑的平面和差器的结构形式、设计方法、仿真结果.这种和差器利用波导3dB电桥作为基本结构单元,通过在波导电桥的输入臂加上四分之一波长变换段,将其等效为魔T,四个同样的等效魔T通过H弯连接可构成平面和差器.本文还讨论了一种简易的宽带补相技术,可修正四分之一波长变换段所固有的相位色散.
和差网络,又称和差器,是单脉冲雷达中的关键部件,能将两路或四路信号叠加和相减。两路的和差网络就是一种3dB的电桥,它的作用是将两路输入信号同相叠加形成一路和信号,反向叠加形成一路差信号。本文采用带状线设计、加工了工作在P波段的平面和差网络.通过对网络内走线的折叠处理和合理布局大大减小了和差网络外轮廓尺寸,并通过在带状线周围加金属壁减小了折线带来的线间的影响.该和差网络共四个输入端口、四个输出端口,
本文介绍了一种高性能功率平衡网络用以解决多路发射机信号合成时由于输出信号幅度和相位不一致而导致的合成效率低下和天线性能恶化等问题.该网络将多个3dB耦合器交叉级联,使多路信号经过该网络后达到幅度和相位相互一致,从而解决上述问题.文章对功率平衡网络的原理进行了分析,并给出了设计方法和网络的实测结果.试验结果表明该网络性能优良、工作可靠.
本文介绍了一种由带状线功率分配单元组成的多通道扇形功率分配器.对功率分配单元的尺寸利用电磁仿真软件完成仿真和优化,成功减小了功率分配单元的尺寸.采用该功率分配单元设计了一种多通道扇形并馈功率分配器,并对该功率分配器实物完成了测试.功率分配器尺寸、隔离性能均能满足圆柱共形相控阵天线的功率分配合成要求.对共形相控阵天线功率分配器的设计有一定借鉴意义.
本文提出了一种用于微波多层板的同轴到加地共面波导(Conductor Backed Coplanar Waveguide,CPWG)的过渡结构并给出了详细设计方法.在Si9000和HFSS仿真结果的指导下,通过在CPWG的接地板上切除部分地平面,使得过渡结构在1-17GHz频带内,回波损耗小于-20dB.