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来源: 发布时间:2024-07-16

    四臂螺旋天线的馈电网络,针对卫星导航系统的高定位精度的问题,提高终端天线的增益,以便在弱信号环境下仍然能够准确接收卫星信号,提出款基于人工表面等离激元结构的四臂螺旋天线馈电网络,利用人工表面等离激元结构可以将能量束缚在结构表面上,从而降低传输损耗,且易于与印刷式四臂螺旋天线的易共形优势结合,实现更好的小型化效果,***通过仿真进行结果对比。基于四臂螺旋天线的理论研究以及结构解析,设计了一款应用于北斗卫星导航系统的多层低剖面四臂螺旋天线,其工作频率为北斗3号B1频段(),双层低剖面四臂螺旋天线尺寸为螺旋直径20mm,天线高度20mm。为了卫星导航系统高集成的要求,对天线进一步优化设计,将双层套筒结构改成三层套筒结构,***设计的三层低剖面四臂螺旋天线的螺旋直径20mm,剖面高度11mm。 四臂螺旋天线天线设计可以实现较高的信号接收灵敏度和较低的噪声。形状四臂螺旋天线推荐货源

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圆极化四臂螺旋天线在近年来得到了广泛的应用,随着全球卫星定位系统GPSL1(1575.42MHz)、L2(1227.6MHz)和15(1176.45MHz)频段逐渐开放,我国的北斗卫星定位系统(CNSS)不断成熟。随着我国卫星导航定位需求的增加,研究工作于北斗系统的全双工圆极化天线有着十分重要的意义。其中,四螺旋天线可以获得性能优良的圆极化半球波束以及紧凑的结构和优良的环境适应性,使它在卫星定位系统中有着广泛的应用。圆极化四臂螺旋天线不同于其他平而结构天线,其天线辐射臂为旋结构,在空间上呈三维模型。形状四臂螺旋天线推荐货源翊腾电子的四臂螺旋天线具有长寿命和耐用性。

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天线出两个部分组成:功分相移馈电网络以及螺旋天线辐射体。天线的工作原理如下:当给四螺旋天线的四个辐射馈以等振幅,相位两两相差90度的信号时,天线能够辐射圆极化波,当螺旋臂的长度为四分之一波长的偶数倍时,天线顶端短路如下图所示,若为奇数倍,则顶端开路。在螺旋体下面的圆盘为功分馈电网络,功分器由两个背靠背的Wilkinson 功分器组成,每个功分器的两个输出端相位相差90度,馈电端采用双面带线为上下两个功分器分别馈以等副相位相差180度的信号。当两个相同的功分器背靠背放置时,刚好在相邻四分之一圆周的位置上形成4个输出端,产生4路幅度相等,相位两两相差90度的信号。正好给螺旋天线馈电,产生圆极化辐射。

    柱状体300还包括若干凸缘330,这些凸缘330是环绕且间隔设置[0033于柱状体300的环形侧面301上,而这些凸缘330是用来形成螺旋槽320。具体而言,沿柱状体300的**轴向排列且相邻的每两个凸缘330之间会形成螺旋槽320。除此之外,这些凸缘330是间隔设置而不是连续环绕于环形侧面301上。换句话说,这些凸缘330并不会在环形侧面301上形成完整的螺旋形状。相反地,这些凸缘330于环形侧面301上环绕形成的螺旋形状是不连续的的。因此,在螺旋形状的环绕路径上间隔设置的凸缘330会形成缺口331,而这些凸缘330所形成的缺口331并没有实质形成螺旋槽320。换句话说,沿柱状体300的**轴向排列且相邻的每两个凸缘330会形成螺旋槽320的一部分,因而凸缘330并不会形成具有完整螺旋形状的螺旋槽320。因此,天线主体502的一部分会位于螺旋槽320中,而天线主体502的另一部份则会位于缺口331中。尽管这些凸缘330只是形成螺旋槽320的一部分,但对于维持螺旋天线500的形状与结构来说,这些凸缘330仍然提供了良好的支撑效果。在其他实施例中,凸缘330可以是连续环绕于环形侧面301上,且凸缘330之间不会有缺口331存在,因此,凸缘330可以形成具有完整螺旋形状的螺旋槽320,在此状况下,天线主体502可以完整的位于螺旋槽320中。 翊腾电子的四臂螺旋天线具有紧凑的设计和轻便的重量。

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    螺旋天线是天线的一种,可以收发空间中旋转的偏振电磁信号。这种天线通常用在卫星通讯的地面站中。用非平衡馈线,比如同轴电缆来连接天线,电缆中心连接在天线的螺旋部分,电缆的外皮连接在反射器上。从外表看起来,螺旋天线就好像在一个平面的反射屏上安装了一个螺旋。螺旋部分的长度要等于或者稍大于一个波长。反射器呈圆形或方形,反射器的内部**大距离(直径或者边缘)至少要达到四分之三波长。螺旋部分的半径在八分之一到四分之一波长之间,同时还要保证四分之一到二分之一波长的倾斜角度。天线的**小尺度取决于所采用的低频信号频率大小。如果螺旋或反射器太小,那么天线的效率就会严重降低。在旋天线的轴心部分,电磁波的能量**大。螺旋天线通常是由多个螺旋部分和一个反射器组成。可以同时垂直或水平的挪动整组天线来跟踪某个卫星。如果卫星并没有在轨道上运行,可以通过计算机来调节天线的方位角,来跟踪卫星轨迹。 四臂螺旋天线天线设计可以有效地减少多径干扰和信号衰减。广东导航四臂螺旋天线价格实惠

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    陶瓷基体的制作微波介质陶瓷是近30年来迅速发展起来的新型功能电子陶瓷,它具有损耗低,频率温度系数小,介电常数高等特点.用微波陶瓷材料可以制成介质谐振器介质滤波器,双工器,微波介质天线,介质稳频振荡器,介质波导传输线等.目前微波陶瓷材料的应用范围已在300MHz~40GHz系列化由于四臂螺旋天线属谐振型天线,采用陶瓷介质加载后,天线性能对陶瓷基体比较敏感,基体介电分布不够均匀或者体积产生形变,都将会影响天线的谐振频率,方向图和圆极化特性,因此要选择介电常数适当,尺寸准确,质地均匀,体积对称的陶瓷基体为38的介质陶瓷比较适用于该型GPS天线.目前,该陶瓷材料主要有BaO-Ti02系与Zr02-SnO2-Ti02系两大类.BaO-Ti02系具有介电性能优良,价格便宜等优点,但该系材料的品质因数不易控制,且介电常数易受工艺影响,特别是作为上述天线的介质基体,其圆柱尺寸较高,在成型时陶瓷圆柱两端的压力不易均匀控制,易造成基体不同部位介电常数波动.而Ti02系陶瓷,虽然价格相对较高,但成型密度对陶瓷介电性能影响较小,更适合该类天线使用对于Zr02-(ZrxSn1_x)TiO4,其介电常数和温度系数主要通过调整x值的大小来实现,即通过调节Zr与Sn的比例来调节瓷料的介电性能,通过适当的工艺,并严格控制造粒。 形状四臂螺旋天线推荐货源

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