饋源
- 為“中國(guó)天眼”提供運(yùn)維保障
,工作人員在調(diào)試饋源接收機(jī)拆裝機(jī)器人。當(dāng)日,國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“智能機(jī)器人”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)“重大科學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施FAST運(yùn)行維護(hù)作業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)”項(xiàng)目,在“中國(guó)天眼”通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,智能機(jī)器人為“中國(guó)天眼”提供運(yùn)行維護(hù)保障。此次通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目包括5套機(jī)器人系統(tǒng)和平臺(tái),分別是饋源支撐纜索及滑車(chē)檢測(cè)機(jī)器人、促動(dòng)器自動(dòng)化維護(hù)機(jī)器人平臺(tái)系統(tǒng)、反射面激光靶標(biāo)維護(hù)機(jī)器人、饋源接收機(jī)拆裝機(jī)器人及無(wú)線(xiàn)電干擾智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、饋源艙全天候智能測(cè)量系統(tǒng)。
科學(xué)導(dǎo)報(bào) 2023年53期2023-09-08
- 為“中國(guó)天眼”提供運(yùn)維保障
,工作人員在調(diào)試饋源接收機(jī)拆裝機(jī)器人。當(dāng)日,國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“智能機(jī)器人”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)“重大科學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施FAST運(yùn)行維護(hù)作業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)”項(xiàng)目,在“中國(guó)天眼”通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,智能機(jī)器人為“中國(guó)天眼”提供運(yùn)行維護(hù)保障。此次通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目包括5套機(jī)器人系統(tǒng)和平臺(tái),分別是饋源支撐纜索及滑車(chē)檢測(cè)機(jī)器人、促動(dòng)器自動(dòng)化維護(hù)機(jī)器人平臺(tái)系統(tǒng)、反射面激光靶標(biāo)維護(hù)機(jī)器人、饋源接收機(jī)拆裝機(jī)器人及無(wú)線(xiàn)電干擾智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、饋源艙全天候智能測(cè)量系統(tǒng)。
科學(xué)導(dǎo)報(bào) 2023年50期2023-08-04
- 無(wú)源毫米波成像雷達(dá)準(zhǔn)光路及聚焦天線(xiàn)設(shè)計(jì)
陣列成像系統(tǒng)中,饋源天線(xiàn)偏離焦點(diǎn)時(shí)會(huì)產(chǎn)生波束畸變,影響系統(tǒng)的空間分辨率。因此研究無(wú)源毫米波成像雷達(dá)的準(zhǔn)光路和聚焦天線(xiàn)設(shè)計(jì)方法,分析天線(xiàn)的聚焦特性,對(duì)于系統(tǒng)性能提升具有重要的意義。本文采用理論建模、仿真分析的方法,設(shè)計(jì)用于無(wú)源毫米波成像雷達(dá)的準(zhǔn)光路和聚焦天線(xiàn)。對(duì)比拋物面和偏置拋物面兩種結(jié)構(gòu)形式的反射面聚焦天線(xiàn)的聚焦特性,并分析35 GHz和94 GHz頻段饋源焦徑比、偏焦角度等對(duì)聚焦天線(xiàn)性能的影響。采用角錐喇叭天線(xiàn)陣列作為聚焦天線(xiàn)饋源陣列,研究低互耦饋源天線(xiàn)
制導(dǎo)與引信 2023年2期2023-07-13
- “祝融號(hào)”火星車(chē)反射面天線(xiàn)設(shè)計(jì)
,一旦火星塵進(jìn)入饋源內(nèi)部,無(wú)疑會(huì)惡化饋源的性能,進(jìn)而影響到通信鏈路,同時(shí)還要考慮到天線(xiàn)集成到驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)后的包絡(luò)尺寸等因素限制。為了解決這些問(wèn)題,介紹了一種緊湊防塵反射面天線(xiàn),該天線(xiàn)工作在7.1~8.5 GHz,覆蓋了祝融號(hào)高增益天線(xiàn)的工作頻段,測(cè)試結(jié)果驗(yàn)證了該天線(xiàn)的性能。2 反射面天線(xiàn)設(shè)計(jì)需求根據(jù)祝融號(hào)火星車(chē)的通信需求,為了實(shí)現(xiàn)火星車(chē)直接對(duì)地通信和火星車(chē)對(duì)環(huán)繞器通信,要求天線(xiàn)具備較高的覆蓋區(qū)增益和右旋圓極化輸出,具體設(shè)計(jì)需求如表1所示。表1 反射面天線(xiàn)的設(shè)計(jì)
中國(guó)空間科學(xué)技術(shù) 2022年5期2022-11-21
- 一種前饋三頻段組合饋源設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
段自跟蹤前饋組合饋源,應(yīng)用于前饋拋物面天線(xiàn)系統(tǒng)。P、L頻段具有發(fā)射功能、S頻段能夠?qū)崿F(xiàn)單脈沖自跟蹤功能。饋源采用十字腔振子形式,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)處理實(shí)現(xiàn)不同功能。P頻段采用單臂偶極子形式,L、S采用寬帶十字振子形式,利用頻率之間的差距結(jié)構(gòu)上合理布局,合理控制間距實(shí)現(xiàn)天線(xiàn)的頻率復(fù)用。眾所周知單純的采用一個(gè)寬帶天線(xiàn)作為饋源天線(xiàn)效率必然會(huì)降低,因?yàn)閷拵?span id="syggg00" class="hl">饋源無(wú)法覆蓋到全頻段內(nèi)的饋源照射電子平和饋源照射角度。本設(shè)計(jì)在天線(xiàn)效率方面優(yōu)于寬帶饋源,同時(shí)可以通過(guò)后端設(shè)備的處理實(shí)現(xiàn)自
河北省科學(xué)院學(xué)報(bào) 2022年4期2022-09-02
- 天線(xiàn)饋源網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)插入損耗測(cè)量方法
0)0 引言天線(xiàn)饋源網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由微波網(wǎng)絡(luò)和饋源喇叭組成,它是反射面天線(xiàn)的心臟,其性能好壞直接影響反射面天線(xiàn)的性能。如插入損耗直接影響反射面天線(xiàn)的增益或效率,也會(huì)增加天線(xiàn)系統(tǒng)的噪聲溫度,從而降低系統(tǒng)靈敏度[1]。在衛(wèi)星通信測(cè)控站系統(tǒng)中,常用波束寬度法[2]或方向圖積分法[3]確定天線(xiàn)增益,需要精確確定饋源網(wǎng)絡(luò)的插入損耗;在射電望遠(yuǎn)鏡和深空探測(cè)等低噪聲應(yīng)用系統(tǒng)中,精確確定饋源網(wǎng)絡(luò)損耗噪聲對(duì)系統(tǒng)噪聲溫度的貢獻(xiàn)也是非常重要的[4]。射電星通量密度校準(zhǔn)、大氣衰減測(cè)量和
無(wú)線(xiàn)電工程 2022年8期2022-08-02
- 星載大型高精度饋源陣抗熱變形優(yōu)化設(shè)計(jì)
很高的要求。天線(xiàn)饋源陣作為艙外設(shè)備要長(zhǎng)期經(jīng)受冷熱交替,高溫、低溫以及最大溫度梯度等不同的工況會(huì)引起饋源陣的熱變形,而饋源組件熱變形是影響天線(xiàn)波束指向精度的主要因素之一。通信衛(wèi)星所在的地球同步軌道最低溫度為-125 ℃,最高溫度為110 ℃,故材料本身的熱脹冷縮特性對(duì)饋源陣性能將造成很大影響,且饋源陣尺寸越大,影響就越嚴(yán)重。因此在設(shè)計(jì)大型饋源陣時(shí),不僅要保證饋源的位置和指向精度在周期性的高低溫交變環(huán)境下能夠保持足夠穩(wěn)定,而且要避免由于硬連接造成熱應(yīng)力無(wú)法釋放
航天器環(huán)境工程 2022年1期2022-03-11
- 一種S頻段小型自跟蹤饋源設(shè)計(jì)*
而被廣泛應(yīng)用,其饋源喇叭實(shí)現(xiàn)方式有多通道和多模式等形式。目前常用到的有更適合低頻的多通道自跟蹤饋源四喇叭[2]和五喇叭[3]饋源,以及超寬帶、體積小的對(duì)數(shù)周期六棱錐結(jié)構(gòu)跟蹤饋源[4-6]。高精度、可靠性強(qiáng)的波導(dǎo)多模自跟蹤饋源[7-9],是利用波導(dǎo)中特定高次模式實(shí)現(xiàn)和差信號(hào)同時(shí)工作,具有損耗小、G/T值高等優(yōu)點(diǎn)。對(duì)于S頻段2 m小口徑環(huán)焦面天線(xiàn),若采用圓波導(dǎo)TE11/TE21雙模自跟蹤饋源網(wǎng)絡(luò)[10],其縱向尺寸長(zhǎng)、體積大、結(jié)構(gòu)笨重,并且饋源遮擋等因素將導(dǎo)致
空間電子技術(shù) 2021年4期2021-11-10
- FAST饋源柔索支撐與高精度動(dòng)態(tài) 定位技術(shù)及應(yīng)用
0米射電望遠(yuǎn)鏡“饋源支撐與指向跟蹤系統(tǒng)模型”等比例放大10倍,就與FAST所應(yīng)用的饋源驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)基本一致。FAST是由6座塔、6根索驅(qū)動(dòng)的饋源運(yùn)動(dòng)系統(tǒng),匯聚著中國(guó)天文學(xué)家探索宇宙的勇氣,集聚著中國(guó)工程師挑戰(zhàn)極限的信念,更凝聚著中國(guó)眾多領(lǐng)域科學(xué)家的聰明才智。在這其中就包括中國(guó)工程院院士、機(jī)電工程學(xué)院教授段寶巖帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)貢獻(xiàn)出的“西電智慧”。一、FAST三大自主創(chuàng)新之一,將饋源系統(tǒng)由萬(wàn)噸級(jí)降至30噸1993年,第23屆國(guó)際無(wú)線(xiàn)電科學(xué)聯(lián)盟大會(huì)在日本京都召開(kāi),包括中國(guó)
科技創(chuàng)新與品牌 2021年5期2021-07-16
- 高通量衛(wèi)星高精度多波束饋源陣裝配校準(zhǔn)技術(shù) ①
天線(xiàn),國(guó)內(nèi)主要在饋源陣以及多反射面重疊等方面開(kāi)展了相關(guān)工作。多波束饋源陣的種類(lèi)同樣復(fù)雜多樣,但是目前主要集中在以下3大類(lèi):?jiǎn)慰趶絾?span id="syggg00" class="hl">饋源、單口徑多饋源和多口徑單饋源。原有饋源屬于單喇叭或者兩三個(gè)單喇叭與支撐塔組合,裝配方法步驟明確,結(jié)構(gòu)單一,校準(zhǔn)方法也比較簡(jiǎn)單。原有校準(zhǔn)方法是將饋源口面基準(zhǔn)點(diǎn)借助經(jīng)緯儀校準(zhǔn)[3]至理論位置,操作空間比較充足,可調(diào)環(huán)節(jié)較多,但原有饋源裝配校準(zhǔn)方法已逐漸滿(mǎn)足不了現(xiàn)有多波束裝配校準(zhǔn)的研制需求。文章以某多波束饋源陣為研究對(duì)象,根據(jù)其結(jié)
空間電子技術(shù) 2021年6期2021-03-01
- 高精度高集成度多波束饋源組件一體化設(shè)計(jì)及制造方法 ①
間,針對(duì)每波束7饋源合成的單口徑多饋源多波束天線(xiàn)饋源陣列饋電部件無(wú)源器件數(shù)量大、級(jí)聯(lián)復(fù)雜、結(jié)構(gòu)包絡(luò)小、無(wú)法采用傳統(tǒng)方法設(shè)計(jì)加工等特點(diǎn),給出了相應(yīng)的饋源陣列一體化設(shè)計(jì)、制造及實(shí)現(xiàn)方法,為未來(lái)高性能寬帶高通量衛(wèi)星后續(xù)應(yīng)用提供了技術(shù)支持。1 多波束形成方案的比較與選擇為了在星上產(chǎn)生更多高增益低旁瓣的點(diǎn)波束,通常需要大口徑的星載天線(xiàn),而反射面天線(xiàn)則是目前實(shí)現(xiàn)多波束這一性能的最優(yōu)方案。反射面多波束天線(xiàn)的饋源通常由多個(gè)喇叭單元組成,其波束的形成方式可分為單饋源每波束(
空間電子技術(shù) 2021年6期2021-03-01
- 一種新型雙頻帶帽型饋源反射面天線(xiàn)設(shè)計(jì)方法
該文章提出的帽型饋源反射面天線(xiàn),具有自支撐結(jié)構(gòu)并且可以用于寬帶反射面天線(xiàn)設(shè)計(jì),1987年Kildal首次提出了這種天線(xiàn)結(jié)構(gòu)[5]。經(jīng)過(guò)多年來(lái)的積累和發(fā)展,學(xué)者們?cè)O(shè)計(jì)了不同結(jié)構(gòu)類(lèi)型的帽型饋源反射面天線(xiàn)[6-7]。所有的帽型饋源反射面設(shè)計(jì)的前提是可以使設(shè)計(jì)的天線(xiàn)獲得最高的效率,采用這種天線(xiàn)結(jié)構(gòu)時(shí)可以獲得接近100%的輻射效率[10]。1985年楊建等人提出了相位效率的概念,但是該計(jì)算方法的有效性仍有待于證明,并且所得的相位中心計(jì)算方法可能不可靠。隨后,謝磊等人
火控雷達(dá)技術(shù) 2020年4期2021-01-21
- 多波束卡塞格倫天線(xiàn)及饋源陣列優(yōu)化設(shè)計(jì)
波束天線(xiàn)利用多個(gè)饋源形成多個(gè)并行的波束,以此來(lái)偵查和探測(cè)目標(biāo)的具體位置,一般可以通過(guò)透鏡天線(xiàn)[1]、陣列天線(xiàn)[2]、相控陣[3]和反射面天線(xiàn)[4]等來(lái)實(shí)現(xiàn)多波束。多波束反射面天線(xiàn)就是在反射面焦點(diǎn)附近由多個(gè)饋源來(lái)形成多個(gè)波束。多波束天線(xiàn)技術(shù)在移動(dòng)通信、衛(wèi)星通信和雷達(dá)探測(cè)等領(lǐng)域有極高的應(yīng)用價(jià)值。尤其在測(cè)控領(lǐng)域,由于近地的高動(dòng)態(tài)目標(biāo)具有較快角速度和角加速度,要實(shí)現(xiàn)對(duì)其高概率快速捕獲是比較困難的[5]。因此,各國(guó)均開(kāi)展了多波束天線(xiàn)的研制和相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān),并取得
無(wú)線(xiàn)電工程 2020年12期2020-11-23
- 一種雙頻段偏焦反射面天線(xiàn)設(shè)計(jì)
即首先選擇合適的饋源和與饋源匹配的寬帶圓極化器,找準(zhǔn)饋源相位中心;其次確定反射面的焦徑比,反射面口徑等參數(shù),設(shè)計(jì)反射面;再次將饋源按照相位中心和反射面焦點(diǎn)重合,進(jìn)行整體模型的三維電磁仿真;最后是實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證[1-2]。1 天線(xiàn)設(shè)計(jì)1.1 反射面天線(xiàn)參數(shù)設(shè)計(jì)反射面采用單偏置反射面,饋源采用豎波紋喇叭。單偏置反射面由于避免了饋源遮擋,有效口徑面積效率高、低旁瓣等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于移動(dòng)衛(wèi)星通信領(lǐng)域。如圖1 所示,母拋物面的頂點(diǎn)為O,焦距為F,即母拋物面是以O(shè) 為焦點(diǎn),
科技視界 2020年22期2020-08-14
- 一種動(dòng)中通環(huán)焦反射面天線(xiàn)
反射、副反射面、饋源和支架。設(shè)計(jì)的環(huán)焦反射面天線(xiàn)的主反射面為拋物面,副反射面為橢球面,通過(guò)支架固定在饋源上,饋源的尾部是帶有法蘭盤(pán)的波導(dǎo)管,并通過(guò)法蘭盤(pán)與主反射面連接,饋源為波紋喇叭。通過(guò)仿真設(shè)計(jì)分析和實(shí)際測(cè)試,結(jié)果表明實(shí)測(cè)結(jié)果與設(shè)計(jì)吻合度良好。關(guān)鍵詞動(dòng)中通;反射面;波紋喇叭中圖分類(lèi)號(hào): V423.45 ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: ADOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2020.19.0670 引言雙反射
科技視界 2020年19期2020-07-30
- 衛(wèi)星饋源結(jié)構(gòu)測(cè)調(diào)技術(shù)研究
4)0 引言衛(wèi)星饋源結(jié)構(gòu)是搭載衛(wèi)星天線(xiàn)的異形結(jié)構(gòu),位于衛(wèi)星結(jié)構(gòu)的中心,由多塊傾斜于承力筒的饋源板組成。由于這種結(jié)構(gòu)形式具有利用較小結(jié)構(gòu)形式搭載較多有效載荷的優(yōu)點(diǎn),因此,國(guó)內(nèi)外越來(lái)越多的衛(wèi)星部件采用了這種結(jié)構(gòu)[1]。但這種結(jié)構(gòu)形式的產(chǎn)品的裝配難度較大,主要體現(xiàn)在一塊結(jié)構(gòu)板呈現(xiàn)多面復(fù)合角度,裝配過(guò)程中需要考慮多個(gè)結(jié)構(gòu)面的裝調(diào)位置,保證其精度能夠使后續(xù)裝配中各有效載荷的安裝到位。傳統(tǒng)的衛(wèi)星饋源結(jié)構(gòu)裝配使用三位一體測(cè)量設(shè)備,簡(jiǎn)稱(chēng)ITP,衛(wèi)星必須處于ITP 轉(zhuǎn)臺(tái)中心
中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品 2020年5期2020-05-06
- 80后科研女神姚蕊:“中國(guó)天眼”守艙人
宙的“天眼”,那饋源艙就相當(dāng)于這個(gè)眼睛的瞳孔。而姚蕊成為天眼饋源艙系統(tǒng)負(fù)責(zé)人時(shí),卻只有28歲。2019年,她還入選了年度“全球35位35歲以下科技創(chuàng)新青年”名單!獲“偶像”賞識(shí),剛畢業(yè)當(dāng)上“科研大工匠”1984年,姚蕊出生在北京一個(gè)工程師家庭,在父母的熏陶之下,這位品學(xué)兼優(yōu)的女孩后來(lái)選擇了與機(jī)械工程打交道,并從北航女學(xué)士蛻變成了清華女碩士。談及與FAST的緣分,姚蕊不禁感嘆:“感覺(jué)像是命運(yùn)的安排,我讀研時(shí)的第一個(gè)課題,就是做FAST饋源支撐研究。當(dāng)時(shí)就感覺(jué)
金融經(jīng)濟(jì) 2019年10期2019-11-11
- 姚蕊“中國(guó)天眼”守艙人
球面射電望遠(yuǎn)鏡)饋源支撐研究。這是姚蕊第一次與FAST相遇,當(dāng)時(shí)她就感覺(jué)這個(gè)項(xiàng)目很特別,對(duì)它充滿(mǎn)了好奇。于是,在導(dǎo)師的指導(dǎo)下,姚蕊開(kāi)始參與FAST 相關(guān)的工作。當(dāng)26 歲的姚蕊碩士剛畢業(yè)時(shí),就有幸加入南仁東的“中國(guó)天眼”科研團(tuán)隊(duì)。南教授的敬業(yè)精神和樸實(shí)的生活作風(fēng)令她感佩不已。在這位“中國(guó)天眼之父”的影響下,姚蕊也磨煉出超越常人的吃苦精神。2012 年,只有兩年工作經(jīng)驗(yàn)但表現(xiàn)突出的姚蕊,被任命為FAST 饋源艙的負(fù)責(zé)人,當(dāng)時(shí)她只有28 歲。面對(duì)一些人提出“姚
北廣人物 2019年39期2019-10-19
- 80后科研大工匠姚蕊:“中國(guó)天眼”守艙人
宙的“天眼”,那饋源艙就相當(dāng)于這個(gè)眼睛的瞳孔。而姚蕊成為天眼饋源艙系統(tǒng)負(fù)責(zé)人時(shí),只有28歲。她外表柔弱內(nèi)心強(qiáng)大,做得了實(shí)驗(yàn)穿得了旗袍……集科學(xué)之美和女性之美于一身。2019年,姚蕊入選年度“全球35位35歲以下科技創(chuàng)新青年”名單。獲“偶像”賞識(shí),剛畢業(yè)就當(dāng)上了“科研大工匠”1984年,姚蕊出生在北京一個(gè)工程師家庭,在父母的熏陶之下,這位品學(xué)兼優(yōu)的女孩選擇了機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)?!坝行?zhuān)業(yè)在外行看起來(lái)很枯燥,其實(shí)一旦深入了解之后,也有很多令人著迷的地方。而且我的兩大
伴侶 2019年9期2019-09-20
- 姚蕊:“中國(guó)天眼”守艙人
球面射電望遠(yuǎn)鏡)饋源支撐研究。這是姚蕊第一次與FAST相遇,當(dāng)時(shí)她就感覺(jué)這個(gè)項(xiàng)目很特別,對(duì)它充滿(mǎn)了好奇。于是,在導(dǎo)師的指導(dǎo)下,姚蕊開(kāi)始參與FAST相關(guān)的工作。當(dāng)26歲的姚蕊碩士剛畢業(yè)時(shí),就有幸加入南仁東的“中國(guó)天眼”科研團(tuán)隊(duì)。南教授的敬業(yè)精神和樸實(shí)的生活作風(fēng)令她感佩不已。作為大名鼎鼎的天文學(xué)家,南仁東的衣著打扮竟像個(gè)老農(nóng)民,待人隨和,沒(méi)有一點(diǎn)架子。在這位“中國(guó)天眼之父”的影響下,姚蕊也磨煉出超越常人的吃苦精神。有一次,姚蕊陪同南仁東去貴州山區(qū)考察,前方是七
戀愛(ài)婚姻家庭 2019年9期2019-09-18
- 她用兩年給“天眼”減重
遠(yuǎn)鏡(FAST)饋源支撐系統(tǒng)中饋源艙子系統(tǒng)負(fù)責(zé)人,不久前,她入選《麻省理工科技評(píng)論》2018年度“35位35歲以下科技創(chuàng)新青年”名單。 2012年,只有2年工作經(jīng)驗(yàn)的姚蕊被任命為FAST饋源支撐系統(tǒng)中饋源艙子系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人。那年,她只有28歲。 其實(shí),姚蕊和FAST是“老相識(shí)”。早在清華大學(xué)攻讀博士學(xué)位時(shí),她便參與了FAST項(xiàng)目中饋源艙運(yùn)動(dòng)和牽引的相關(guān)設(shè)計(jì)工作?!爱?dāng)時(shí)感覺(jué)這個(gè)國(guó)家項(xiàng)目很特別,我對(duì)它很好奇,于是便在導(dǎo)師的指導(dǎo)下開(kāi)始參與這項(xiàng)工作?!彼f(shuō)。 工作開(kāi)
科教新報(bào) 2019年16期2019-09-10
- 她用兩年給“天眼”減重
研究員、FAST饋源支撐系統(tǒng)中饋源艙子系統(tǒng)負(fù)責(zé)人姚蕊的一天。因?yàn)镕AST饋源艙的研制安裝工作是由天文臺(tái)與位于河北省石家莊市的中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四所合作完成,所以在2012年到2014年間,北京、石家莊兩頭跑成了姚蕊的日常。“項(xiàng)目最緊張的那年,整個(gè)饋源支撐系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)僅記錄在案的重要會(huì)議就多達(dá)140次,多位負(fù)責(zé)人甚至連去食堂吃飯都在一起,就是為了能爭(zhēng)取更多時(shí)間討論交流?!币θ镎f(shuō)。正是憑借這股勁頭,姚蕊完成了兩項(xiàng)重要理論創(chuàng)新,研究成果填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)外該類(lèi)大型并
科學(xué)導(dǎo)報(bào) 2019年24期2019-09-03
- 姚蕊:“中國(guó)天眼”守艙人
,就是做FAST饋源支撐研究。當(dāng)時(shí)就感覺(jué)這個(gè)國(guó)家項(xiàng)目很特別,我對(duì)它充滿(mǎn)好奇,于是便在導(dǎo)師的指導(dǎo)下開(kāi)始參與這項(xiàng)工作。”23年前,我國(guó)著名天文科學(xué)家南仁東先生提出,應(yīng)在全球電波環(huán)境繼續(xù)惡化之前,建造新一代射電望遠(yuǎn)鏡,接收更多來(lái)自外太空的訊息,探索宇宙奧秘。從1994年到2005年,南仁東教授帶著300多幅衛(wèi)星遙感圖,走遍了貴州大山里300多個(gè)備選點(diǎn),最終確定把“中國(guó)天眼”安裝在貴州省平塘縣金科村的喀斯特洼坑地。這個(gè)洼地,剛好能盛起相當(dāng)于30個(gè)足球場(chǎng)面積的FAS
軍工文化 2019年7期2019-08-30
- 姚蕊:“中國(guó)天眼”守艙人
球面射電望遠(yuǎn)鏡)饋源支撐研究。這是姚蕊第一次與FAST相遇,當(dāng)時(shí)她就感覺(jué)這個(gè)項(xiàng)目很特別,對(duì)它充滿(mǎn)了好奇。于是,在導(dǎo)師的指導(dǎo)下,姚蕊開(kāi)始參與FAST相關(guān)的工作。當(dāng)26歲的姚蕊碩士剛畢業(yè)時(shí),就有幸加入南仁東的“中國(guó)天眼”科研團(tuán)隊(duì)。南教授的敬業(yè)精神和樸實(shí)的生活作風(fēng)令她感佩不已。作為大名鼎鼎的天文學(xué)家,南仁東的衣著打扮竟像個(gè)老農(nóng)民,待人隨和,沒(méi)有一點(diǎn)架子。在這位“中國(guó)天眼之父”的影響下,姚蕊也磨煉出超越常人的吃苦精神。有一次,姚蕊陪同南仁東去貴州山區(qū)考察,前方是七
戀愛(ài)婚姻家庭 2019年25期2019-07-22
- 姚蕊:做“天眼”的“守艙人”
研究員、FAST饋源支撐系統(tǒng)中饋源艙子系統(tǒng)負(fù)責(zé)人姚蕊的一天。FAST饋源支撐系統(tǒng)執(zhí)行總工孫才紅這樣評(píng)價(jià)姚蕊:為饋源艙的順利建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn);姚蕊的老師、清華大學(xué)機(jī)械工程系長(zhǎng)聘教授唐曉強(qiáng)稱(chēng)姚蕊是青年科技創(chuàng)新人才中的典型。辛勤付出贏得鮮花掌聲饋源艙的研制安裝工作是由天文臺(tái)與位于河北省石家莊市的中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四所合作完成,所以在2012年到2014年間,北京、石家莊兩頭跑成了姚蕊的日常。“項(xiàng)目最緊張的那年,整個(gè)饋源支撐系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)僅記錄在案的重要會(huì)議就
科學(xué)之友 2019年6期2019-06-27
- 雙饋源多波束各向異性人工電磁超表面
的方法是使用多個(gè)饋源喇叭同時(shí)饋電的反射器[2]和大型的相控陣[3]。在衛(wèi)星通信中,擁有饋源喇叭陣列的反射器可以產(chǎn)生多個(gè)波束,這些波束可以覆蓋地球的不同區(qū)域。而對(duì)于相控陣天線(xiàn)來(lái)說(shuō),通過(guò)控制各組移相器的相位關(guān)系,可以同時(shí)獨(dú)立產(chǎn)生多個(gè)波束。考慮到這些天線(xiàn)的加工難度與空間布局的復(fù)雜度,這種設(shè)計(jì)方法相對(duì)而言成本較高,而反射陣天線(xiàn)低重量,低剖面和低成本的特性,使得它成為設(shè)計(jì)多波束天線(xiàn)合適的方法。多波束反射陣天線(xiàn)的設(shè)計(jì)方法有很多,一般來(lái)說(shuō)分為幾何分塊法和口面場(chǎng)疊加法兩種
中國(guó)電子科學(xué)研究院學(xué)報(bào) 2019年1期2019-03-06
- 姚蕊:“中國(guó)天眼”年輕的守艙人
,就是做FAST饋源支撐研究。當(dāng)時(shí)感覺(jué)這個(gè)國(guó)家項(xiàng)目很特別,我對(duì)它充滿(mǎn)好奇。”20多年前,就有人在一場(chǎng)聚集了世界頂尖無(wú)線(xiàn)電科學(xué)家的大會(huì)上提出,人類(lèi)應(yīng)該建造新一代射電望遠(yuǎn)鏡,接收更多來(lái)自外太空的訊息。當(dāng)時(shí)中國(guó)最大的射電望遠(yuǎn)鏡口徑不到30米,姚蕊的偶像南仁東先生卻放出“狂”言:“將來(lái)我們要建造一個(gè)口徑500米,全球最大的太空望遠(yuǎn)鏡!”為了“建造中國(guó)自己的新一代射電望遠(yuǎn)鏡”的理想,從1994年到2005年,南仁東帶著300多幅衛(wèi)星遙感圖,走遍了300多個(gè)備選點(diǎn),有
婦女 2019年12期2019-02-02
- 一種K波段波紋饋源的結(jié)構(gòu)工藝研究
程中,K波段波紋饋源的帶寬較高,根據(jù)工作頻帶比,選定波紋槽為直槽和加載槽相結(jié)合的形式,這種饋源結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,整體難成型,因此現(xiàn)有的波紋喇叭通常采用電化學(xué)腐蝕進(jìn)行整體成型或者采用兩個(gè)半圓形進(jìn)行組合的結(jié)構(gòu)形式,存在廢品率高、精度誤差大、合格率低和生產(chǎn)成本高等缺點(diǎn)。為實(shí)現(xiàn)該饋源的電性能指標(biāo),本文提出了一種K波段波紋饋源的結(jié)構(gòu)工藝方案,具有精度誤差小、生產(chǎn)合格率高、制造成本低等特點(diǎn),同時(shí)提高了該饋源的電性能指標(biāo)。2.饋源喇叭的設(shè)計(jì)與分析2.1 波紋喇叭介紹K波段饋
電子世界 2018年6期2018-04-11
- C/S雙頻段饋源設(shè)計(jì)與仿真?
用頻率選擇表面,饋源為獨(dú)立的兩個(gè)饋源,一個(gè)為前置饋源,一個(gè)為后置饋源。這種方式可以分別優(yōu)化兩個(gè)饋源,使性能達(dá)到最優(yōu),它的設(shè)計(jì)關(guān)鍵是頻率選擇表面。另外一種實(shí)現(xiàn)方式是饋源為雙頻段后置饋源,共用主、副反射面。這種方式的天線(xiàn)結(jié)構(gòu)尺寸比較緊湊,天線(xiàn)縱向尺寸小,利于車(chē)載運(yùn)輸設(shè)計(jì)[1~2]。根據(jù)本雷達(dá)中兩個(gè)頻段的使用需求,C波段為高功率高精度測(cè)量單脈沖天線(xiàn),S波段為遙測(cè)單脈沖天線(xiàn),其中S波段天線(xiàn)需要較寬的波束寬度,采用雙頻段饋源的方式,把S波段饋源設(shè)計(jì)在C波段饋源四周,
艦船電子工程 2018年2期2018-03-23
- 一種Ku/Ka雙頻段動(dòng)中通天線(xiàn)饋源切換裝置的設(shè)計(jì)
雙頻段動(dòng)中通天線(xiàn)饋源切換裝置的設(shè)計(jì)尚江華(中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所,河北 石家莊 050081)本文介紹了一種雙頻段動(dòng)中通天線(xiàn)饋源切換裝置[1],Ka頻段饋源與Ku頻段饋源采用并排布置方式,兩種頻段的饋源平行移動(dòng)切換,具有饋源安裝高度低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單可靠、操作容易等優(yōu)點(diǎn)。雙頻段動(dòng)中通天線(xiàn);饋源切換裝置;并排布置1 背景近些年,在國(guó)內(nèi)外隨著衛(wèi)星通信技術(shù)的迅速發(fā)展,衛(wèi)星通信天線(xiàn)已經(jīng)不僅僅局限于固定站天線(xiàn)、便攜天線(xiàn)和靜中通天線(xiàn)。Ku/Ka雙頻段動(dòng)中通天線(xiàn)具
河北省科學(xué)院學(xué)報(bào) 2017年3期2017-11-09
- 一種基于非相鄰七饋源組合的波束成形技術(shù)
一種基于非相鄰七饋源組合的波束成形技術(shù)王 冰,蔡燕雙,羅 勇,程宇新,吳建軍(北京大學(xué) 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 現(xiàn)代通信研究所,北京 100871)多波束衛(wèi)星通信系統(tǒng)逐漸向以用戶(hù)為中心的波束合成體制轉(zhuǎn)變,用戶(hù)位置的隨機(jī)性使得目標(biāo)波束的中心指向應(yīng)具有任意性,以保證用戶(hù)服務(wù)質(zhì)量。針對(duì)傳統(tǒng)的7饋源選擇方案波束間干擾較大的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種基于非相鄰7饋源組合的饋源選擇方案,在滿(mǎn)足波束中心指向任意性的同時(shí),通過(guò)波束成形算法加權(quán)求解,找到均方誤差達(dá)到最小,實(shí)現(xiàn)最佳饋源組合方
無(wú)線(xiàn)電通信技術(shù) 2017年6期2017-10-20
- 每束多饋源天線(xiàn)的設(shè)計(jì)特點(diǎn)研究
10100每束多饋源天線(xiàn)的設(shè)計(jì)特點(diǎn)研究陳修繼,萬(wàn)繼響* 中國(guó)空間技術(shù)研究院西安分院,西安710100每束多饋源是一種能夠在多色復(fù)用情況下有效減少反射面使用數(shù)量的多波束天線(xiàn)配置方案,鑒于國(guó)內(nèi)外對(duì)這一方案的研究尚處于初級(jí)階段,對(duì)這類(lèi)配置天線(xiàn)的設(shè)計(jì)特點(diǎn)研究需求更為迫切。文章對(duì)這類(lèi)天線(xiàn)相對(duì)于每束單饋源天線(xiàn)存在的一些設(shè)計(jì)差異和設(shè)計(jì)要求開(kāi)展了研究。重點(diǎn)提出了相鄰?fù)ㄊ畲蟾蓴_的概念,并首次將饋電網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與波束優(yōu)化相結(jié)合,在理論上確保了網(wǎng)絡(luò)的可實(shí)現(xiàn)性。最后,結(jié)合這類(lèi)天
中國(guó)空間科學(xué)技術(shù) 2017年4期2017-09-11
- 40 m天線(xiàn)換饋機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及有限元分析*
驅(qū)動(dòng)單元驅(qū)動(dòng)下,饋源繞旋轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)換饋。在換饋機(jī)構(gòu)工作過(guò)程中,工況復(fù)雜多變。由于換饋角度較小,時(shí)間要求相對(duì)較長(zhǎng),饋源擺動(dòng)角速度和角加速度都非常小,因此可以用靜力學(xué)方法對(duì)其進(jìn)行研究。利用ANSYS對(duì)該換饋機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)建模、計(jì)算和分析,得出在多種復(fù)雜工況下,該換饋機(jī)構(gòu)能夠滿(mǎn)足饋源對(duì)其結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度的要求。該換饋機(jī)構(gòu)可使天線(xiàn)的制造成本降低,使用率提高。換饋機(jī)構(gòu);結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);ANSYS引 言隨著探月工程以及其他天文觀測(cè)的逐步實(shí)施和深入,對(duì)與之相關(guān)的天線(xiàn)的要求也越來(lái)
電子機(jī)械工程 2017年2期2017-08-29
- 衛(wèi)星環(huán)焦天線(xiàn)波紋饋源筒的設(shè)計(jì)與仿真
衛(wèi)星環(huán)焦天線(xiàn)波紋饋源筒的設(shè)計(jì)與仿真蔣志遙(電信科學(xué)技術(shù)第一研究所,上海 200032)本文針對(duì)Ku波段小型環(huán)焦動(dòng)中通天線(xiàn)目前的主流設(shè)計(jì),分析了饋源筒附近反射對(duì)天線(xiàn)性能的影響,并設(shè)計(jì)了一種具有波紋結(jié)構(gòu)的饋源筒,可以減少此類(lèi)電磁波并提高天線(xiàn)整體增益。通過(guò)仿真軟件模擬,驗(yàn)證了該設(shè)計(jì)具備提高天線(xiàn)增益的能力。VSAT動(dòng)中通;環(huán)焦天線(xiàn);HFSS軟件仿真;饋源設(shè)計(jì)1 引言環(huán)焦天線(xiàn)在國(guó)外通常稱(chēng)為拋物線(xiàn)焦軸偏移軸對(duì)稱(chēng)雙鏡天線(xiàn),它在衛(wèi)星通信地球站天線(xiàn)中有獨(dú)特的地位。特別是在中
數(shù)字通信世界 2016年1期2016-12-01
- 卡式天線(xiàn)中雙口雙模饋源設(shè)計(jì)
式天線(xiàn)中雙口雙模饋源設(shè)計(jì)馬世娟,王建,鄭貴,司海峰,劉華濤(電子科技大學(xué)電子工程學(xué)院,四川成都611731)基于卡塞格倫天線(xiàn)對(duì)饋源工作帶寬的要求,設(shè)計(jì)了一種Ka波段雙口雙模饋源。首先,對(duì)雙口雙??趶綀?chǎng)進(jìn)行理論分析并借助MATLAB編程作圖。然后,對(duì)饋源進(jìn)行建模仿真,通過(guò)加入匹配金屬圓柱銷(xiāo)釘、在波導(dǎo)窄邊加入過(guò)渡階梯、在H臂末端寬邊處加入過(guò)渡臺(tái)階的方法使H折疊魔T的工作絕對(duì)帶寬可達(dá)7 GHz。最后,進(jìn)行實(shí)測(cè),工作絕對(duì)帶寬為2 GHz,S和口、E差口和H差口駐波
電子設(shè)計(jì)工程 2016年12期2016-10-14
- 某雙波段雷達(dá)天饋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
需求,針對(duì)天線(xiàn)、饋源精度要求高、饋源調(diào)節(jié)量大的特點(diǎn),本文提出了一種天饋結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)方法。通過(guò)鋁蒙皮和背筋的結(jié)構(gòu)解決反射面的高精度要求。通過(guò)鋁管焊接的桁架結(jié)構(gòu),使天線(xiàn)骨架能夠以較輕的重量抵抗較大的風(fēng)載荷。通過(guò)具有調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)的饋源支架,解決饋源的安裝與調(diào)節(jié)問(wèn)題。通過(guò)分體的饋源結(jié)構(gòu),解決了饋源的精度與加工制造問(wèn)題。通過(guò)對(duì)雙波段雷達(dá)的測(cè)試,天線(xiàn)滿(mǎn)足預(yù)期指標(biāo)要求,驗(yàn)證了天饋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的可行性,為后續(xù)設(shè)計(jì)積累了相應(yīng)經(jīng)驗(yàn)。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是雷達(dá)研制過(guò)程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié),其對(duì)保證雷達(dá)的
中國(guó)科技信息 2016年9期2016-08-16
- 五百米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡的相控陣饋源設(shè)計(jì)
電望遠(yuǎn)鏡的相控陣饋源設(shè)計(jì)韓玉兵TRAN Vanha湯蕾蕾盛衛(wèi)星仲洛清(南京理工大學(xué)電子工程與光電技術(shù)學(xué)院,南京 210094)摘要相控陣天線(xiàn)作為射電望遠(yuǎn)鏡的饋源時(shí)可以擴(kuò)大射電望遠(yuǎn)鏡的視場(chǎng),提高天空掃描速度和系統(tǒng)靈敏度.分析了相控陣饋源的陣列排布形式、陣列規(guī)模、陣元間距等參數(shù)對(duì)靈敏度的影響,并給出了設(shè)計(jì)一般相控陣饋源的基本方法.針對(duì)五百米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡(Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope, FA
電波科學(xué)學(xué)報(bào) 2016年2期2016-06-22
- 遙測(cè)裝備饋源及天線(xiàn)溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)分析
分析了遙測(cè)裝備的饋源及天線(xiàn)座溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案的合理性,并具體設(shè)計(jì)了該系統(tǒng)的主要電路和軟件實(shí)現(xiàn),為天線(xiàn)座溫濕度檢測(cè)系統(tǒng)安裝在遙測(cè)裝備饋源天線(xiàn)的工程實(shí)踐提供了方法方案。關(guān)鍵詞:遙測(cè)裝備 饋源 溫濕度 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中圖分類(lèi)號(hào): TN927 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào)1672-3791(2016)04(c)-0000-00饋源是遙測(cè)裝備的核心器件,主要用于遙測(cè)信號(hào)的接收和上行安控信號(hào)的發(fā)射。天線(xiàn)座內(nèi)部包含有旋變、滑環(huán)、電機(jī)及各限位開(kāi)關(guān)等部件也是該裝備必要的組成部分
科技資訊 2016年12期2016-05-30
- Ka 頻段寬帶雙口雙模饋源設(shè)計(jì)*
1)1 引言喇叭饋源具有加工簡(jiǎn)單、方向性好、增益高等優(yōu)點(diǎn),因而被廣泛應(yīng)用于反射面天線(xiàn)中。在反射面天線(xiàn)中放置小型化寬帶饋源可以減小遮擋效應(yīng),提高口徑效率,提高雷達(dá)分辨率,是提高反射面天線(xiàn)系統(tǒng)性能的關(guān)鍵部件[1]。饋源喇叭的交叉極化、駐波比、邊緣照射電平等不同程度地影響著天線(xiàn)的增益,其中口徑分布決定遠(yuǎn)場(chǎng)輻射方向圖,因而對(duì)反射面天線(xiàn)影響較大[2]。因此,選擇合適的邊緣照射電平可以提高反射面天線(xiàn)的口徑效率與增益。早期的反射面天線(xiàn)主要采用四喇叭單脈沖饋源或十二喇叭單
電訊技術(shù) 2015年11期2015-12-24
- 空間饋電相控陣天線(xiàn)有源饋源陣系統(tǒng)設(shè)計(jì)
電相控陣天線(xiàn)有源饋源陣系統(tǒng)設(shè)計(jì)張繼浩,林 鑫,王業(yè)文,王建中(上海航天電子通訊設(shè)備研究所,上海 201109)空間饋電單脈沖相控天線(xiàn)的饋源設(shè)計(jì)決定了相控陣天線(xiàn)性能,傳統(tǒng)的空間饋電相控陣天線(xiàn)饋源一般采用多模喇叭,實(shí)現(xiàn)和差波束,但存在波束賦形困難、高功率發(fā)射實(shí)現(xiàn)困難等問(wèn)題。因此提出一種有源饋源陣設(shè)計(jì)方法,采用陣列技術(shù)、空間功率合成技術(shù)和唯相位加權(quán)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了收發(fā)波束靈活賦形、小功率激勵(lì)。用該方法設(shè)計(jì)的用于空間饋電相控陣的有源饋源陣,已成功運(yùn)用于空間饋電有源相控
無(wú)線(xiàn)電工程 2015年10期2015-06-23
- 新型寬帶饋源的設(shè)計(jì)方法
081)新型寬帶饋源的設(shè)計(jì)方法劉 超1,2,趙東賀1,2,耿京朝1,2(1.中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所,河北 石家莊 050081;2.射電天文技術(shù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,河北 石家莊 050081)提出了一種新型寬帶饋源的建模方法,利用此方法能方便地對(duì)各個(gè)頻段的寬帶饋源建立仿真模型。利用該建模方法設(shè)計(jì)了2-15 GHz寬頻帶饋源,并利用Ansoft HFSS仿真軟件對(duì)設(shè)計(jì)的饋源進(jìn)行了仿真,給出了饋源在2 GHz,8 GHz和15 GHz的仿真方向圖,方向圖等
無(wú)線(xiàn)電通信技術(shù) 2015年6期2015-06-23
- 一種新型濺散板饋源天線(xiàn)
)一種新型濺散板饋源天線(xiàn)張文濤1,李明杰1,曹衛(wèi)平2,于新華2,李貝貝2(1.桂林電子科技大學(xué)電子工程與自動(dòng)化學(xué)院,廣西桂林 541004; 2.桂林電子科技大學(xué)認(rèn)知無(wú)線(xiàn)電與信息處理省部共建教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣西桂林 541004)為了改善濺散板饋源天線(xiàn)中開(kāi)口輻射波導(dǎo)的終端匹配性能并得到對(duì)稱(chēng)方向圖,提出了一種Ku波段介質(zhì)錐加載喇叭式濺散板饋源天線(xiàn)結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)將聚四氟乙烯材料(介電常數(shù)為2.56)的介質(zhì)體懸空插入圓錐喇叭內(nèi)部,使介質(zhì)體與空氣更好地匹配。CST
桂林電子科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2015年2期2015-06-23
- FAST饋源艙傾覆的理論分析及試驗(yàn)研究*
012)FAST饋源艙傾覆的理論分析及試驗(yàn)研究*李銘哲1,2,3,李 輝2,3(1. 貴州大學(xué)理學(xué)院,貴州 貴陽(yáng) 550025;2. 中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái),北京 100012; 3. 中國(guó)科學(xué)院射電天文重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100012)FAST望遠(yuǎn)鏡饋源艙通過(guò)6根鋼索懸浮于空中,在運(yùn)行過(guò)程中其傾角連續(xù)變化,存在發(fā)生傾覆的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)艙索系統(tǒng)的靜力學(xué)理論分析和模型試驗(yàn)對(duì)FAST饋源艙的最大傾覆角進(jìn)行了研究?;谂搩A角最大的優(yōu)化原則和艙-索系統(tǒng)靜力平衡,對(duì)索力和姿
天文研究與技術(shù) 2015年4期2015-03-22
- X波段雙口雙模單脈沖雷達(dá)饋源的分析與設(shè)計(jì)
度和跟蹤精度,而饋源又是天線(xiàn)的重要組成部分[1],其特性決定了單脈沖天線(xiàn)的性能指標(biāo)。饋源的作用是產(chǎn)生和、差波束,用于跟蹤系統(tǒng),其基本原理是利用和波束探測(cè)目標(biāo)的距離與進(jìn)行距離跟蹤,利用差波束探測(cè)目標(biāo)的方位角與俯仰角信息進(jìn)行角跟蹤[2]。利用多模饋源可以有效地解決單脈沖天線(xiàn)的和差矛盾,使天線(xiàn)的照射效率和泄露效率同時(shí)有所改善。多模饋源有很多種形式,較常見(jiàn)的有七模饋源、五模饋源、四模饋源、三模饋源。文獻(xiàn)[3]設(shè)計(jì)了一種帶寬為10%的X波段單脈沖雷達(dá)饋源,具體分析了
現(xiàn)代雷達(dá) 2015年6期2015-01-01
- 新型單反射面緊縮場(chǎng)數(shù)控饋源支架系統(tǒng)
臺(tái)、低反射支架和饋源系統(tǒng)等組成。根據(jù)單反射面緊縮場(chǎng)的工作原理,饋源相位中心必須應(yīng)精確定位在高精度反射面的旋轉(zhuǎn)拋物面焦點(diǎn)處,且饋源按指定偏饋角放置。隨著緊縮場(chǎng)測(cè)試頻率不斷提高和靜區(qū)尺寸的不斷擴(kuò)大,對(duì)饋源定位精度要求越來(lái)越高,饋源支架對(duì)緊縮場(chǎng)靜區(qū)電性能的影響逐漸增加[3]。在北京航空航天大學(xué)研制的某緊縮場(chǎng)系統(tǒng)中,饋源系統(tǒng)具有單饋源(單一饋源且相位中心位于旋轉(zhuǎn)拋物面焦點(diǎn))和雙饋源(兩饋源相位中心對(duì)稱(chēng)位于旋轉(zhuǎn)拋物面焦點(diǎn)兩側(cè))兩種工作模式,并且需要頻繁更換饋源的水平
機(jī)械工程與自動(dòng)化 2014年2期2014-12-31
- 一種Ka頻段衛(wèi)星天線(xiàn)多模單脈沖饋源設(shè)計(jì)
型反射面和高效率饋源來(lái)提高天線(xiàn)增益,因此單脈沖饋源是整個(gè)天線(xiàn)系統(tǒng)獲得良好性能的關(guān)鍵。早期的單脈沖天線(xiàn)主要采用四喇叭單脈沖饋源、五喇叭單脈沖饋源和十二喇叭單脈沖饋源[2]。這些饋源的和差矛盾突出,天線(xiàn)整體的效率較低,和差網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜,質(zhì)量大,前饋時(shí)對(duì)電磁波遮擋較大,副瓣較高。隨后出現(xiàn)的二喇叭雙模單脈沖饋源和四喇叭三模單脈沖饋源[3-4],雖然可以獲得等化較好的和差方向圖,在較大程度上緩解了饋源的和差矛盾;但是,這些饋源的口徑依然較大,對(duì)天線(xiàn)的遮擋效應(yīng)明顯,抬高了
航天器工程 2014年2期2014-12-28
- 雙層pillbox天線(xiàn)蝶形饋源研究
分為線(xiàn)性輻射層和饋源層,天線(xiàn)后部用彎折180°的平行條帶代替單層的反射器進(jìn)行連接。由于饋源和輻射不在同一平面內(nèi),因此很好地克服了單層結(jié)構(gòu)帶來(lái)的饋源失配和高副瓣的缺陷。雙層pillbox天線(xiàn)設(shè)計(jì)時(shí),關(guān)鍵是要解決初級(jí)饋源的設(shè)計(jì)和多層腔體之間的傳輸問(wèn)題。對(duì)于初級(jí)饋源,傳統(tǒng)的做法是在拋物柱面的焦線(xiàn)上放置一個(gè)小喇叭或開(kāi)口波導(dǎo)作為激勵(lì),如圖1所示,其主要問(wèn)題是受激勵(lì)照射寬度的限制只能用于較長(zhǎng)焦距的天線(xiàn)中,輻射口面中心電場(chǎng)幅度與兩端相差較大,降低了天線(xiàn)口面的輻射效率,結(jié)
電子技術(shù)應(yīng)用 2014年10期2014-12-10
- 一種單脈沖雷達(dá)天線(xiàn)多模饋源計(jì)算與設(shè)計(jì)*
單脈沖雷達(dá)天線(xiàn)中饋源對(duì)天線(xiàn)性能有著重要的影響,由于多喇叭饋源單天線(xiàn)的和增益和差增益或差斜率不能同時(shí)取得最大,因此產(chǎn)生所謂的“和差矛盾”,導(dǎo)致單脈沖雷達(dá)距離跟蹤和角度跟蹤靈敏度降低[1~2]。和差矛盾是由于和、差狀態(tài)下饋源波束寬度的不同而產(chǎn)生,通常解決這一矛盾的方式有兩種,一種是單模多喇叭饋源,另一種是單喇叭多模饋源[3]。效果較好的是多模饋源,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、饋電簡(jiǎn)單、體積小巧、重量輕和種類(lèi)多等特點(diǎn),比較常用的是三模饋源、四模饋源、五模饋源和七模饋源等幾種
艦船電子工程 2014年1期2014-11-23
- 正饋收Ku波段六環(huán)饋源盤(pán)
裝KU頭而設(shè)計(jì)的饋源盤(pán),接下來(lái)與大家一起來(lái)深度了解下這款產(chǎn)品。整個(gè)饋源盤(pán)分上下倆部分組合而成,最大一一圈饋源盤(pán)直徑有16厘米與一款正饋頭使用的C波段三環(huán)饋源盤(pán)尺寸相同,在盤(pán)面上已經(jīng)設(shè)計(jì)好了用于與C波段天線(xiàn)對(duì)應(yīng)的螺口,方便將C波段天線(xiàn)的饋源桿與天線(xiàn)良好的固定,另一部分為饋源盤(pán)的部分,材質(zhì)為鋁制,制作工藝比較精細(xì),分量也很足,給人一種很扎實(shí)的感覺(jué),從里往外數(shù)正好6環(huán),每環(huán)的邊緣處理都很平整,用手摸上去也很平滑。饋源盤(pán)的直徑為9厘米,厚度1厘米,考慮到KU波段信
衛(wèi)星電視與寬帶多媒體 2013年15期2013-10-21
- 再說(shuō)饋源盤(pán)
收天線(xiàn),高頻頭,饋源盤(pán)通過(guò)同軸電纜連接到室內(nèi)的衛(wèi)星接收機(jī)上,接上電視就可以欣賞節(jié)目。今天我就說(shuō)說(shuō)衛(wèi)星接收中的一個(gè)看似微不足道的配件的變化那就是—饋源盤(pán)(集波器)。首先我們先來(lái)了解下什么是饋源盤(pán),衛(wèi)星天線(xiàn)的鍋面負(fù)責(zé)接收到的衛(wèi)星信號(hào)的接收和發(fā)射到一個(gè)焦點(diǎn)上,由于天線(xiàn)精度問(wèn)題尤其是分瓣式的天線(xiàn),由于生產(chǎn)工藝和組裝過(guò)程中的問(wèn)題,精度差異所以一般都難做到將鍋面反射到鍋面的信號(hào)良好的反射到一個(gè)焦點(diǎn)造成了部分信號(hào)的散射,這個(gè)時(shí)候就需要饋源盤(pán)把這部分散了的信號(hào)再次反射回鍋
衛(wèi)星電視與寬帶多媒體 2013年18期2013-10-18
- 射電望遠(yuǎn)鏡相控陣饋源技術(shù)
好的性能,在天線(xiàn)饋源中一直占據(jù)著主要地位[1-2].由于射電望遠(yuǎn)鏡天線(xiàn)口徑大,波束窄,完成一次巡天所需的時(shí)間極長(zhǎng),為提高巡天速度,常采用多個(gè)波束進(jìn)行觀測(cè).近年來(lái),許多國(guó)家開(kāi)始在大中型射電望遠(yuǎn)鏡天線(xiàn)上進(jìn)行以小型相控陣天線(xiàn)作為多波束饋源的嘗試,以形成數(shù)個(gè)相互交疊的瞬時(shí)波束,稱(chēng)為相控陣饋源(Phased Array Feed,PAF)技術(shù).其中最具代表性的是荷蘭ASTRON安裝在韋斯特伯格綜合孔徑射電望遠(yuǎn)鏡(WesterborkSynthesis Radio T
電波科學(xué)學(xué)報(bào) 2013年2期2013-08-09
- 0.1dB Ku波段雙本振單輸出高頻頭測(cè)試
水橡膠墊圈和一個(gè)饋源轉(zhuǎn)接環(huán),如圖3、圖4所示。其中饋源轉(zhuǎn)接環(huán)可以將直徑23mm加大到標(biāo)準(zhǔn)的40mm,方便采用標(biāo)準(zhǔn)LNB支架的安裝固定(圖5)。EXL-S高頻頭的特色之一就是饋源體積細(xì)小,饋源頭最大外徑僅為30mm,而ALPS高頻頭、百昌525高頻頭饋源頭最大外徑分別為42mm、54mm,如圖6所示。我們拆開(kāi)了EXL-S高頻頭,內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖7~圖10所示,其饋源設(shè)計(jì)與眾不同,采用兩個(gè)三環(huán)空腔塑料圓柱體,彼此插入結(jié)合在一起,固定在波導(dǎo)管前段,作為接收Ku信號(hào)的
衛(wèi)星電視與寬帶多媒體 2013年5期2013-05-09
- 12米衛(wèi)星天線(xiàn)饋源膜的更換
)12米衛(wèi)星天線(xiàn)饋源膜的更換+ 魏玉雷(山東廣播電視臺(tái)地球站)我站衛(wèi)星節(jié)目傳輸?shù)闹饔锰炀€(xiàn)是12米C波段格里高利型天線(xiàn),由原電子工業(yè)部第39研究所制造,1993年底開(kāi)始使用。該天線(xiàn)發(fā)射增益為56分貝,接收增益為51分貝。主瓣(半功率角)寬度為0.29度。饋源為四端口,也就是說(shuō)收發(fā)各有兩個(gè)相互正交的端口。收發(fā)均可在雙線(xiàn)極化和雙圓極化之間變換。天線(xiàn)的跟蹤有手動(dòng)和自動(dòng)兩種方式。一、維修原因與目的該12米天線(xiàn)已使用十幾年,曾經(jīng)進(jìn)行過(guò)多次維修保養(yǎng)。最近在日常值班過(guò)程中
衛(wèi)星與網(wǎng)絡(luò) 2012年4期2012-02-27
- 雙反射面天線(xiàn)偏焦問(wèn)題的解決方法分析
的要求,然而天線(xiàn)饋源偏焦會(huì)導(dǎo)致天線(xiàn)性能的惡化,因此解決天線(xiàn)饋源偏焦現(xiàn)象就成了一個(gè)迫切的問(wèn)題。文獻(xiàn)[1]中提出,尋找天線(xiàn)變形曲面的最佳吻合反射面需要將饋源移動(dòng)到新的焦點(diǎn)處來(lái)形成新的天線(xiàn)系統(tǒng),這就需要采用自動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu),然而對(duì)于大型反射面天線(xiàn)而言,饋源一般位于中心體套筒上,而中心體套筒較重,這樣就會(huì)導(dǎo)致移動(dòng)饋源采用的自動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu)會(huì)比較龐大、復(fù)雜;不采用自動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu),饋源就不能移動(dòng)到新的焦點(diǎn)位置而仍在原焦點(diǎn)處,這樣使得新的天線(xiàn)系統(tǒng)存在偏焦現(xiàn)象[2]。1 橫向偏焦分
無(wú)線(xiàn)電工程 2011年8期2011-06-13
- 鏡像對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu)對(duì)多饋源混響室場(chǎng)性能的影響*
室系統(tǒng)組合鏡像多饋源混響室的設(shè)計(jì)思想,即通過(guò)多個(gè)小型功率放大器合成的方法來(lái)解決大型混響室大功率問(wèn)題。2 鏡像多饋源混響室原理分析鏡像多饋源混響室是由多個(gè)結(jié)構(gòu)完全對(duì)稱(chēng)的單混響室系統(tǒng)組合而成。所謂鏡像即指組成多饋源混響室的單混響室系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)上完全對(duì)稱(chēng),多饋源混響室關(guān)于公共面兩側(cè)結(jié)構(gòu)上完全鏡像對(duì)稱(chēng)。在此以?xún)蓚€(gè)結(jié)構(gòu)上完全對(duì)稱(chēng)的單混響室系統(tǒng)組合成一個(gè)鏡像雙饋源混響室為例,對(duì)鏡像多饋源混響室的原理進(jìn)行分析,如圖1所示。(a)單混響室系統(tǒng)(b)兩個(gè)單混響室系統(tǒng)組合(c)
電訊技術(shù) 2010年8期2010-09-26
- Ku、Ka頻段龍伯透鏡饋源陣列技術(shù)研究
天線(xiàn)系統(tǒng)的多頻段饋源已成為研究的趨勢(shì)和熱點(diǎn)[2]。在龍伯透鏡饋電系統(tǒng)中將單個(gè)Ku、Ka饋源并排放置(如圖1所示),其最大波束指向都會(huì)產(chǎn)生一定角度的偏移,無(wú)法實(shí)現(xiàn)收發(fā)同一顆衛(wèi)星(假定衛(wèi)星處于z軸方向)。圖1 Ku、Ka饋源偏焦示意圖為了實(shí)現(xiàn)Ku、Ka多頻段饋源最大波束指向一致,在原饋源基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn),輻射口面采用介質(zhì)桿天線(xiàn)取代尺寸較大的喇叭,減小饋源的陣間距,以利于饋源組陣。采用將Ka饋源放置中間,四周擺放四個(gè)Ku饋源組陣的技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)Ku、Ka頻段最大波束
電波科學(xué)學(xué)報(bào) 2010年2期2010-07-30
- 低波段大功率超寬帶雙極化雷達(dá)饋源分析
天線(xiàn),其前饋激勵(lì)饋源的設(shè)計(jì)非常關(guān)鍵。通常超寬帶饋源必然要帶來(lái)波束寬度的劇烈變化以及相位中心變化,會(huì)導(dǎo)致天線(xiàn)系統(tǒng)的效率降低,并難以控制副瓣電平和產(chǎn)生嚴(yán)重的色散。一般情況下,實(shí)現(xiàn)大功率超寬帶雙極化饋源的方法主要有雙極化寬帶脊喇叭、雙極化對(duì)數(shù)周期天線(xiàn)等。這幾種饋源各自有其特點(diǎn),下面對(duì)這幾種饋源進(jìn)行分析。1 寬帶加脊喇叭饋源脊喇叭可以看作將雙脊結(jié)構(gòu)從波導(dǎo)推廣到棱錐喇叭,這樣可以增加喇叭許多倍的頻帶寬度。雙線(xiàn)極化四脊喇叭具有雙極化、頻帶寬、相位中心相對(duì)穩(wěn)定等特點(diǎn),加
艦船電子對(duì)抗 2010年4期2010-06-28
- FAST L波段多波束饋源設(shè)計(jì)的初步分析*
面上放置多個(gè)獨(dú)立饋源系統(tǒng),每一個(gè)獨(dú)立饋源的饋源和反射面構(gòu)成的系統(tǒng)相當(dāng)于一臺(tái)普通的射電望遠(yuǎn)鏡,所有饋源單元共用一個(gè)反射面。所以多波束系統(tǒng)射電望遠(yuǎn)鏡相當(dāng)于多臺(tái)同時(shí)工作的普通射電望遠(yuǎn)鏡,從而大大提高了觀測(cè)效率。20世紀(jì)90年代澳大利亞聯(lián)邦與科學(xué)工業(yè)組織為Parkes望遠(yuǎn)鏡L波段設(shè)計(jì)了3×3陣列,9波束饋源,首次將多波束技術(shù)應(yīng)用在射電天文領(lǐng)域[1]。兩年后,Parkes射電望遠(yuǎn)鏡L波段多波束饋源升級(jí)為六邊形陣列形式的13波束饋源[2]。在隨后的幾年里,澳大利亞聯(lián)邦
天文研究與技術(shù) 2010年4期2010-01-25