這些文章的目的不是培養(yǎng)天線設計工程師,而是幫助工程師在相控陣中使用的子系統(tǒng)或組件上工作,以可視化他們的工作如何影響相控陣天線方向圖。
2023-02-07 09:47:53
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可重構天線的概念最早是在1983年的專利中提出的。按照其重構功能,主要可分為頻率可重構天線和方向圖可重構天線。##在這三種模式下天線的諧振頻率都在10.9GHz附近。當|S11|小于-10dB時,三種模式的公共頻帶從10.74GHz到11.0GHz,相對帶寬約為2.4%。
2014-03-17 16:34:08
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用Matlab對此結論進行了仿真驗證。一次來研究相控陣天線的通道誤差對數(shù)字波束形成的影響。##旁瓣電平為設計的旁瓣電平加上由于幅相誤差產(chǎn)生的隨機量,這個隨機量導致旁瓣電平的上升。
2014-04-17 10:58:56
5530 簡要回顧了光控相控陣天線的發(fā)展歷程,介紹了光控相控陣天線的工作原理,探討了光控相控陣天線在衛(wèi)星載荷領域的應用優(yōu)勢。指出高通量衛(wèi)星超寬帶應用和多功能載荷多頻段應用是衛(wèi)星通信的發(fā)展趨勢之一,光控相控陣天線在大口徑、超寬帶、寬角掃描方面的應用優(yōu)勢明顯。
2022-09-01 15:12:12
5750 無論是在雷達通信還是電子戰(zhàn)中,天線都是一個重要的組成部分,它將無線電波轉換為電信號,或將電信號轉換為無線電波。天線的性能是通過其方向圖來描述的,它展示天線在各個方向上發(fā)送或接收信號的強度。
2023-09-04 09:36:51
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天線輻射方向圖是天線的一個重要指標,指在離天線一定距離處,輻射場的相對場強(歸一化模值)隨方向變化的圖形,是對天線輻射特性的圖形描述方法。天線輻射方向圖又名天線方向圖和遠場方向圖。
2023-12-13 09:46:44
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簡單來說,相控陣天線是一種通過電子方式控制波束方向,而無需物理轉動天線的先進天線系統(tǒng)。
2025-12-19 15:45:50
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相控陣天線采用電信號轉向機制,具有諸多優(yōu)點,例如高度低,體積小、更好的長期可靠性、快速轉向、多波束等。相控陣天線設計的一個關鍵方面是天線元件的間隔。
2021-10-22 18:04:36
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的SPAR片技術憑借高度集成的天線子系統(tǒng)以及大規(guī)模商業(yè)級封裝和制造技術,提供了成本敏感型的全新相控陣雷達系統(tǒng)開發(fā)方法。第一代MPAR系統(tǒng)利用可微縮平面陣列(SPAR)片陣列 – 如上所示片式AESA為新一代
2018-12-06 10:48:53
在天線的方向圖可重構方面,目前的研究主要集中在采用八木形式的結構上。即通過開關控制來改變反射器或引向器的有效諧振長度,從而實現(xiàn)反射或者引向作用,使天線的輻射方向發(fā)生變化。但是,這種方式需要多個天線
2019-07-31 08:01:51
可重構體系結構分為哪幾種?典型動態(tài)可重構系統(tǒng)結構有哪幾種?動態(tài)可重構系統(tǒng)有哪些應用實例?
2021-04-28 06:13:00
可重構體系的結構是由哪些部分組成的?可重構制造系統(tǒng)有哪些應用?
2021-09-30 06:18:17
訪問——這可在辦公室執(zhí)行,從而減少運營成本。除了具備改進的性能、更好的滾降和更佳的場圖,三方向可重構天線也能產(chǎn)生即使在靜態(tài)條件下使用時更好的信噪比。這意味著更少的干擾,更廣泛的覆蓋區(qū)域和更優(yōu)的網(wǎng)絡性能。
2019-06-11 07:31:19
可重用機床編碼技術及重構算法研究摘要:在產(chǎn)品開發(fā)過程中80%的設計工作是在重用的基礎上進行的。設計重用能夠縮短產(chǎn)品開發(fā)周期、降低設計成本和避免重復性錯誤。本文從可重用機床的模塊分析入手,詳細分析了可
2009-05-17 11:58:53
天線參量是描述天線特征的量,可用實驗的方法測定。天線參量的測量(簡稱為天線測量)是設計天線和調整天線的重要手段。因為天線的特征是多方面的,所以一個天線有很多個參量(見天線特性參量、天線方向性、天線阻抗)。在這些參量中,大多數(shù)情況下要著重測量的是方向圖、輸入阻抗和增益?! ?
2019-06-03 07:42:46
請問有沒有人在研究方向回溯天線?
2014-11-29 19:49:37
相控陣和頻率掃描天線原理
2009-06-15 17:55:55
相控陣雷達數(shù)據(jù)處理及其仿真技術
2012-10-17 15:35:03
引言相控陣天線的數(shù)字波束形成技術具有多波束、靈活的波束控制和波束重構等優(yōu)點,但是陣列通道誤差的存在使得這些優(yōu)越性受到影響。相控陣天線系統(tǒng)的誤差可以分為兩類,即固定誤差和隨機誤差。固定誤差在制造安裝
2019-06-13 07:02:57
大、長期可靠性差并且只有一個符合要求的輻射圖或數(shù)據(jù)流。因此,工程師們已轉向先進的相控陣天線技術來改進這些特性、添加新功能。相控陣天線采用電動轉向機制,相比傳統(tǒng)機械轉向天線具有諸多優(yōu)點,例如高度低/體積小
2019-10-01 08:30:00
在三個方向上的疊加情況,從而實現(xiàn)天線向三個方向的分別定向發(fā)射。
圖:1905年布勞恩發(fā)布的天線陣系統(tǒng),及其遠場輻射圖
天線陣技術被發(fā)明后,受到了軍方極大的關注。其定向發(fā)射接收、不需要物理轉向調節(jié)、傳播
2023-05-06 15:10:13
關于矢量網(wǎng)絡分析儀測天線遠場方向圖的幾點體會 摘要:介紹了用矢量網(wǎng)絡分析儀測天線遠場方向圖時需要考慮的幾個問題和幾種實現(xiàn)方案。 &
2009-11-04 15:07:16
相控陣采用的是電子方法實現(xiàn)波束無慣性掃描,因此也叫電子掃描陣列(ESA),它的波束方向可控、掃描也靈活,并且增益也可以很高。對于相控陣天線輻射的電磁場及其能量分布通常用歸一化的天線方向圖來描述,它
2020-05-23 08:22:17
由于可重構系統(tǒng)的研究歷史很短,目前尚未形成標準的結構形式,在此僅根據(jù)已有的應用做初步分析。 按重構的粒度和方式,可重構系統(tǒng)可以粗略地分為兩種。一種是粗粒度重構單元的模塊級重構,即重構時改變
2011-05-27 10:24:20
大家好有誰對FPGA的動態(tài)可重構有研究嗎?本人現(xiàn)在在搞這塊尋人共同探討。。。謝謝
2014-03-10 16:03:58
本文用三角形貼片作為八木天線單元,構成了一種方向圖可重構天線。通過在寄生貼片上蝕刻簡單的矩形槽,并安裝開關,實現(xiàn)了天線輻射方向圖朝三個不同方向偏轉。與文獻中提出的矩形貼片結構的八木天線相比,槽的結構更簡單,且開關數(shù)量更少。
2021-05-19 06:09:55
目前,各種通信系統(tǒng)發(fā)展的重要方向之一是大容量、多功能、超寬帶。通過提高系統(tǒng)容量、增加系統(tǒng)功能、擴展系統(tǒng)帶寬,一方面可以滿足日益膨脹的實際需求,另一方面也可以降低系統(tǒng)成本。而天線作為各種無線通信系統(tǒng)的前端,其性能對于通信系統(tǒng)整體功能具有重要的影響,因此也相應的對其提出了諸如多頻、寬帶、小型化等要求。
2019-08-12 06:53:05
如何降低可重構系統(tǒng)的整體功耗?有什么方法能使可重構系統(tǒng)的性能和功耗需求之間達到平衡?
2021-04-08 07:09:23
可重構技術具有什么優(yōu)點?怎么實現(xiàn)基于FPGA可重構智能儀器的設計
2021-05-06 06:44:38
本文提出的通過微處理器加FPGA結合串行菊花鏈實現(xiàn)可重構的方式,實現(xiàn)了動態(tài)可重構FPGA結構設計的一種應用。
2021-05-10 06:22:19
提出了一種可用于手持移動終真?zhèn)€可重構天線的設計方法。該天線安裝有兩個RF-PIN開關,可通過一個直流控制電路控制開關的狀態(tài),以使 線的極化方式和輻射方向圖發(fā)生變化,從而實現(xiàn)極化可重構和方向圖可重構。該天線結構緊湊,易于與電路板集成在一起,在移動終端中有良好的應用價值。
2019-09-26 07:49:45
由于現(xiàn)有的天線技術固有的缺點(陣列耦合、可重構難度大、射頻隱身性能差等)或無法滿足新形式下的應用需求(植入式設備、星載應用等),研究人員近年對新型天線展開了系列研究——液體天線、等離子體天線、超材料
2019-06-13 07:51:14
0 引言可重構體系結構已經(jīng)成為FPGA系統(tǒng)開發(fā)的研究熱點,并已有許多令人矚目的研究成果及產(chǎn)品應用。FPGA可重構的應用為用戶提供了方便的系統(tǒng)升級模式,同時也實現(xiàn)了基于相同硬件系統(tǒng)的不同工作模式功能
2019-07-31 07:15:40
1、引言機載相控陣天線方向圖的預測是電磁計算領域的一個帶有挑戰(zhàn)性的課題。由于機載平臺在很多工作頻段是電大尺寸的平臺,并且考慮到相控陣天線單元眾多,因此無法直接用商業(yè)軟件仿真模擬天線的受擾方向圖。而且
2019-07-04 06:11:52
什么是可重構技術? 它有哪些優(yōu)點?可重構智能儀器的硬件怎樣去設計?可重構智能儀器的軟件設計怎樣去設計?
2021-04-29 06:23:17
則是通過控制天線陣元饋電方法靈活控制波束指向。換句話說,相控陣天線的波束圖變化是通過計算機控制的,它的天線參數(shù)會隨著波束掃描角的變化而變化,此外相控陣天線的結構參數(shù)也會影響天線的波束方向圖形狀,(陣元
2019-06-12 07:53:01
集成度的不斷提高,電子系統(tǒng)在生命周期內故障發(fā)生的可能性也越來越大.可重構硬件的出現(xiàn),為電子系統(tǒng)的容錯設計提供了更靈活的方法和平臺.可重構硬件及其應用研全文下載
2010-04-24 09:01:53
我們都知道通過提供適當?shù)姆群拖辔患詈螅?b class="flag-6" style="color: red">天線陣可設計為功能強大、理論上說可具有任意形狀的方向圖。例如相控陣波束掃描,低副瓣/超低副瓣,多波束,賦形波束,方向圖零點控制等;但僅僅實現(xiàn)預先給定的方向圖是不夠的,在許多實際應用系統(tǒng)中,天線陣方向圖確切形狀往往無法事先預測,需要實時調整。
2019-08-13 06:03:21
提出了一種微帶可重構天線方案,并將微遺傳算法與時域有限差分法相結合,對天線的可重構能力進行了探索。在特定工作頻率條件下,優(yōu)化設計了一方向圖可重構天線。優(yōu)化結
2009-03-03 11:44:41
26 簡要介紹新的渦流無損檢測技術———相控陣渦流檢測,包括相控陣渦流傳感器的原理及其實驗研究情況。關鍵詞:渦流檢驗;傳感器;焊縫;管;棒材;板材Abstract : Array eddy current t
2009-07-06 09:58:36
16 基于相控陣天線波束控制的基本原理和波控系統(tǒng)的任務,討論了相控陣雷達波控系統(tǒng)的相關問題。通過MATLAB 仿真可知,依據(jù)相控陣天線雷達的
2009-09-14 09:48:02
17 基于相控陣天線波束控制的基本原理和波控系統(tǒng)的任務,討論了相控陣雷達波控系統(tǒng)的相關問題。通過MATLAB 仿真可知,依據(jù)相控陣天線雷達的方向圖的可分離性,實現(xiàn)了對雷達波
2009-10-06 09:58:23
83 該文采用S 參數(shù)分析了有源相控陣天線單元饋電系統(tǒng)模型的接收機負載反射系數(shù)。將該反射系數(shù)代入陣列天線散射場基礎理論公式分析了有源相控陣天線的散射場,將有源相控陣天線
2009-11-21 13:57:32
10 該文提出了一種性能良好的新型方向圖可重構天線陣全向印刷單元天線。該天線由兩對半波振子背靠背印刷在介質板上構成,結構簡單緊湊。相對帶寬達50%(VSWR<2),在工作頻帶內,
2010-03-06 11:38:47
24 用于手持移動終端的可重構天線設計
摘要:提出了一種可用于手持移動終端的可重構天線的設計方法。該天線安裝有兩個RF-PIN開關,可通過一個直流控制電路控制開關
2010-04-03 12:09:58
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隨著相控陣天線在工程上的應用,相控陣技術成為未來電子對抗領域中主要技術發(fā)展方向,應用前景十分廣闊。文中所介紹的設計思路,天線陣元結構、天線陣列結構、掃描范圍波束寬
2011-06-20 10:20:40
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可重構計算(Reconfigurable Computing) RC:whatwhy RC的體系結構 RC的研究項目 RC與DSAG 可重構計算:Reconfigurable Computing, RC FPGA-based RC
2011-11-03 22:41:35
34 介紹了一種新穎的相控陣天線實驗系統(tǒng)。首先給出了系統(tǒng)的組成和設計原理,然后介紹了系統(tǒng)的軟件實現(xiàn)過程以及多用戶教學功能的實現(xiàn)。所設計的實驗系統(tǒng)實現(xiàn)了相控陣天線設計教學
2013-05-27 16:33:17
73 波束可控天線在衛(wèi)星、移動電視、雷達系統(tǒng)等領域中應用廣泛。文獻都展開了對天線的輻射方向圖控制的研究。
2014-01-23 11:11:03
7075 
首次研究了地面相控陣雷達天線工作溫度變化規(guī)律 ,根據(jù)傳熱學理論 ,建立了地面相控
陣雷達天線工作溫度傳輸?shù)撵o態(tài)理論模型 ,計算了四種不同環(huán)境條件下的某型號相控陣雷達天線 ,
給出了相控陣雷達工作溫度隨熱損耗、風速的變化關系。
2015-11-23 14:39:37
0 16乘16多波束相控陣天線的設計 ,天線相關資料及知識。
2016-03-15 15:24:43
48 重構天線 具有改善這種不利局面的巨大潛力。另外, 相控陣 所能實現(xiàn)的波束電掃描能夠大大的拓展其應用范圍,目前典型的相控陣能掃描到的角度僅為-45o到+45o,綜合分析,造成相控陣的這種小角度掃描范圍主要由兩個因素導致,其一是天
2017-11-09 10:39:23
19 引言 相控陣天線的數(shù)字波束形成技術具有多波束、靈活的波束控制和波束重構等優(yōu)點,但是陣列通道誤 差的存在使得這些優(yōu)越性受到影響。相控陣天線系統(tǒng)的誤差可以分為兩類,即固定誤差和隨機誤差。固定誤差在制造
2017-11-18 10:55:28
2 機載相控陣天線方向圖的預測是電磁計算領域的一個帶有挑戰(zhàn)性的課題。由于機載平臺在很多工作頻段是電大尺寸的平臺,并且考慮到相控陣天線單元眾多,因此無法直接用商業(yè)軟件仿真模擬天線的受擾方向圖。而且,限于
2019-03-13 16:16:01
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計算技術集中了處理器和專用集成電路的優(yōu)勢,能夠提供高效靈活的計算能力,自上世紀九十年代以來越來越受到業(yè)界的重視。不過,目前對可重構計算技術的研究仍舊處于初期階段,還有很多難題等待解決。 可重構沖擊傳統(tǒng)計算模式 面臨
2017-11-25 01:32:11
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相控陣雷達又稱作相位陣列雷達,是一種以改變雷達波相位來改變波束方向的雷達,因為是以電子方式控制波束而非傳統(tǒng)的機械轉動天線面方式,故又稱電子掃描雷達。
2017-12-01 16:45:59
73845 智能天線原名自適應天線陣列(AAA,Adaptive Antenna Array),最初應用于雷達、聲納、軍事方面,主要用來完成空間濾波和定位,大家熟悉的相控陣雷達就是一種較簡單的自適應天線陣。移動
2017-12-12 01:08:40
1263 摘要:通過對國內現(xiàn)有天線戰(zhàn)損方面的文獻的分析,把天線戰(zhàn)損分為對反射面天線和對陣列天線兩部分進行研究,其中對陣列天線的研究主要是對相控陣天線的研究。指出了現(xiàn)有研究的局限性并給出了解決方法。天線戰(zhàn)損研究現(xiàn)狀及其得出的結論對戰(zhàn)場環(huán)境下天線的損傷等級評估以及搶修具有重要的意義。
2018-04-24 11:41:00
1521 稀布、立體的相控陣天線設計與制造,首創(chuàng)推出了 Alead 稀疏相控陣天線設計與制造法,可使元器件成本大幅降低、并有效解決散熱等難題。這項技術已經(jīng)在全國近 50 家研究所,大專院校,私人企業(yè),包括
2018-06-28 15:21:00
4455 天線方向圖可以用極坐標繪制,也可以用直角坐標繪制。極坐標方向圖的特點是直觀、簡單,從方向圖可以直接看出天線輻射場強的空間分布特性。但當天線方向圖的主瓣窄而副瓣電平低時,直角坐標繪制法顯示出更大的優(yōu)點
2018-07-13 08:55:29
42767 
可重構天線按功能可分為頻率可重構天線、方向圖可重構天線、極化可重構天線和多電磁參數(shù)可重構天線。通過改變可重構天線的結構可以使天線的頻率、方向圖、極化方式等多種參數(shù)中的一種或幾種實現(xiàn)重構。這樣可以通過切換天線不同的狀態(tài)使天線具有多種工作模式,有利于在傳輸中實現(xiàn)多種有效的分集。
2018-08-13 15:25:54
7180 系統(tǒng)對天線的高要求,但是,天線數(shù)目的增多,會使設備成本、天線的空間布局等問題凸顯出來。特別是在手持移動設備上,由于空間有限,使得多天線的設計異常困難。在這種情況下,可重構天線就具有非常明顯的優(yōu)勢。它可在不改變天線的尺寸和結構的情況下在天線的方向圖、工作頻率、極化特性等方面
2019-01-04 14:49:31
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基于相控陣天線波束控制的基本原理和波控系統(tǒng)的任務,討論了相控陣雷達波控系統(tǒng)的相關問題。通過MATLAB仿真可知,依據(jù)相控陣天線雷達的方向圖的可分離性,實現(xiàn)了對雷達波束的控制,本文采用分布式查表和程序運算相結合的方法,提高了波控運算速度。
2019-02-18 14:41:41
12 提出了一種基于自適應陣列算法的天線方向圖校正技術。該方法對被測天線(AUT)在安靜區(qū)內不同位置的天線方向圖進行多次測量。校正后的天線方向圖是通過測量方向圖的加權平均得到的。采用陣列綜合算法求出AUT
2019-06-10 08:00:00
6 ZNB8矢量網(wǎng)絡分析儀測試的天線在1.5V,3V,6V,9V,12V對應的工作狀態(tài)如圖4所示。不同電壓對應的頻率見表1??梢钥闯?,天線在不同狀態(tài)下可以在不同頻率可重構。
2019-10-14 14:32:46
6663 
機載相控陣天線方向圖的預測是電磁計算領域的一個帶有挑戰(zhàn)性的課題。由于機載平臺在很多工作頻段是電大尺寸的平臺,并且考慮到相控陣天線單元眾多,因此無法直接用商業(yè)軟件仿真模擬天線的受擾方向圖。而且,限于
2020-08-20 10:47:00
0 相控陣天線的數(shù)字波束形成技術具有多波束、靈活的波束控制和波束重構等優(yōu)點,但是陣列通道誤差的存在使得這些優(yōu)越性受到影響。相控陣天線系統(tǒng)的誤差可以分為兩類,即固定誤差和隨機誤差。固定誤差在制造安裝時產(chǎn)生
2020-08-25 18:50:00
1 機載天線輻射方向圖特性的研究是導航天線與載體綜合性能分析的重要方面。采用實測的方法,不僅獲得的測量數(shù)據(jù)較少,而且造成大量的人員浪費和經(jīng)濟損失。隨著計算機技術的不斷發(fā)展,現(xiàn)在大多采用電磁仿真軟件進行
2020-08-21 18:50:00
3 簡介在第一部分中,我們介紹了相控陣概念、波束轉向和陣列增益。在第二部分中,我們討論了柵瓣和波束斜視概念。在這第三部分中,我們首先討論天線旁瓣,以及錐削對整個陣列的影響。錐削就是操控單個元件的振幅對整體天線響應的影響
2020-12-24 18:37:23
2241 簡介關于相控陣天線方向圖,我們將分三部分介紹,這是第二篇文章。 在第一部分中,我們介紹了相控陣轉向概念,并查看了影響陣列增益的因素。在第二部分,我們將討論柵瓣和波束斜視。柵瓣很難可視化,所以我們利用它們與數(shù)字轉換器中信號混疊的相似性,將柵瓣想象為空間混疊
2020-12-24 18:48:03
2946 相控陣天線指的是通過控制陣列天線中輻射單元的饋電相位來改變方向圖形狀的天線??刂葡辔豢梢愿淖?b class="flag-6" style="color: red">天線方向圖最大值的指向,以達到波束掃描的目的。
2021-01-07 16:36:10
12174 相控陣天線理論與分析電子版
2021-10-18 11:06:47
0 相控陣天線的旁瓣和錐削,相控陣天線的柵瓣和波束斜視相關的知識
2021-12-22 16:12:08
8 的天線工程師。隨著相控陣開始包含更多混合信號和數(shù)字內容,許多工程師可以從更直觀的相控陣天線方向圖說明中獲益。事實證明,相控陣天線行為與混合信號和數(shù)字工程師每天處理的離散時間采樣系統(tǒng)之間有許多相似之處。
2022-03-14 16:25:58
6800 天線方向圖是天線板塊中需要重點掌握的知識點,作為了解天線實際性能的可視畫面,對天線的正常運行起到了很大的作用。本期我們將圍繞天線方向圖各種參數(shù)進行初步的講解,幫助各位加深天線方向圖的理解。 1分鐘
2022-03-19 11:46:13
21082 用同一相控陣天線孔徑同時形成多個無損或接近無損的接收波束,是相控陣雷達的一個重要特點。綜合起來,多波束相控陣天線的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
2022-05-06 16:02:27
10493 相控陣技術使用天線元件的排列方式,其中每個元件的相對相位變化,以控制聚焦的輻射方向圖,也稱為波束。波束可以通過電子方式瞄準各個方向,克服機械控制天線的有限速度和可靠性問題。相控陣系統(tǒng)顯著減小了尺寸、重量和功耗(SWaP),使其成為雷達、通信、太空和電子戰(zhàn)等國防應用的有吸引力的技術。
2022-12-14 15:54:44
2487 
相控陣雷達天線波束由計算機控制,在空間幾乎是無慣性掃描,具有很大的靈活性。相控陣天線增益隨著靈活的波束掃描而發(fā)生變化。
2023-01-06 14:38:20
4429 在一個域中的矩形函數(shù)到另一個域中的sinc函數(shù)的轉換在電氣工程中以不同的形式出現(xiàn)。最常見的形式是矩形脈沖,在時間上,發(fā)出sinc函數(shù)的頻譜內容。它也用于反向,其中寬帶應用在時間上將寬帶波形轉換為窄脈沖。相控陣天線具有類似的特性:沿陣列平面軸的矩形加權輻射出遵循sinc函數(shù)的圖案。
2023-02-07 09:46:15
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這篇文章針對鐵氧體在外置磁場下磁導率發(fā)生變化這個特點,探討鐵氧體在可重構天線中的應用。文中對鐵氧體材料的選擇,磁導率數(shù)學模型的建立等進行分析,給出鐵氧體可重構天線的設計流程,以及樣件仿真與實測結果的對比。
2023-06-13 15:40:07
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本文要點相控陣天線是一種具有電子轉向功能的天線陣列,不需要天線進行任何物理移動,即可改變輻射信號的方向和形狀。這種電子轉向要歸功于陣列中每個天線的輻射信號之間的相位差。相控陣天線的基本原理是兩個或
2022-11-30 09:59:06
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天線在實際工作時,除了輻射信號,由于自身的原因會在其端口存在駐波,而相控陣天線的天線單元間還存在互耦效應,使得天線的駐波增大,會對發(fā)射機功放組件造成一定損壞。因此在設計相控陣天線時,必須考慮此駐波及其
2023-02-02 16:38:12
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面陣天線的天線單元布局和電路設計可以考慮到寬帶性能的需求。通過適當?shù)?b class="flag-6" style="color: red">天線單元設計和陣列配置,相控陣天線能夠滿足一定范圍內的頻率工作要求,具有較寬的工作帶寬。
2023-07-11 15:03:38
2667 相控陣天線通常由大量天線單元組成,這些單元以規(guī)則的二維陣列排列。每個天線單元可以獨立地調整發(fā)射或接收信號的相位。通過適當?shù)乜刂泼總€天線單元的相位差,可以使得天線系統(tǒng)在特定方向上形成一個集束,即波束。
2023-07-11 15:04:45
13955 針對相控陣天線裝調過程缺乏有效質量檢測手段、手工檢測效率低、質量控制難度大等痛點問題,802所著力推進相控陣天線智能在線檢測項目實施。通過本項目的實施,相控陣天線裝調過程檢測覆蓋率達到100%
2023-11-25 11:58:29
1506 相控陣技術在5G領域亦處于重要位置。對于5G來說,相控陣天線的關鍵是在毫米波段實現(xiàn)更寬的帶寬、更遠覆蓋范圍和更大容量。
2023-12-12 09:17:19
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控和移相器控制,能得到精確可預測的輻射方向圖和波束指向。雷達工作時發(fā)射機通過饋線網(wǎng)絡將功率分配到每個天線單元,通過大量獨立的天線單元將能量輻射出去并在空間進行功率合成,形成需要的波束指向。下圖是相控陣雷達實際應用產(chǎn)品圖
2024-10-29 16:47:04
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根據(jù)磁電天線的機械振蕩原理,本研究提出了一種基于機械調節(jié)方法的超低頻可重構磁電天線。該磁電天線的多維性能,如工作頻率、帶寬和品質因數(shù)(Q),可以在不破壞天線結構的情況下在很大的動態(tài)范圍內進行調整
2025-08-30 10:43:28
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