航宇通讯(多图),2.4GWIFI天线,福建天线

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航宇通讯(多图),2.4GWIFI天线,福建天线

跟踪雷达天线跟踪雷达的天线在跟踪过程中连续地瞄准一个特定的目标。当目标偏离瞄准轴线时,天线给出偏轴误差信号,使伺服系统驱动天线消除误差信号。波束圆锥扫描技术在圆口径的抛物面天线(见反射面天线)上,使馈源侧向偏离焦点,形成一个与瞄准轴成...


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跟踪雷达天线跟踪雷达的天线在跟踪过程中连续地瞄准一个特定的目标。当目标偏离瞄准轴线时,天线给出偏轴误差信号,使伺服系统驱动天线消除误差信号。

波束圆锥扫描技术在圆口径的抛物面天线(见反射面天线)上,使馈源侧向偏离焦点,形成一个与瞄准轴成一定角度的波束。然后,将馈源连续旋转,在空间形成圆锥形波束(图2)。当目标在瞄准轴上时,所有回波脉冲幅度相同,无误差信号。当目标偏离瞄准轴时,2.4GWIFI天线,回波脉冲幅度产生起伏变化,形成与馈源旋转频率相同的交流误差信号。交流误差信号的大小决定于目标偏离瞄准轴的角度;交流误差信号的相位则决定于目标偏离瞄准轴的方向。

单脉冲和差波束技术用两个形状相同、指向不同却又部分重叠的锐波束同时接收目标回波信号时,根据二波束收到的回波信号幅度差别可判别目标偏离瞄准轴的方向与大小。这种方法在原理上能根据单次发射产生的回波信号判定目标偏离瞄准轴的方向和大小,故称为单脉冲技术。为了避免两路接收通道不一致引起误差,可在馈电网络中把上述二波束合成另外两个波束,即和波束及差波束。为了同时确定目标方位和仰角偏差,福建天线,50年代初把四喇叭馈源置于抛物面焦点上,形成方位面内和仰角面内的差波束及公共的和波束,后来又研制出五喇叭、十二喇叭和其他多模馈源。

三坐标雷达天线在雷达天线连续旋转测量目标方位的同时,还能获得空中目标仰角全部信息的雷达,称为三坐标雷达。这种雷达的天线有多种波束体制。


介绍了一种工作频率在2.4 GHz应用于无线局域网鉴别和保密基础结构(Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure,WAPI)标准的天线,天线采用现在广泛应用于ISM频段的平面倒F天线(Plane Inversion-FAncenna,PIFA)形式。阐述了PIFA的演变过程及其理论基础。根据传统的PIFA设计了一款应用折叠技术的PIFA,达到天线小型化的目的。制作出产品后天线尺寸只有8.85 mm×36.5 mm。该天线外形紧凑,成本低廉,能完全覆盖2.4~2.483 GHz ISM频段。

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V形波束测高体制这是 40年代末出现的一种测高体制。用两部天线分别产生常规直立的和倾斜45°的两个余割平方波束。两天线同时旋转时,不同高度的飞机被两波束扫过的时间差不同,从而可获得目标高度信息(图3)。50年代末又出现两个反射体并成一体的V形波束测高雷达。但是,这种体制在仰角面上无分辨力,而且时间差与目标速度和方向有关,后来未断续发展。雷达天线图册多波束体制在仰角面内用多个波束(6 ~12)叠接起来复盖一定的仰角范围。由于每个波束的位置和形状是确定的,任一仰角上的目标都会在几个相邻波束中产生回波。比较这些回波幅度即可算出目标仰角(图4)。这种天线多采用多馈源偏焦馈电的抛物面天线。为了改善偏焦后的性能,反射面的焦距相对较长。也可用阵列天线产生多波束
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