江苏设计四臂螺旋天线仪器
螺旋天线具有高增益、圆极化辐射的特点,被广泛应用于通讯、对地探测卫星系统中。对于低频信号而言,需要长达数米甚至十几米的大尺寸天线。由于大型螺旋天线的传统刚性固定支撑结构的体积太大,而火箭整流罩的容积有限,因此大尺寸星载螺旋天线一般选用可展开螺旋天线。现有的可展开螺旋天线中多采用弹性收拢骨架和传统机械收展机构两种设计来实现螺旋天线的收拢和展开。利用弹性收拢骨架设计的可展开螺旋天线,在展开过程中弹性能的释放会对卫星产生冲击,不利于卫星姿态的控制:而且弹性能收拢骨架的展开过程可控性差、不确定性大,容易造成局部结构屈曲失效和活动部件卡死。传统机械式收展机构存在较多滑动副、转动副等运动副,随着天线尺寸的增加,运动副增多,故整体结构复杂、重量重、展开后刚度低。 四臂螺旋天线由四个螺旋形臂组成,形成了一个紧凑的结构。江苏设计四臂螺旋天线仪器
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。 广东安装四臂螺旋天线结构设计翊腾电子的四臂螺旋天线具有宽频带和高增益特性。
北斗卫星定位系统是由中国建立的区域导航定位系统。与GPS、GLONASS及“伽利略”系统不同的是北斗卫星定位系统覆盖的区域不是全球而是中国本土。北斗系统由北斗定位卫星系统组、地面控制中心为主的地面部份及北斗用户终端设备三部分组成。卫星系统包含四颗北斗定位卫星,其中工作卫星2颗、备用卫星2颗。系统的工作频率为,可向用户提供二十四小时全天候即时定位服务,授时精度可达数十纳秒(ns)的同步精度,北斗导航系统三维定位精度约几十米,授时精度约100ns。北斗卫星定位系统所采用的是“双星定位”原理:系统首先得出用户到***颗卫星的距离,以及用户到两颗卫星距离之和,从而知道用户处于以***颗卫星为球心的一个球面之上,同时还处于以两颗卫星为焦点的球面之间的交线上,从而得到用户的二维坐标。另外控制中心通过已经存储的数字化地形图查寻到用户高度值,又可知道用户出于某一与地球基准椭球面平行的椭球面上,从而**终计算出用户所在点的三维坐标。北斗系统还具备其他卫星定位系统所不具有的通信功能。北斗导航定位系统可广泛应用于船舶运输、公路交通、铁路运输、海上作业、渔业生产、水文测报、森林防火、环境监测等众多行业。另外。
螺旋天线的辐射特性:
1.周长为一个波长的平面圆环沿轴向辐射圆极化波;
2.螺旋天线产生的轴向圆极化辐射,有左旋与右旋两种状态它取决于螺旋线的绕向.按右手螺旋系绕制的螺旋天线在轴方向上只能辐射或接收右旋圆极化波,按左手螺旋系统制的螺旋天线在轴向上只能辐射或接收左旋圆极化波;
实际上构成天线的不是平面环而是螺旋圆,而且在一定的工作频带内,圆周长与波长比有一定的波动范围,所以,严格来说,螺旋天线沿轴向不是辐射圆极化波,而是椭圆极化波,但是非常接近圆极化波。螺旋天线*在轴向辐射圆极化波,在偏离轴线方向上辐射椭圆极化波. 四臂螺旋天线的设计可以实现较高的前后比和较低的旁瓣水平。
选择性激光熔化(SLM)是一种新兴的热成形技术,可以用于制作高度复杂的金属原型。选择性激光熔化是通过将金属粉末加热到其熔点以上,使粉末熔化并熔接到旁边的粉末上,从而逐层形成所需形状的件。激光束被聚焦在金属粉末上,形成焦点,从而使粉末熔化,然后通过连续的层叠来形成三维部件。为了制作四臂螺旋天线,粉末材料被选择为铝合金7075。铝合金7075在用于制造飞机和汽车部件时具有很好的性能。由于其成形和加工性能优异,7075铝合金的选择应该是天线设计的比较好材料之一。为了使***的螺旋旋转齿条具有优异的电气性能,从头部到螺距前列的横截面几何形状采用3D的技术进行设计。然后,以一个zoorm的分辨率,以每步0.02毫米并使用激光功率为200W的高功率激光进行制造。 四臂螺旋天线可以实现较远距离的通信和数据传输。广东放大器四臂螺旋天线测试设备
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德国物理学家赫兹在1887年为验证英国数学家麦克斯韦预言的电磁波设计了***个天线,其组成是两根30cm长的金属杆,杆的终端是两块40cm2的金属板,采用火花放电激励电磁波,而接收天线刚是环天线。其后1901年意大利物理学家马可尼用别一种天线实现了远洋通信,发射天线结构是50根下垂的铜线组成扇形的结构,顶部被水平横线连在一起,横线挂在两个高为,相距宽的塔上,发射机也是采用了电火花放电式,并接在天线和地之间。1925年以后,中短波无线电广播和通信开始应用,天线的发展也主要集中在这一波段。1940年以后,线状天线的相关理论已经成熟。第二次世界大战,雷达的应用**的改观了反射面天线的发展,自后到70年代,由于电视广播、无线通信的需要,尤其是人类进入太空,对天线有了各种新的需求,也由此出现了多元化的新型天线。 江苏设计四臂螺旋天线仪器
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