不同极化天线增益测量技术_秦顺友

合集下载

卫星导航天线相位中心测量方法

卫星导航天线相位中心测量方法

卫星导航天线相位中心测量方法张志华;秦顺友【摘要】相位中心是卫星导航天线最重要的性能指标之一,相位中心测量精度直接影响全球卫星导航系统的定位精度.简述了天线相位中心的基本概念,系统总结了卫星导航天线相位中心的传统测量方法,即微波暗室远场检测法和基线测量法,简述了测量方法和程序,重点阐述了在微波暗室内由实测远场相位方向图确定天线相位中心的方法.对导航天线相位中心测量方法进行了比较和分析,指出了各自的优缺点和应用场合.为卫星导航天线相位中心测量提供了参考.【期刊名称】《无线电工程》【年(卷),期】2017(047)006【总页数】4页(P45-47,60)【关键词】卫星导航天线;天线相位中心;相位中心测量【作者】张志华;秦顺友【作者单位】中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄050081;中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄050081【正文语种】中文【中图分类】TN820随着卫星导航技术的发展,全球导航卫星系统(GNSS)的应用不仅日益广泛,而且导航系统的定位精度要求越来越高[1]。

卫星导航系统一般由卫星、地面站和用户终端组成[2],卫星通过测量载波信号星地之间的传输时延进行测距解算,而时延校准参考点是导航天线相位中心,因此测量导航天线相位中心测量精度直接影响导航系统测距的解算精度[3]。

通常情况下,人们把卫星导航天线的机械中心作为天线的相位中心,实际上由于机械加工和安装误差等因素的影响,使天线的相位中心与机械中心存在偏差,因此精确测量导航天线的相位中心是非常重要的[4]。

目前,确定天线相位中心的方法有理论仿真计算法和测量方法[5]。

天线相位中心测量的方法又可细分为:远场测量法、近场测量法和紧缩场测量法,但在全球卫星导航系统的应用领域,常采用基线测量法和微波暗室远场法确定卫星导航天线的相位中心[6]。

本文对这2种测量方法的原理进行论述,重点研究了实测相位方向图确定相位中心的方法,分析了该方法测试中需要注意的事项以使得测试更加精确。

电磁兼容天线参数定义及其相互关系

电磁兼容天线参数定义及其相互关系

电磁兼容天线参数定义及其相互关系电磁兼容天线参数定义及其相互关系秦顺友王海王聚亮(中国电⼦科技集团公司第54研究所,⽯家庄050081)摘要:本⽂运⽤图⽰法简述了电磁兼容天线常⽤电参数的基本概念。

给出了在电磁兼容测量中,天线电参数之间的相互关系及其计算,如由天线增益计算天线系数、电压与功率之间的转换计算、功率密度与电场强度之间转换的计算和天线辐射场强的计算等。

关键词: 电磁兼容;天线参数;天线计算。

电磁兼容(EMC )是⼀门关于抗电磁⼲扰(EMI )影响的学科。

它是⼀门综合性极强的边缘科学,涉及数学、电磁场与微波理论、天线与电波传播、电路理论与信号分析、材料科学等。

可见电磁兼容天线是电磁兼容测量技术研究与应⽤的重要课题之⼀。

在电磁兼容测量中,需要使⽤EMC 天线,对EMC 天线电参数与特性理解深度直接影响测量⽅法的正确设计和测量结果正确计算。

我们利⽤图解的⽅法,直观地阐述了EMC 天线常⽤电参数的基本概念定义,给出了天线参数计算及其相互关系,对于进⼀步深刻理解EMC 天线及其在EMC 测量中的应⽤,具有重要的参考和应⽤价值。

1 EMC天线参数的基本概念1.1 天线系数天线系数亦称为接收天线系数,它定义为天线⼝⾯电场强度与天线输出电压之⽐,如图1所⽰,天线系数⽤公式表⽰为:VEAF(1)式中:AF 为天线系数(1/m ) E 为⼊射到天线⼝⾯上的均匀平⾯波电场强度(V/m );V 为接收天线的输出电压(V )。

1.2 发射天线系数发射天线系数TAF 同接收天线系数AF 是类似的,它定义为发射天线在给定距离上产⽣的电场强度与天线输⼊端电压之⽐。

如图2所⽰。

inV ETAF = (2)式中:TAF 为发射天线系数(1/m );E 为发射天线在给定距离上产⽣的电场强度(V/m ); V in 为发射天线的输⼊电压(V )。

1.3 天线⽅向图天线辐射⽅向图(简称⽅向图)是指天线的辐射参量(场强振幅、相位和极化等)随空间⽅向变化的函数图。

基于平面近场的有源相控阵系统GT值测量方法

基于平面近场的有源相控阵系统GT值测量方法

2021年1月10日第5卷第1期现代信息科技Modern Information TechnologyJan.2021 Vol.5 No.1682021.1基于平面近场的有源相控阵系统G /T 值测量方法吴瑞荣,邹永庆,龙永刚,李景峰,吴贻伟(中国电子科技集团公司第三十八研究所,安徽 合肥 230088)摘 要:文章提出了一种基于平面近场的有源相控阵天线系统G /T 值测量方法,通过分别测量接收系统的有源增益和有源噪声功率,进而测量出G /T 值。

该方法在暗室平面近场进行,实现简单,受环境影响小,重复度高,解决了大型阵列天线G /T 值测量困难的问题。

给出了测量原理和测试误差分析,并通过对Ka 频段接收相控阵的G /T 值实测,与理论计算结果一致,且多次测量的抖动在0.25 dB 内。

关键词:G /T 值测量;有源相控阵天线;平面近场中图分类号:TN82文献标识码:A文章编号:2096-4706(2021)01-0068-03G /T Value Measurement Method of Active Phased Array System Based onPlanar Near FieldWU Ruirong ,ZOU Yongqing ,LONG Yonggang ,LI Jingfeng ,WU Yiwei(The 38th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation ,Hefei 230088,China )Abstract :In this paper ,a method of measuring G /T value of active phased array antenna system based on planar near field isproposed. By measuring the active gain and active noise power of the receiving system respectively ,the G /T value can be measured. The method is implemented in the near field of the dark chamber plane ,which is simple to realize ,small affected by the environment and high repetition. It solves the difficult problem of measuring the G /T value of large array antenna. The measurement principle and error analysis are given in this paper. The measurement principle and error analysis are given. The measured G /T value of Ka band receiving phased array is consistent with the theoretical calculation ,and the jitter of multiple measurements is within 0.25 dB.Keywords :G /T value measurement ;active phased array antenna ;planar near field收稿日期:2020-11-290 引 言有源相控阵天线因其具备波束指向、形状等灵活可变的高弹性,在测控通信、微波成像等多个领域广泛应用,随着芯片和微波集成技术发展,毫米波大型相控阵列得到长足应用。

移动通信基站天线增益测量的不确定度评定

移动通信基站天线增益测量的不确定度评定

移动通信基站天线增益测量的不确定度评定王兰贵,李勇,于卫东,王世琦,赵腾飞(中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄050081)收稿日期:2022-01-070引言天线用于发射或接收电磁波是测量场强的主要设备之一,而场强又是无线电计量的主要参数之一。

天线增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想点源在空间同一点处辐射强度之比,用来衡量天线辐射能量的集中程度。

增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄、副瓣越小、增益越高。

对天线增益测量的不确定度分析具有一定的代表性,因此,有必要对天线增益测量不确定度进行分析和评定。

1测量原理增益测量原理如图1所示。

测试信号由矢量网络分析仪输出,经功率放大器和射频电缆连接到发射天线,经过远场测试距离被测天线或标准增益天线接收信号由射频电缆连接到矢量网络分析仪,经计算机控制进行自动化测试。

在满足远场测试条件下,对移动通信基站天线的增益通常采用经典的比较法进行测量[1-4]。

比较法测量天线增益的实质是将待测天线的增益与已知标准天线增益进行比较得出待测天线的增益:=+(-),(1)式中,0为待测天线增益;为标准天线增益;为待测天线接收的信号功率电平;为标准天线接收的信号功率电平。

2建立数学模型根据测试方法及要求确定不确定度主要来源[5-14],增益测试过程不确定度的数学模型如下:=0+++++,(2)式中,0为实际测得增益值;为重复测量引入的修正值;为矢量网络分析仪自身精度引入的修正值;为发射端功率放大器输出引入的修正值;为有限测试距离、阻抗失配、极化失配和收发天线对不准等引入的修正值;为标准天线增益的精确度引入的修正值。

总的不确定度为:=1+2+3+4+5+6+7+8,(3)式中,1为重复测量不确定度;2为矢量网络分析仪示值误差和功率准确度引入的不确定度;3为发射端功率放大器输出功率增益稳定度引入的不确定度;4为有限测试距离引入的不确定度;5为阻抗失配引入的不确定度;6为极化失配引入的不确定度;7为收发天线对不准引入的不确定度;8为标准天线增益的精确度。

天线增益测试方法

天线增益测试方法

天线增益测试方法引言:天线增益是天线在特定方向上辐射或接收无线信号的能力。

在无线通信系统中,天线增益的测试是非常重要的,因为它直接影响到信号的传输和接收质量。

本文将介绍几种常用的天线增益测试方法。

一、理论计算法理论计算法是一种基于数学模型的天线增益测试方法。

它通过天线的物理特性参数以及信号传输的理论模型,计算出天线在特定方向上的增益值。

这种方法通常需要天线的几何参数、频率、天线材料等信息,并结合天线辐射方向图和功率密度图进行计算。

理论计算法具有较高的精度和准确性,但需要掌握天线理论知识和专业计算工具。

二、场强测试法场强测试法是一种实测天线增益的方法。

它通过在特定位置上设置场强测试仪器,测量天线接收到的信号强度,然后与参考天线进行对比,计算出天线的增益值。

场强测试法可以直接测量天线的实际性能,适用于各种类型的天线。

但需要在实际测试中考虑到环境因素对测试结果的影响。

三、标称增益测试法标称增益测试法是一种基于天线制造商提供的标称增益值进行测试的方法。

它通过查阅天线的规格书或制造商提供的技术资料,找到天线的标称增益值,并在实际使用中进行验证。

这种方法简单直接,适用于无法进行准确测量的情况。

但需要注意,标称增益值是制造商提供的理论值,实际性能可能会有一定差异。

四、比较测试法比较测试法是一种通过对比不同天线的性能进行测试的方法。

它通过选择一组具有不同增益的天线,在相同条件下进行测试,然后比较它们的信号强度,计算出增益值。

这种方法简单易行,适用于快速测试和筛选天线。

但需要注意选择合适的参考天线和测试环境,以保证测试结果的准确性。

五、模拟仿真法模拟仿真法是一种使用电磁场仿真软件进行天线增益测试的方法。

它通过在仿真软件中建立天线模型、设定工作频率和辐射方向,进行电磁场仿真计算,得出天线的增益值。

这种方法可以模拟不同工作条件下的天线性能,提前评估天线的性能。

但需要具备电磁场仿真软件的使用技能和较高的计算资源。

六、实测法实测法是一种直接在实际应用环境中进行天线增益测试的方法。

基于超材料的低剖面宽带双极化天线设计

基于超材料的低剖面宽带双极化天线设计

基于超材料的低剖面宽带双极化天线设计刘松涛;秦顺友;韩国栋【摘要】设计了一种基于超材料的低剖面宽带双极化天线;该天线采用复合左右手结构(CRLH)作为辐射单元,利用其色散曲线的非线性的特点,实现两种模式谐振点的融合,拓展带宽;同时采用不连通的十字形缝隙改善异极化隔离与交叉极化;阐述了以复合左右手结构作为天线辐射单元的宽带低剖面天线的工作原理以及复合左右手结构色散图的绘制方法;论述了宽带低剖面线极化天线、水平/垂直双极化天线、±45°双极化天线的设计方法,并给出了HFSS的仿真结果;仿真结果表明:该天线具有小型化、低剖面、宽频带的特点,可用作大型天线阵的阵元.【期刊名称】《计算机测量与控制》【年(卷),期】2018(026)009【总页数】5页(P292-296)【关键词】CRLH;低剖面;双极化天线【作者】刘松涛;秦顺友;韩国栋【作者单位】中国电子科技集团公司第五十四研究所,石家庄050081;中国电子科技集团公司第五十四研究所,石家庄050081;中国电子科技集团公司第五十四研究所,石家庄050081【正文语种】中文【中图分类】TN820 引言随着电子器件和电路系统向着小型化、集成化、多功能的方向发展,留给天线的空间越来越小,这就要求在设计天线时要尽可能降低天线的剖面高度与尺寸,在保证优良性能的前提下尽可能的减小天线尺寸是目前研究的重点。

超材料作为一种新型的电磁材料,通过设计材料的关键物理结构,可以使该材料呈现出与自然界普通材料不一样的奇异特性,为实现天线的小型化、宽频带、低剖面、高增益提供了新思路[1-2]。

电磁带隙结构 (EBG)具有同相反射性,以EBG结构作为天线反射板,是常见的降低天线剖面的方法[3-5],但EBG结构具有窄带特性,用此种方法很难实现宽带天线。

文献[6]使用蘑菇型CRLH结构实现低剖面,但该天线尺寸过大,为1.1λ(1.1λ(λ为真空中该天线中心频点对应波长),且波束宽度较窄,不利于组阵应用,此外,蘑菇型结构存在过孔,加工较为复杂。

远场暗室条件下圆极化天线增益不同测试方法分析研究

远场暗室条件下圆极化天线增益不同测试方法分析研究
可 以得 到 为 :
G( i r B) = 尸 ( d Bm )一 P。 ( d Bm)+ 6o ( d B) ( 7 )
相 位精 度 达 到 0 . 5 。 全 动态 ; 测试 速 度上 , 该 系 统 达 到
1 0 0 0 0 点/ s 。
4 天 线 测 试 实 例
本 次测试选用 的是某 圆极 化天线 , 测试频率 在 2 0 0 0 2 6 0 0 MHz , 测试 间隔为 1 0 0 MHz 轴 向±l O 。 的轴 比在 1 d B 左 右 。选用线 极化 和 圆极化 2种 照 明方 式分 别 测试 , 并 进
2 圆极 化 天 线 测 试 原 理 及 方 法
2 . 1 圆 极 化 天 线 测 试 原 理
根 据相 关电磁 波原理 , 一个 椭 圆极 化 波可 以分解 为 2
式中 : E 和 E 是 2个 正 交场 分 量 的 振 幅 , 是 E2 ( £ ) 超
收稿 E l 期: 2 0 1 4 — 0 1




f p o l a r i z e d a n t e n n a t h e o r y we w i l l a
va n aa  ̄ e s t n i f f e r en t s a n dd e pi i s t he f o r t e s t i n g t h e a n t e n n a a n ^ n wl 1 1 l b e r , l s ca nbe t m e t h o d ap p t w 0d f f e ren t h e t e a n d i t s a c t u a l a p p l i c a t i o n .As d e mo n s t r a t e d wi t h a n e x a mp l e’ n e wo i e Ⅲ “ u u … … …

一种新型宽带圆极化馈源的设计

一种新型宽带圆极化馈源的设计

一种新型宽带圆极化馈源的设计
陈辉;秦顺友
【期刊名称】《无线电通信技术》
【年(卷),期】2000(026)005
【摘要】阐述了一个由螺旋天线和圆锥喇叭所构成的新型圆极化馈源,它在2400MHz ̄2700MHz的频段内,驻波比小于1.25、轴比小于2dB、10dB波束宽度在76°左右、带宽达12.6%。

其结构简单、性能优良,完全满足了工程需要。

本文给出了该馈源的设计方法和步骤,以及实验结果,同进也阐述了馈源在调整与测试中应注意的问题。

【总页数】3页(P22-24)
【作者】陈辉;秦顺友
【作者单位】信息产业部电子第54研究所;信息产业部电子第54研究所
【正文语种】中文
【中图分类】TN823.31
【相关文献】
1.X波段宽带圆极化馈源的设计 [J], 简荣华;李彪
2.一种新型宽频带圆极化球螺旋馈源 [J], 刘国玺;耿京朝;王大为;张厚
3.一种新型宽带圆极化GNSS天线设计 [J], 杨波
4.一种宽带圆极化馈源单元的研制 [J], 范宇;庞亚萍
5.一种新型超宽带脊波导圆极化器设计 [J], 尹鹏飞;程有伟;张琳
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

一种提高交叉极化隔离度的16元微带阵列天线

一种提高交叉极化隔离度的16元微带阵列天线

一种提高交叉极化隔离度的16元微带阵列天线刘藤;罗勇;李莎莎;李旭哲【摘要】在现代通信中,特别是卫星通信,有时需要比较高的交叉极化隔离度.对于传统的微带阵列天线来说,由于其馈电网络与阵元均处于同一侧,不仅会产生互耦,影响增益,并且交叉极化隔离度也不能满足广大用户的要求.在此提出一种新型的馈电结构,旨在提高其交叉极化隔离度.从仿真中可以看出,交叉极化隔离度能达到40 dB 以上,为实现更大型微带阵列天线网络做出一定的理论实践和工程指导.【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2010(033)014【总页数】3页(P114-116)【关键词】微带阵列天线;交叉极化隔离度;馈源网络;开槽线【作者】刘藤;罗勇;李莎莎;李旭哲【作者单位】电子科技大学,四川,成都,610054;中国东方红卫星股份有限公司,陕西,西安,710061;电子科技大学,四川,成都,610054;中国东方红卫星股份有限公司,陕西,西安,710061;电子科技大学,四川,成都,610054【正文语种】中文【中图分类】TN8230 引言微带阵列天线具有体积小,重量轻,制作简单,安装方便,容易与有源器件集成,外观美观,受环境影响小等优点,因此越来越受到人们的欢迎。

目前,微带阵列天线已经成功地用于机载雷达,卫星通信,移动通信和卫星电视等系统中。

关于微带阵列天线的馈电问题,前人已做了大量的工作。

一般都是辐射片与微带线馈源网络处于同一侧,如文献[1-2]所述。

这种方式由于馈源网络本身会产生一定的辐射,所以总的辐射场就是各辐射单元的辐射场与馈源网络辐射场的叠加。

由于馈源网络布线并不一定规则,这无疑会影响天线整体的交叉极化隔离度性能;同时,由于微带线与辐射贴片存在有互耦,这样还会进一步使天线交叉极化隔离度性能降低,影响主瓣增益[3]。

在某些特定的应用场合(如卫星通信),要求天线的交叉极化隔离度性能是比较高的(30 dB以上)[4],对于一般阵元数目比较少的天线阵,还能够满足要求,但是对于大型或者超大型阵列,以上的馈电方式就很难满足要求了。

应急通信业务中天线技术的新进展(下)

应急通信业务中天线技术的新进展(下)

应急通信业务中天线技术的新进展(下)
许德森;秦顺友;张文静
【期刊名称】《数字通信世界》
【年(卷),期】2007(000)012
【摘要】4、D型天线具有低剖面、易安装等特点.如Tracstar公司和RaySat公司的产品。

Raysat公司的天线实质上是单块发射板以及数块接收板组成的阵列天线(见图7)。

而以上A.B.C三类天线的典型结构如图8所示。

可以看到.其结构形式发生了巨大的变化。

【总页数】3页(P76-78)
【作者】许德森;秦顺友;张文静
【作者单位】中国电子科技集团公司第54所;中国电子科技集团公司第54所;中国电子科技集团公司第54所
【正文语种】中文
【中图分类】TN91
【相关文献】
1.文化体制改革趋势下电视传媒业务营销问题探索——关系营销及其在电视广告业务中的运用 [J], 丛艳玲
2.全业务运营模式下的应急通信技术发展战略 [J], 郭凯
3.应急通信业务中天线技术的新进展(上) [J], 许德森;秦顺友;张文静
4.全业务运营模式下的应急通信技术发展战略 [J], 郭凯
5.全业务运营模式下的应急通信技术发展战略 [J], 郭凯
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

有源相控阵天线EIRP测量及误差分析

有源相控阵天线EIRP测量及误差分析

有源相控阵天线EIRP测量及误差分析王聚亮;秦顺友【摘要】The principle and procedure of far-field direct method to measure EIRP of active phased-array antenna are de-scribed simply in this paper. The principle equation of measuring EIRP is derived. The error of EIRP measurement is analyzed. The results show that RMS error of EIRP measurement is less than or equal to ±0.33 dB. The measured result of EIRP for a S-band active phased-array antenna is given. The result agrees basically with the theoretical calculation result.%简述了远场直接法测量有源相控阵天线EIRP的原理方法,推导出EIRP测量的原理方程。

对EIRP测量误差进行了分析,结果表明其均方根误差≤±0.452 dB。

最后给出了某工程应用的S波段相控阵天线的EIRP测量结果,测量结果同理论预算基本吻合。

【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2014(000)017【总页数】3页(P72-73,78)【关键词】远场直接法;有源相控阵;EIRP测量;误差分析【作者】王聚亮;秦顺友【作者单位】中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄 050081;中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄 050081【正文语种】中文【中图分类】TN820-34EIRP(Equivalent Isotropic Radiated Power,等效全向辐射功率)是有源相控阵天线系统的重要性能指标之一,它等于天线发射功率与发射增益的乘积。

有源相控阵天线G-T测量及误差分析

有源相控阵天线G-T测量及误差分析

有源相控阵天线G/T值测量及误差分析任冀南秦顺友陈辉吴伟伟(中国电子科技集团公司第54研究所,河北石家庄050081 )摘要:简述了地面站天线系统G/T值测量的传统方法。

论述了室外远场直接法测量有源相控阵天线G/T值的原理方法,推导出测量的原理方程。

分析了G/T值测量误差,其均方根误差小于或等于±0.422dB。

最后给出了S波段19元阵天线系统G/T测量结果,实测结果与预算结果吻合很好。

关键词:有源相控阵天线;G/T测量;误差分析G/T Measurement and Error Analysis for Active Phased ArrayAntennaREN Ji-nan, QIN Shun-you, CHEN Hui, WU Wei-wei(The Fifty Fourth Institute of CETC, Shijiazhuang Hebei 050081, China )Abstract: In this paper, traditional measurement methods are described simply for earth station system G/T value. Measuring principle and procedure of active phased array antenna G/T value are discussed using outdoor direct far-field method, and measuring principle equation is derived. Error of G/T value measurement is analyzed, and results show that RMS error of G/T value measurement is less than or equal to ±0.422dB. Measuring result of S-band 19-unit array antenna G/T value is given, test result agrees with prediction result.Key words:active phased array antenna; G/T measurement; error analysis引言G/T是地面站系统的重要性能参数之一,其性能好坏直接影响系统的灵敏度。

圆极化天线在远场条件下的测试方法(1)

圆极化天线在远场条件下的测试方法(1)

lent83630A、定向耦合器Agilent87300C和被测天 线组成。由于考虑到测试的方便性,将被测天线放 置在可以三轴灵活运动的转台上,以测试天线的方 向性图和增益。接收子系统由接收天线、参考电缆、 频率变换器和接收机Agilent8530A组成。测试场 的辅助源天线一般希望有特定的极化、较宽的频 带、适当的增益和波瓣宽度等。南航微波暗室采用 的源天线都是NSI公司生产的标准增益天线,分 为5个波段,频段范围为l~26.5 GHz。位置控制 系统由wH23F三自由度测试转台和转台控制软 件组成,两者相互独立,也可由计算机控制联动。记 录系统主要有系统软件包NSl2000组成。NSl2000 的数据处理软件包可实时对测量数据进行分析,获 得天线远场辐射特性信息,如方向性图、增益值等, 然后将表格或图形显示在屏幕上或打印输出。
万方数据
对该天线在测试系统中进行多次测量,测量不 同频率的天线方向性图和增益,所得结果均与仿真 结果相符,具有较高的重复性(具体的测量结果由于
66
南京航空航天大学学报
第41卷
篇幅所限就不在这里给出)。测试结果表明,该测量 方法是一种实际有效的圆极化天线远场测试方法。
5 结束语
圆极化天线的精确测量较为困难,本文结合南 京航空航天大学远场天线自动测试系统的特点,在 已知天线极化方式为圆极化的前提下,设计了一种 利用线极化天线来测量圆极化天线方向性图和增 益的方法。通过在微波暗室内的实际测试,证明该 方法简单、有效,能够满足目前科研和生产对圆极 化天线测试的需要,具有一定的应用价值。
(3)
在最简单的位置2=0处观察,式(3)变成
E(0,f)=E1sin(叫)P,+E2sin(叫+艿)P,(4) 对于圆极化波来说,E。=E:=E。,且艿=±

Ku波段角锥喇叭天线的增益分析

Ku波段角锥喇叭天线的增益分析

Ku波段角锥喇叭天线的增益分析屈乐乐;桂客【摘要】针对目前基于远场Friss公式建立起来的传统三天线法测量天线增益过程中测量结果不确定程度很大的问题,文中以Ku波段角锥喇叭天线为例,首先提出用理论公式法计算出该波段的角锥喇叭天线的增益,从而分析出该角锥喇叭天线的理论增益值,然后利用平面近场测试系统和外推法测试系统的实测结果来做比较分析.分析结果表明在Ku波段,与理论公式法计算得到的角锥喇叭天线增益值相比,平面近场测试系统的比较法与外推法结果相差较小,可以作为很好的天线增益测量方法.【期刊名称】《沈阳航空航天大学学报》【年(卷),期】2018(035)002【总页数】5页(P72-76)【关键词】天线增益;角锥喇叭天线;平面近场测试系统;外推法【作者】屈乐乐;桂客【作者单位】沈阳航空航天大学电子信息工程学院,沈阳110136;沈阳航空航天大学电子信息工程学院,沈阳110136【正文语种】中文【中图分类】TN015角锥喇叭天线是一种比较常见的口径面天线,它实际上可以看作是开口展开的波导,其优点是结构比较简单,在目标成像、遥感、无线通信等领域广泛应用。

长期以来,国内天线增益的精准测量技术一直处于空白状态,而国外的天线增益测试已经达到了计量测试水平,使天线增益计量测试结果的测试不确定度达到±0.01 dB~±0.05 dB之间。

目前国内常规天线校准的主要方法是传统三天线法,由于未能解决天线之间的互耦问题及未能考虑测试场地对天线锥削幅度的影响,传统三天线法导致增益的测量不确定度很大[1-2]。

20世纪50年代,Kerns等提出了平面波展开理论[3],后来人们根据平面波理论推导出了天线近场增益方程,阐述了近场增益的测量技术及其优点,而外推法天线增益测试技术是基于Wacker的平面波散射矩阵理论得出 [4],由美国国家标准与技术研究院开发并建成实验装置,中国计量科学研究院也新建成了该测试实验室。

天线极化特性的近场测量技术

天线极化特性的近场测量技术

天线极化特性的近场测量技术陈旭;黄文涛;罗林【摘要】针对天线极化特性如何在近场测量系统进行测试的问题,文中从实际工程应用出发,结合电磁场理论,基于椭圆极化波的分解理论,提出了利用线极化探头测量椭圆极化天线特性参数的方法.通过线极化探头进行两次正交的测量即可得到圆极化天线的方向图、轴比、倾角、增益等特性信息,也得到了线极化天线的交叉极化特性.【期刊名称】《电子科技》【年(卷),期】2015(028)006【总页数】4页(P126-129)【关键词】椭圆极化;近场测量;远场方向图;轴比;倾角;增益;交叉极化【作者】陈旭;黄文涛;罗林【作者单位】中国电子科技集团公司第38研究所微波系统研究部,安徽合肥230088;中国电子科技集团公司第38研究所微波系统研究部,安徽合肥230088;中国电子科技集团公司第38研究所微波系统研究部,安徽合肥230088【正文语种】中文【中图分类】TN821+.1随着卫星通信、遥控遥测技术的发展、雷达应用范围的扩大以及对高速目标在各种极化方式和气候条件下跟踪测量的需要,单一极化方式已难以满足要求,多极化天线的应用就显得十分重要[1-2]。

研制高性能天线离不开先进的测试、校准技术,天线测试不仅是最终天线性能指标参数获取的一种手段,且随着高性能测试仪表的出现,以及新的测试方法理论的发展,设计人员可通过天线测量获得更多有价值的信息。

这些信息在产品研制过程中对于天线的优化设计,缩短研制周期起到越来越大的作用。

天线近场测试是诊断、调试和测量天线性能的一种主要测试技术。

如何通过近场测量得到圆极化天线的方向图、轴比、倾角、增益等特性信息,或者得到线极化天线的交叉极化特性是需要考虑的问题[3-10]。

1 天线极化特性的近场测量在近场测量中,采样探头一般选择开口矩形波导,因为该探头形式简单、远场方向图的波束宽度较宽,且可通过理论计算得到较为精确的远场方向图以便进行探头补偿、具有较好的线极化纯度、频带内驻波小等优点。

利用平面近场比较法测量天线增益

利用平面近场比较法测量天线增益

利用平面近场比较法测量天线增益
杨群辉;秦顺友
【期刊名称】《无线电通信技术》
【年(卷),期】1991(000)006
【摘要】运用平面波理论导出近场增益方程,阐述平面近场比较法测量技术.最后用一个角锥喇叭作为实验天线,运用近场比较法测量出喇叭的增益,且同理论计算结果进行了比较,两者吻合很好.从而验证了这种方法的可行性.
【总页数】8页(P424-430,433)
【作者】杨群辉;秦顺友
【作者单位】[1]微波专业部;[2]天伺专业部
【正文语种】中文
【中图分类】TN92
【相关文献】
1.时域平面近场测量的近场分析 [J], 王加莹;高本庆
2.平面近场比较法增益测量的误差分析 [J], 张重阳
3.平面波谱恢复算法在平面近场测量中的应用 [J], 刘浩;黄文涛
4.基于平面近场的有源相控阵系统G/T值测量方法 [J], 吴瑞荣;邹永庆;龙永刚;李景峰;吴贻伟
5.基于平面近场的有源相控阵系统G/T值测量方法 [J], 吴瑞荣;邹永庆;龙永刚;李景峰;吴贻伟
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

大型天线近区增益修正因子的计算

大型天线近区增益修正因子的计算

大型天线近区增益修正因子的计算
秦顺友;陈奇波
【期刊名称】《无线电通信技术》
【年(卷),期】1991(017)001
【摘要】本文运用近区功率方程导出了近区增益修正因子(NGCF)和测试距离的关系.当远场距离标准为2D^2/λ时,计算了圆口径均匀分布、指数分布、广义Taylor 位移分布的增益修正曲线.最后,以某工程5米天线为例,分别用近矩法和射电天文法测出天线的增益,求出增益减少量ΔG,且同理论计算的近区增益修正因子进行了比较,二者吻合很好.
【总页数】7页(P65-71)
【作者】秦顺友;陈奇波
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】TN820.17
【相关文献】
1.调频天线近区辐射强度计算与分析 [J], 张才发;刘晖晖
2.大型双反射面天线近轴区辐射FDTD-TDPO模拟 [J], 朱湘琴;王建国;蔡利兵;陈再高;付梅艳
3.圆口径地面站天线近区功率密度的计算 [J], 秦顺友;许德森;张文静
4.口径面天线辐射近区场强计算 [J], 张加坤;胡皓全;杨显清;赵家升
5.高增益大型阵列天线 [J], 钟玉霞
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

手动VSAT站天线接收增益的诊断测量

手动VSAT站天线接收增益的诊断测量

手动VSAT站天线接收增益的诊断测量
秦顺友;陈辉;王小强;李庄珍
【期刊名称】《无线电工程》
【年(卷),期】2006(036)009
【摘要】阐述了利用卫星信标和高增益标准喇叭天线,测量手动VSAT站天线接收增益的方法.由测量的天线接收增益计算天线接收效率,从而实现对天线发射增益进行估算.最后,给出了工程测量实例,证明了该方法的可行性,并对增益测量误差进行了分析,其均方根误差≤±0.28 dB.
【总页数】3页(P42-43,48)
【作者】秦顺友;陈辉;王小强;李庄珍
【作者单位】中国电子科技集团公司第54研究所,河北,石家庄,050081;中国电子科技集团公司第54研究所,河北,石家庄,050081;中国电子科技集团公司第54研究所,河北,石家庄,050081;中国电子科技集团公司第54研究所,河北,石家庄,050081【正文语种】中文
【中图分类】TN820
【相关文献】
1.卫星下行链路计算及接收天线增益的测量 [J], 梁若松
2.VSAT站天线接收卫星信标载噪比的估算 [J], 秦顺友
3.气象卫星地面站12m天线增益及信道增益标定 [J], 金瑛
4.气象卫星地面站12m天线增益及信道增益标定 [J], 金瑛
5.卫星地球站天线接收增益的简单测量 [J], 陈勇
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档