射电天文在HF-VHF频段采用天线组阵的方式进行观测,根据平方公里阵列(Square Kilometre Array,SKA)的要求,每个阵列单元天线的增益、结构一致性、稳定性、阻抗变化趋势和极化纯度等方面需要达到较高指标,才能满足太阳、木星、再电离纪...射电天文在HF-VHF频段采用天线组阵的方式进行观测,根据平方公里阵列(Square Kilometre Array,SKA)的要求,每个阵列单元天线的增益、结构一致性、稳定性、阻抗变化趋势和极化纯度等方面需要达到较高指标,才能满足太阳、木星、再电离纪元等多种测量在极化测量、天线跟踪稳定性以及接收机宽带匹配等方面的需求。根据SKA requirement 2165:极化纯度2135-38和每极化方向灵敏度2814-15提出的性能需求,以及在总结原有设计的经验后,针对10~90 MHz频段,设计了一种适用于HF-VHF的新型倒“V”型栅板偶极子天线,具有重量轻、风阻小等优点,在10~90 MHz的超宽频段内阻抗变化缓慢、极化纯度良好。其中,在阻抗变化方面,天线的阻抗实部从0.8Ω到631.132Ω变化,优于低频射电阵列(Low Frequency Array,LOFAR)的天线,降低了接收机匹配难度和噪声;在极化纯度方面,天线整体轴比小于0.41 dB,对于太阳射电爆发等强极化信号具有良好的极化隔离度。展开更多
针对移动电离层测高中对天线小型化和快速便携架设的要求,设计了由倒V天线和智能调谐器组成的便携式1 k W短波天馈系统。根据移动电离层测高的特点,对使用的倒V天线进行了仿真,并给出了天线的结构,同时也分析了智能调谐器的原理,特别在1...针对移动电离层测高中对天线小型化和快速便携架设的要求,设计了由倒V天线和智能调谐器组成的便携式1 k W短波天馈系统。根据移动电离层测高的特点,对使用的倒V天线进行了仿真,并给出了天线的结构,同时也分析了智能调谐器的原理,特别在1 k W大功率工作条件下调谐器内部的关键匹配网络设计需要注意的问题,该系统在短波频段内以200 k Hz步进扫描,平均驻波为1.32,全频段预置调谐时间在1 min以内。展开更多
文摘射电天文在HF-VHF频段采用天线组阵的方式进行观测,根据平方公里阵列(Square Kilometre Array,SKA)的要求,每个阵列单元天线的增益、结构一致性、稳定性、阻抗变化趋势和极化纯度等方面需要达到较高指标,才能满足太阳、木星、再电离纪元等多种测量在极化测量、天线跟踪稳定性以及接收机宽带匹配等方面的需求。根据SKA requirement 2165:极化纯度2135-38和每极化方向灵敏度2814-15提出的性能需求,以及在总结原有设计的经验后,针对10~90 MHz频段,设计了一种适用于HF-VHF的新型倒“V”型栅板偶极子天线,具有重量轻、风阻小等优点,在10~90 MHz的超宽频段内阻抗变化缓慢、极化纯度良好。其中,在阻抗变化方面,天线的阻抗实部从0.8Ω到631.132Ω变化,优于低频射电阵列(Low Frequency Array,LOFAR)的天线,降低了接收机匹配难度和噪声;在极化纯度方面,天线整体轴比小于0.41 dB,对于太阳射电爆发等强极化信号具有良好的极化隔离度。
文摘针对移动电离层测高中对天线小型化和快速便携架设的要求,设计了由倒V天线和智能调谐器组成的便携式1 k W短波天馈系统。根据移动电离层测高的特点,对使用的倒V天线进行了仿真,并给出了天线的结构,同时也分析了智能调谐器的原理,特别在1 k W大功率工作条件下调谐器内部的关键匹配网络设计需要注意的问题,该系统在短波频段内以200 k Hz步进扫描,平均驻波为1.32,全频段预置调谐时间在1 min以内。