[实用新型]一种共面的多波束接收天线有效

专利信息
申请号: 201320012761.X 申请日: 2013-01-10
公开(公告)号: CN203180060U 公开(公告)日: 2013-09-04
发明(设计)人: 张建 申请(专利权)人: 西安天伟电子系统工程有限公司
主分类号: H01Q1/38 分类号: H01Q1/38;H01Q1/50;H01Q13/08;H01Q23/00
代理公司: 西安恒泰知识产权代理事务所 61216 代理人: 林兵
地址: 710075 陕西*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 波束 接收 天线
【说明书】:

技术领域

本实用新型属于天线技术领域,具体涉及一种共面的多波束接收天线。 

背景技术

连续波雷达对接收天线的尺寸和重量有很高的要求。天线的尺寸不能过大,天线的尺寸过大,抗风性能就很差;天线太重,不利于便携运输和安装架设,生产成本也很高。目前,本领域常采用多波束技术以提高雷达的覆盖范围和测试精度,但按照每个波束是一个独立的天线这种传统的方式设计多波束接收天线,天线的尺寸应该增加n倍(对n个波束),重量也会增加n倍甚至更多。这种天线无疑在尺寸和重量方面无法满足雷达的要求。 

发明内容

为了解决上述现有技术中存在的问题,本实用新型的目的在于,提供一种共面的多波束接收天线,这种天线的辐射阵面采用波导形式,而馈电网络采用多层微带形式,通过低噪声放大器与波导的馈电端连接,再通过同轴线与多层微带网络进行连接;该天线在性能上与常规的多波束天线相当,而尺寸和重量只有常规的多波束天线的1/n,n为波束个数,并且其可靠性远高于常规的多波束天线。 

本实用新型通过以下技术方案来实现: 

一种共面的多波束接收天线,包括多层微带合成网络和多个波导;所述波导末端接负载,馈电端接低噪声放大器;波导上开设有一列缝隙;低噪声放大器的数量与波导数量相同;微带多层网络的输入端有7个端口,每个端口分别通过同轴线与波导的低噪放放大器相连,且相邻的同轴线的相位反向;微带多层网络的输出端有3个端口,分别用于形成俯仰向上波束、俯仰0°波束和俯仰向下的波束。 

本实用新型还包括如下其他技术特征: 

所述微带多层网络为多层结构:自上之下依次为双面微带层、第一pp层、单面微带层、第二pp层、单面铺地层、第三pp层和微带层;其中,所述双面微带层包括自上而下设置的微带线层、介质层1和铺地层;所述单面微带层包括自上而下设置的介质层2和微带层两层;所述单面铺地层包括自上而下设置的介质层3和铺地层两层;所述微带层包括自上而下设置的铺地层、介质层4和微带层三层。 

所述介质层1、介质层2、介质层3和介质层4的介电常数均为2.94,厚度均为0.508mm。 

所述第一pp层、第二pp层、第三pp层的介电常数均为2.7,厚度均为0.1mm。 

所述微带线层上有7个一分三的功分器,每个功分器最左边的支口在微带线层表面延伸合成为7合一的网络,且该7合一的网络从第一总口输出,得到的俯仰波束向上的波束。 

所述7个功分器中位于最左边的功分器的中间的支口为闲置支口,其直接接50Ω电阻,其余6个功分器的中间的支口通过采用第一金属化孔向下延伸,且在单面微带层上合成后从第二总口输出,得到俯仰波束指向为0°的波束。 

每个所述功分器最右边的支口通过第二金属化孔向下延伸并在双面微带层进行合成后从第三总口输出,得到俯仰波束指向向下的波束。 

所述波导采用BJ100的波导。 

所述波导上的缝隙间距小于天线工作频率在波导中波长的0.5倍。 

所述低噪声放大器的增益为20dB,噪声系数小于1.5。 

附图说明

图1是本实用新型总体侧面示意图; 

图2是单根波导的结构示意图; 

图3是多层微带网络的整体结构示意图; 

图4是多层微带网络上表面的微带线层的结构示意图; 

图5是是多层微带网络中间的单面微带层的结构示意图; 

图6是多层微带网络下表面的微带层的结构示意图; 

图中各标号含义:1、波导,2、多层微带合成网络,3、同轴线,4、低噪声放大器,5、双面微带层,5-1、微带线层,5-2、介质层,5-3、铺地层,6、第一pp层,7、单面微带层,7-1、介质层,7-2,微带层,8、第二pp层,9、单面铺地层,9-1、介质层,9-2、铺地层,10、第三pp层,微带层11,11-1、铺地层,11-2、介质层,11-3、微带层,12、功分器,12-1、最左边的支口,12-2、中间的支口,12-3、最右边的支口,13、第一总口,14、第一金属化孔,15、第二总口,16、第二金属化孔,17、第三总口。 

以下结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步解释说明。 

具体实施方式

如图1、图2所示,本实用新型的共面的多波束接收天线,包括多层微带合成网络2和多个波导1,本实施例中共有7个波导1。 

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