企业商机
四臂螺旋天线基本参数
  • 品牌
  • 翊腾
  • 型号
  • 四臂螺旋天线
四臂螺旋天线企业商机

    螺旋天线是天线的一种,可以收发空间中旋转的偏振电磁信号。这种天线通常用在卫星通讯的地面站中。用非平衡馈线,比如同轴电缆来连接天线,电缆中心连接在天线的螺旋部分,电缆的外皮连接在反射器上。从外表看起来,螺旋天线就好像在一个平面的反射屏上安装了一个螺旋。螺旋部分的长度要等于或者稍大于一个波长。反射器呈圆形或方形,反射器的内部**大距离(直径或者边缘)至少要达到四分之三波长。螺旋部分的半径在八分之一到四分之一波长之间,同时还要保证四分之一到二分之一波长的倾斜角度。天线的**小尺度取决于所采用的低频信号频率大小。如果螺旋或反射器太小,那么天线的效率就会严重降低。在旋天线的轴心部分,电磁波的能量**大。螺旋天线通常是由多个螺旋部分和一个反射器组成。可以同时垂直或水平的挪动整组天线来跟踪某个卫星。如果卫星并没有在轨道上运行,可以通过计算机来调节天线的方位角,来跟踪卫星轨迹。 四臂螺旋天线在抗干扰和抗多径衰落方面表现出色。广东CN值四臂螺旋天线原理

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一种应用短尾螺旋天线和短路工形辐射器的无线耳机,包括有电路板、电池、喇叭,外壳、开关按钮和天线系统,喇叭、开关按钮和天线系统分别连接电路板,电路板连接电池,喇叭和开关按钮设置于外壳上,电路板、电池和天线系统设置于外壳内,其特征在于:所述天线系统包括有短尾螺旋形天线和短路L型辐射器,短路L型辐射器为L型结构:在电路板上设有输入点,短尾螺旋形天线以螺旋的结构连接于输入点上,而短路L型辐射器亦与输入点连接:输入点通过传输线连接无线模块形成高频信号产生机构,短路L型辐射器与传输线均成型于电路板上,输入点形成高频信号进入短尾螺旋形天线及短路L形辐射器的连接点。灵敏度四臂螺旋天线测试板卡四臂螺旋天线天线设计可以实现较高的增益和较低的副瓣水平。

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    一种频率可重构四臂螺旋天线,包括作为支撑单元的底座,其特征在于:位于底座正中垂直设立有伸缩杆,位于底座上方平行设置有旋转盘,所述的伸缩杆穿过旋转盘预留孔位,旋转盘与伸缩杆的顶端螺接;位于底座上沿着圆周均匀布设有四个螺旋臂,每个螺旋臂都呈螺旋状环绕伸缩杆连接至旋转盘的底面:每个螺旋臂包括粗段、细段,粗段固接在底座上,细段连接至旋转盘底面,粗段内腔为刚好容纳细段的空腔,所述的细段的底部配合在粗段内腔中。

其特征在于:

1.所述的粗段、细段都为中空筒体,粗段的空腔连接细段的空腔组成一条路径长度可变的馈电腔。

2.所述粗段的底端口与底座的对应开口接通,所述细段顶端口与旋转盘的对应开口接通。

3.位于伸缩杆的顶端直角固定有指针,指针平行伸出,指针位于旋转盘上方,与指针对应的在旋转盘上刻有刻度。

4.位于旋转盘上对称开有用于减重的缺口。

5.所述的伸缩杆由下杆和上杆组成,所述的上杆同轴滑动配装在下杆中,下杆沿着上杆的内腔上下滑移。

    螺旋天线的制作:螺旋线可用宜径。包线的粗细对螺旋天线的性能影响不大,螺旋之间由于电压不高,一般用低强度油基性漆包线即可。需注意的是,螺旋之间的间距应保持一致并等于设计值。当工作频率为,螺距S为3毫米,共绕80圈。绕制时,可先在一根直径为9毫米左右的金属杆上以间距为25毫米绕85圈,绕好后考虑螺旋线的回弹,基本上可以满足中心距离为3毫米的要求,再把多余的圈数剪掉。绕好的螺旋线用绝支棒住,如环、有机玻璃棒、空心电工塑科管或细竹杆等。螺旋线还可用直径相仿的铝丝绕制,不过铝丝较铜丝,同也大,开始绕制时,中心距宜取得更小些,如22毫米左右,绕好后通过整形达到3毫米,把**上面半圈螺旋旋向圆心处弯拆,靠支撑棒顶住,见图2。能用热塑套管或薄皮套管把制作好的天线套起来更好,以防螺旋线受外力而变形。螺旋天线应与整机匹配地工作,让能量全部发射出去,或把接收到的能量全部送进接收机。 四臂螺旋天线可以在不同环境条件下保持稳定的性能和可靠性。

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    为了确定在螺旋天线的操作频带内的性能,针对天线的S参数进行了测量。为了确定天线的频率特性,执行了***的电磁仿真分析。其结果表明螺旋天线在频率范围内中心频率从,宽带范围从。具体地,螺旋天线的增益、反射系数和阻抗等特性证明了基于SLM成形的螺旋天线的表现不仅在操作频带内有效,而且具有优异的转向能力。该高增益天线具有良好的多方向性能,对于卫星通信和雷达系统的应用有很高的潜力。此外,天线的设计和制造过程证明了SLM成形技术的潜力,可以用于制造高度复杂的天线构件。与传统的加工制造技术相比,基于SLM成形的螺旋天线显示出更多的优势。采用先进的3D几何设计技术,可以轻松地生成极具复杂性的结构,从而为螺旋天线的制造和优化设计提供了更好的资源。同时,该天线在操作频率范围内具有***的频率范围,高增益、多向性能,并且使用7075铝合金制造,其制程稳定,具有很多性能优势。在未来的发展中,基于SLM成形的制造技术将不断地得到增强和完善。尽管该技术在天线制造方面存在许多挑战,但基于SLM成形成本低:适应范围广、制造周期短的优势为天线制造带来了无限的发展前景。随着这种技术在其他领域的应用得到***认可。 四臂螺旋天线在无线通信系统中具有广泛的应用前景。广东CN值四臂螺旋天线原理

四臂螺旋天线可以在不同频段下实现较高的天线增益和较低的波束损耗。广东CN值四臂螺旋天线原理

    早期四臂螺旋天线的辐射单元一般采用金属管或金属线,通过弯曲成型或缠绕在绝缘柱上,这样必然需要在馈电网络中加入复杂的平衡转换器和阻抗匹配网络,螺旋结构也需要机械支撑,因此天线体积较大,难于批量生产。2001年Leisten提出了陶瓷介质加载四臂螺旋天线。该天线采用陶瓷填充,天线体积缩小大(底面直径X高),为未加载的1\6.相对于应用于GPS系统的介质加载微带贴片天线,DQHA还具有优良的前后比和广角圆极化特性,且电磁场被束缚在陶瓷核内,近场很小,天线受手机、人体等周围环境影响很小。陶瓷天线虽然在性能方面表现已经较好,但需要十多种不可缺少工艺,才制成产品。流程长的代价是产品巨贵,且体积不大不小的,在手机中用,体积需要进一步减小。为此国内研究左手材料及天线的**在2011年联合推出了一款自主研发的新型多频四臂螺旋天线,即微航牌四臂螺旋天线。相比于陶瓷天线,微航牌天线在相同的体积增益高、相同的增益体积小,并有圆柱型(直径)、条形()等多种款式,可用于手机GPS中。 广东CN值四臂螺旋天线原理

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