CN105006659A - 两个双反射面天线的阵列和包括该阵列的卫星 - Google Patents

两个双反射面天线的阵列和包括该阵列的卫星 Download PDF

Info

Publication number
CN105006659A
CN105006659A CN201510200993.1A CN201510200993A CN105006659A CN 105006659 A CN105006659 A CN 105006659A CN 201510200993 A CN201510200993 A CN 201510200993A CN 105006659 A CN105006659 A CN 105006659A
Authority
CN
China
Prior art keywords
antennas
dual reflector
satellite
common support
array
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510200993.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105006659B (zh
Inventor
E·卡尔泰拉克
S·普耶兹
D·梅迪西
S·博费利
A·热拉尔
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Thales SA
Original Assignee
Thales SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Thales SA filed Critical Thales SA
Publication of CN105006659A publication Critical patent/CN105006659A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105006659B publication Critical patent/CN105006659B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q19/00Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/10Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces
    • H01Q19/18Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces having two or more spaced reflecting surfaces
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/28Adaptation for use in or on aircraft, missiles, satellites, or balloons
    • H01Q1/288Satellite antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q19/00Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/10Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces
    • H01Q19/18Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces having two or more spaced reflecting surfaces
    • H01Q19/19Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces having two or more spaced reflecting surfaces comprising one main concave reflecting surface associated with an auxiliary reflecting surface
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

本发明公开了两个双反射面天线的阵列和包括该阵列的卫星,两个双反射面天线具有公共支撑面,两个双反射面天线安装在公共支撑面上,每个双反射面天线具有:主反射面、副反射面、和位于相应副反射面前部的至少一个辐射源,两个双反射面天线在公共支撑面上彼此交错。

Description

两个双反射面天线的阵列和包括该阵列的卫星
技术领域
本发明涉及一种安装在公共支撑面上的具有两个双反射面天线的阵列和包括该阵列的卫星。本发明适用于空间应用领域,并且具体地,适用于具有长焦距的双反射面天线,并且双反射面天线期望安装在卫星的同一面上。
背景技术
双反射面天线具有:主反射面10、副反射面11、以及位于副反射面11前部的辐射源12。辐射源可以在单频带或多频带模式下,以圆形或线性单极化或者双极化操作。辐射源12发射电磁波照射副反射面11,副反射面11将电磁波反射至主反射面10。然后,电磁波以一个或多个波束的形式,通过主反射面10反射至地球,其在地面上的痕迹根据发射波束的数量而分别形成单个点或多个点覆盖面。
当双反射面天线具有短焦距F时,即当主反射面的焦距F与主反射面的直径D的F/D比在0.8与1.1之间时,例如图1中所示,可以通过将两个双反射面天线各设置在中线13(其将侧面划分为两个区域)的任意一侧,来将两个反射面天线15、25安装在卫星的同一侧面30。然而,这种类型的天线具有降低了的射频性能。
当双反射面天线具有长焦距时,即当F/D比大于1.1时,当前可以仅利用安装在卫星地球面(其中,地球面是卫星向着地球的侧面)的可展开副反射面,而将两个双反射面天线安装在卫星的同一面上。由于卫星的地球面通常打算安装与卫星的总体目的相关的天线和装置,因而这会引起布置问题。此外,这些天线是错综复杂的,并且需要安装用于副反射面的可展开系统,这样增加了成本。
据我们所知,由于副反射面的尺寸,而目前还没有解决如下问题的方法:而将两个双反射面天线布置在卫星的同一面上,其中两个天线中的至少一个具有大于1.1的F/D比。这个问题在于限制了可以安装在卫星上的天线数量,并且因此限制可以执行的任务数量。
发明内容
本发明的目标是克服已知的双反射面天线的缺点,并且实施具有两个双反射面天线的阵列,其中可以将两个双反射面天线的阵列设置在卫星的同一面上,并且使得两个天线的焦距增大;以及保证获得比利用已知的双反射面天线的阵列更高的性能水平。
针对这个目的,本发明涉及一种双反射面天线的阵列,两个天线具有公共支撑面,两个天线安装在公共支撑面上,每个天线具有主反射面、副反射面、和位于相应副反射面前部的至少一个辐射源,每个天线能够产生波束,两个天线在公共支撑面上彼此交错。
有利地,在与两个天线中的两个主反射面相关的两个天线中的两个辐射源和两个副反射面,在公共支撑面上分别彼此交错。
有利地,两个双反射面天线可以具有公共副反射面、和在公共支撑面上彼此交错的辐射源。
或者,两个天线可以具有公共主反射面,并且两个天线中的两个辐射源和两个副反射面在公共支撑面上分别彼此交错。
有利地,两个天线中的至少一个的主反射面具有大于1.1的F/D比,其中,F和D分别是主反射面的焦距和直径。
有利地,两个天线的主反射面可以固定在公共支撑面上,或者可以是可展开的。
本发明还涉及一种卫星,其包括至少一个两个双反射面天线的阵列,两个天线中的公共支撑面是卫星的一个面(具有地,可以是卫星的一个侧面或者地球面)。
附图说明
将参照附图在以下描述中清楚地解释本发明的其它特性和优点,以下描述仅是说明性的,并非限制性的示例,其中:
图1示出了根据现有技术的两个双反射面天线的阵列的一个示例的剖面图;
图2示出了根据本发明的双展开形式的两个双反射面天线的阵列的第一示例的剖面图;
图3示出了根据本发明的单展开形式的两个双反射面天线的阵列的第二示例的剖面图;
图4示出了根据本发明的两个双反射面天线的阵列的第三示例的剖面图,其中主反射面对于两个天线是公共的;
图5示出了卫星的一个示例的图,其中,卫星包括根据本发明的在同一面上的两个天线阵列。
具体实施方式
图2示出了两个双反射面天线阵列15、25,两个天线安装在公共支撑面30上,例如卫星的同一面上,卫星的面可以是例如卫星的侧面或者地球面。每个天线具有:主反射面10、20、副反射面11、21、以及照射相应副反射面的至少一个辐射源12、22。两个天线可以具有相同的尺寸和相同的焦距F,但是这不是必须的。两个双反射面天线15、25在公共支撑面上彼此交错,而不是各设置在公共支撑面30的中线13的任意一侧,因而使得主反射面在公共支撑面上能够彼此靠近。如图2中所示,通过两个天线产生的波束的光学路径26、27彼此交错,光学路径的交错点位于每个天线的主反射面和副反射面之间。因而,在图2中,公共支撑面包括由中线13划分的两个不同的区域35、36,在图2所示的示例中,两个区域35、36分别位于中线13的左侧和右侧。第一双反射面天线15中的辐射源12和副反射面11设置在第二区域36中、中线的右侧,而第一双反射面天线中的主反射面10设置在第一区域35中、中线的左侧。第二双反射面天线25的配置相对于中线13而与第一双反射面天线15对称。从而,对于每个双反射面天线,辐射源和副反射面设置在相对于公共支撑面中线的同一第一区域中,而相应天线的主反射面位于相对于公共支撑面中线与第一区域相对的第二区域中。因而,两个天线中的辐射源12、22彼此交错,并且两个天线中的两个副反射面11、21也彼此交错。这样提供的优点在于,能够将两个天线15、25中的两个主反射面10、20彼此靠近,并且能够使得两个双反射面天线的焦距增大。而且,两个天线中的至少一个可以具有大于1.1的F/D比,其中,F和D分别是天线的主反射面的焦距和直径,主反射面的直径对应于主反射面投射至地球的辐射孔径(aperature)。
两个双反射面天线中的主反射面10、20可以采用固定的方式安装在公共支撑面30中,或者可以采用可展开的方式通过展开系统来安装。
公共支撑面30可以固定在卫星的任意面上,并且具体地可以安装在卫星的侧面53上或者地球面52(即向着地球的面)上。在图5中所示的示例中,卫星50在环绕地球51的轨道上,并且包括安装在地球面52上的天线阵列。
两个双反射面天线15、25可以具有如图2中所示的彼此分开的两个不同的副反射面11、21。或者,两个双反射面天线可以具有如图3中所示的公共副反射面23,和在公共副反射面的焦平面上彼此交错的辐射源。
类似地,两个双反射面天线15、25可以具有如图2中所示的彼此分开的两个不同的主反射面10、20。或者,两个双反射面天线可以具有如图4中所示的公共主反射面24,两个天线15、25中的两个辐射源12、22和两个副反射面11、21分别在公共支撑面30上彼此交错。
尽管已经结合具体的实施例描述了本发明,但是显而易见的是,本发明并不限制于此,并且如果所述装置的等价形式及其组合形式落在本发明的范围内,本发明也包括所述装置的等价形式及其组合形式。

Claims (10)

1.一种两个双反射面天线的阵列,两个双反射面天线具有公共支撑面,所述两个双反射面天线安装公共支撑面上,每个天线具有:主反射面、副反射面、和位于相应副反射面前部的至少一个辐射源,每个天线能够产生波束,其中,所述两个天线在所述公共支撑面上彼此交错。
2.根据权利要求1所述的两个双反射面天线的阵列,其中,与所述两个天线中的两个主反射面相关的所述两个天线中的两个辐射源和两个副反射面,在所述公共支撑面上分别彼此交错。
3.根据权利要求1所述的两个双反射面天线的阵列,其中,所述两个天线具有公共副反射面、和在所述公共支撑面上彼此交错的辐射源。
4.根据权利要求1所述的两个双反射面天线的阵列,其中,所述两个双反射面天线具有公共主反射面,并且其中,所述两个天线中的所述两个辐射源和所述两个副反射面在所述公共支撑面上分别彼此交错。
5.根据权利要求1至4中的一项所述的两个双反射面天线的阵列,其中,所述两个天线中的至少一个天线的主反射面具有大于1.1的F/D比,其中,F和D分别是所述主反射面的焦距和直径。
6.根据权利要求1至4中的一项所述的两个双反射面天线的阵列,其中,所述两个天线中的主反射面固定在所述公共支撑面上。
7.根据权利要求1至4中的一项所述的两个双反射面天线的阵列,其中,所述两个天线中的所述主反射面是可展开的。
8.包括根据权利要求1至4所述的至少一个两个双反射面天线的阵列的卫星,所述两个天线中的所述公共支撑面是所述卫星的一个面。
9.根据权利要求8所述的卫星,其中,所述卫星的所述一个面是侧面。
10.根据权利要求8所述的卫星,其中,所述卫星的所述一个面是地球面。
CN201510200993.1A 2014-04-25 2015-04-24 两个双反射面天线的阵列和包括该阵列的卫星 Active CN105006659B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1400978A FR3020505B1 (fr) 2014-04-25 2014-04-25 Ensemble de deux antennes a double reflecteurs montees sur un support commun et un satellite comportant cet ensemble
FR1400978 2014-04-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105006659A true CN105006659A (zh) 2015-10-28
CN105006659B CN105006659B (zh) 2019-10-08

Family

ID=51383763

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510200993.1A Active CN105006659B (zh) 2014-04-25 2015-04-24 两个双反射面天线的阵列和包括该阵列的卫星

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9590316B2 (zh)
EP (1) EP2937934B1 (zh)
CN (1) CN105006659B (zh)
CA (1) CA2889419C (zh)
ES (1) ES2622731T3 (zh)
FR (1) FR3020505B1 (zh)
RU (1) RU2685090C2 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108899654A (zh) * 2018-06-05 2018-11-27 大连理工大学 基于擦边波束的高轨航天器gnss接收机天线

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE112016001876T5 (de) * 2015-04-24 2018-01-11 Mitsubishi Electric Corporation Antennenanordnung

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1020952A1 (en) * 1999-01-15 2000-07-19 TRW Inc. Gregorian antenna system
US7006049B1 (en) * 2005-02-10 2006-02-28 Lockheed Martin Corporation Dual reflector system and method for synthesizing same
CN202042599U (zh) * 2011-02-21 2011-11-16 华为技术有限公司 双反射面天线
CN103730735A (zh) * 2014-01-06 2014-04-16 中国工程物理研究院应用电子学研究所 一种具有近场均匀波束的毫米波双反射面天线

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2084994C1 (ru) * 1994-12-26 1997-07-20 Научно-производственное объединение им.С.А.Лавочкина Рефлектор развертываемой антенны, его трансформируемый каркас, механизм развертывания и механизм фиксации
RU2093934C1 (ru) * 1996-02-28 1997-10-20 Владимир Геннадьевич Перминов Рефлектор (варианты)
DE19838246C2 (de) 1998-08-22 2001-01-04 Daimler Chrysler Ag Bispektrales Fenster für einen Reflektor und Reflektorantenne mit diesem bispektralen Fenster
US6211835B1 (en) * 1999-01-15 2001-04-03 Trw Inc. Compact side-fed dual reflector antenna system for providing adjacent, high gain antenna beams
US6411262B1 (en) * 2000-08-22 2002-06-25 Space Systems/Loral, Inc. Shaped reflector antenna system configuration for use on a communication satellite
US6366255B1 (en) * 2000-09-15 2002-04-02 Space Systems/Loral, Inc. Main reflector and subreflector deployment and storage systems
US6366256B1 (en) * 2000-09-20 2002-04-02 Hughes Electronics Corporation Multi-beam reflector antenna system with a simple beamforming network
US6424314B1 (en) * 2001-05-16 2002-07-23 Space Systems/Loral, Inc. Four axis boom for mounting reflector on satellite
RU2382453C1 (ru) * 2008-12-08 2010-02-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Развертываемый крупногабаритный рефлектор космического аппарата

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1020952A1 (en) * 1999-01-15 2000-07-19 TRW Inc. Gregorian antenna system
US7006049B1 (en) * 2005-02-10 2006-02-28 Lockheed Martin Corporation Dual reflector system and method for synthesizing same
CN202042599U (zh) * 2011-02-21 2011-11-16 华为技术有限公司 双反射面天线
CN103730735A (zh) * 2014-01-06 2014-04-16 中国工程物理研究院应用电子学研究所 一种具有近场均匀波束的毫米波双反射面天线

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108899654A (zh) * 2018-06-05 2018-11-27 大连理工大学 基于擦边波束的高轨航天器gnss接收机天线

Also Published As

Publication number Publication date
CN105006659B (zh) 2019-10-08
CA2889419C (en) 2021-07-27
EP2937934A1 (fr) 2015-10-28
RU2015115432A3 (zh) 2018-10-23
FR3020505B1 (fr) 2016-05-13
FR3020505A1 (fr) 2015-10-30
ES2622731T3 (es) 2017-07-07
CA2889419A1 (en) 2015-10-25
US20150311597A1 (en) 2015-10-29
RU2015115432A (ru) 2016-11-10
US9590316B2 (en) 2017-03-07
EP2937934B1 (fr) 2017-02-01
RU2685090C2 (ru) 2019-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8552917B2 (en) Wide angle multibeams
US9997831B2 (en) Compact wideband radio frequency antenna systems and associated methods
JP2006148917A (ja) 二重偏波放射素子および成形された反射器を備える基地局パネルアンテナ
RU2015139703A (ru) Системы и способы для антенн с реконфигурируемыми фасеточными отражателями
US20220294121A1 (en) Gradient-index lens based communication systems
US9719924B1 (en) Wideband antenna structure with optics reflector as ground plane and associated methods
US3176301A (en) Plural horns at focus of parabolic reflector with shields to reduce spillover and side lobes
JP2018137743A (ja) リフレクトアレーアンテナ
CN105006659A (zh) 两个双反射面天线的阵列和包括该阵列的卫星
US9263791B2 (en) Scanned antenna having small volume and high gain
AU2014332522B2 (en) Low profile high efficiency multi-band reflector antennas
JP6362512B2 (ja) リフレクトアレーアンテナ
US2187618A (en) Radio beacon system
Pour et al. Improved cross-polarization performance of a multi-phase-center parabolic reflector antenna
KR101408070B1 (ko) 반사배열 안테나
US2605419A (en) Wave guide feed for illuminating parabolic reflectors
Karimkashi et al. A new shaped reflector antenna for wide beam radiation patterns
CN107069225A (zh) 一种卡赛格伦天线馈源结构及卡赛格伦天线
BR112022016560A2 (pt) Prisma para redirecionar feixe principal de antena refletora
Plastikov et al. About a new procedure for offset bifocal reflector antennas synthesis
RU2664753C1 (ru) Многофокусная офсетная зеркальная антенна
JP6194263B2 (ja) アンテナ装置
Rappaport et al. The Bifocal Microwave Microscope
Varghese et al. Design of Polarization Dependent Phase Gradient Metasurface Reflecto-Transmitarray Antenna
Shi et al. A study of log periodic feeds offset parabolic reflector antenna

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant