CN205723883U - 一种微波铁氧体线极化非互易移相器 - Google Patents
一种微波铁氧体线极化非互易移相器 Download PDFInfo
- Publication number
- CN205723883U CN205723883U CN201620628002.XU CN201620628002U CN205723883U CN 205723883 U CN205723883 U CN 205723883U CN 201620628002 U CN201620628002 U CN 201620628002U CN 205723883 U CN205723883 U CN 205723883U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- phase shifter
- ferrite
- flanked ring
- linear polarization
- punching straight
- 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.)
- Active
Links
Landscapes
- Waveguide Aerials (AREA)
Abstract
本实用新型提供了一种微波铁氧体线极化非互易移相器,其特征在于:包括穿芯矩形环铁氧体棒,激励导线,匹配介质;两根激励导线通过穿芯矩形环铁氧体棒端面中间的缝隙贯穿铁氧体,匹配介质安装在穿芯矩形环铁氧体棒的两端,并紧贴穿芯矩形环铁氧体棒的端面。本实用新型对空辐射单元进行了一体化设计,巧妙地将对空辐射波导与移相器之间通过加载部分填充介质的波导进行匹配,实现了一体化设计,且对空辐射波导口采用了插拔式结构设计,在有效减小阵面单元间距的同时也便于测试、安装和拆卸,为本移相器大规模地开发奠定了良好的基础。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种移相器,尤其涉及一种微波铁氧体线极化非互易移相器。
背景技术
由于近代通讯和空间技术的迅猛发展,相继出现了运载火箭、卫星和宇宙飞船等空中目标,为了对这些目标实现搜索、发现、跟踪、测量、识别、引导等各项任务,就要有新的雷达体制来完成。相控阵雷达就是适应这种任务的新体制之一。它具有波束扫描灵活、多功能、远程、多目标和高数据率等优点。为此,相控阵雷达一出现便引起人们的高度重视。在相控阵雷达技术中,由于铁氧体移相器的损耗小、耐受功率高,而被广泛应用在相控阵雷达实现波束的无惯性电扫描中,所以铁氧体移相器是无源相控阵雷达天线阵面上关键的微波元器件之一。随着无源相控阵雷达的发展,单元间距尺寸越来越小,这就对铁氧体移相器提出了小型化的要求。
实用新型内容
针对现有技术中存在的问题,本实用新型提供了一种小型化、与对空辐射单元一体化设计的微波铁氧体线极化非互易移相器。
技术方案:为了解决以上问题本实用新型提供了一种微波铁氧体线极化非互易移相器,其特征在于:包括穿芯矩形环铁氧体棒,激励导线,匹配介质;两根激励导线通过穿芯矩形环铁氧体棒端面中间的缝隙贯穿铁氧体,匹配介质安装在穿芯矩形环铁氧体棒的两端,并紧贴穿芯矩形环铁氧体棒的端面。
激励导线与驱动电路相连来控制移相器,通过激励导线产生脉冲横向磁化场,改变磁场的大小或方向,依据双折射效应,铁氧体的磁导率发生变化,导致电磁波的传播常数发生变化,从而改变微波的相移,实现相控阵雷达波束的无惯性电扫描。本移相器对空辐射单元进行了一体化设计,巧妙地将对空辐射波导与移相器之间通过加载部分填充介质的波导进行匹配,实现了一体化设计,且对空辐射波导口采用了插拔式结构设计,在有效减小阵面单元间距的同时也便于测试、安装和拆卸,为本移相器大规模地开发奠定了良好的基础。
附图说明
图1为本实用新型一种微波铁氧体线极化非互易移相器结构示意图。
图2为本实用新型一种微波铁氧体线极化非互易移相器对空辐射驻波性能仿真结果图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细说明。
如图1所示,本实用新型提供了一种微波铁氧体线极化非互易移相器,包括穿芯矩形环铁氧体棒2,激励导线3,匹配介质1;两根激励导线3通过穿芯矩形环铁氧体棒2端面中间的缝隙贯穿铁氧体,匹配介质1安装在穿芯矩形环铁氧体棒2的两端,并紧贴穿芯矩形环铁氧体棒2的端面。
在输出端对空辐射单元(插拔式)4进行了一体化设计,巧妙地将对空辐射波导与移相器之间通过加载匹配介质1的波导进行匹配,实现了一体化设计。
如图2所示,为本实用新型一种微波铁氧体线极化非互易移相器对空辐射驻波性能仿真结果图,性能较理想。且采用了插拔式结构设计,在有效减小阵面单元间距的同时也便于测试、安装和拆卸,为本移相器大规模地开发奠定了良好的基础。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不限制于本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的权利要求范围之内。
Claims (1)
1.一种微波铁氧体线极化非互易移相器,其特征在于:包括穿芯矩形环铁氧体棒(2),激励导线(3),匹配介质(1):两根激励导线(3)通过穿芯矩形环铁氧体棒(2)端面中间的缝隙贯穿铁氧体,匹配介质(1)安装在穿芯矩形环铁氧体棒(2)的两端,并紧贴穿芯矩形环铁氧体棒(2)的端面。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201620628002.XU CN205723883U (zh) | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 一种微波铁氧体线极化非互易移相器 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201620628002.XU CN205723883U (zh) | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 一种微波铁氧体线极化非互易移相器 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN205723883U true CN205723883U (zh) | 2016-11-23 |
Family
ID=57316807
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201620628002.XU Active CN205723883U (zh) | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 一种微波铁氧体线极化非互易移相器 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN205723883U (zh) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110783667A (zh) * | 2019-10-31 | 2020-02-11 | 西北核技术研究院 | 一种平板结构剩磁铁氧体移相器 |
CN111727528A (zh) * | 2018-02-14 | 2020-09-29 | 小利兰·斯坦福大学托管委员会 | 非互易微波窗口 |
CN114421104A (zh) * | 2021-12-09 | 2022-04-29 | 北京无线电测量研究所 | 一种90°非互易移相器 |
-
2016
- 2016-06-22 CN CN201620628002.XU patent/CN205723883U/zh active Active
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111727528A (zh) * | 2018-02-14 | 2020-09-29 | 小利兰·斯坦福大学托管委员会 | 非互易微波窗口 |
CN110783667A (zh) * | 2019-10-31 | 2020-02-11 | 西北核技术研究院 | 一种平板结构剩磁铁氧体移相器 |
CN114421104A (zh) * | 2021-12-09 | 2022-04-29 | 北京无线电测量研究所 | 一种90°非互易移相器 |
CN114421104B (zh) * | 2021-12-09 | 2023-05-05 | 北京无线电测量研究所 | 一种90°非互易移相器 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Bai et al. | Experimental circular phased array for generating OAM radio beams | |
CN104852139B (zh) | 利用曲折型波导产生双极化信号的天线阵列系统 | |
Tennant et al. | Generation of OAM radio waves using circular time-switched array antenna | |
CN205723883U (zh) | 一种微波铁氧体线极化非互易移相器 | |
CN101971422A (zh) | 用于相控阵列天线的扫描角度增强的透镜 | |
CN205723882U (zh) | 一种微波铁氧体双模圆极化互易移相器 | |
CN104836024B (zh) | Ku频段圆极化锥状波束天线 | |
Peng et al. | Analysis on space transmission model of the Microwave Wireless Power Transfer system | |
Prather et al. | Early developments in sensors and simulators at the air force weapons laboratory | |
CN107093798A (zh) | 一种连续波雷达电子波束扫描天线装置 | |
US10855114B2 (en) | Wireless power transmission system using patch antenna | |
US3049708A (en) | Polarization sensitive antenna system | |
US10673283B2 (en) | Wireless power transmission system using meta-structure transmission line capable of performing beam steering | |
Wang et al. | Broadband vortex beam generating for multi‐polarisations based on a single‐layer quasi‐spiral metasurface | |
US3680140A (en) | Scanning antenna having a circular lens with peripherally spaced linear arrays | |
Saleem et al. | Dual Strip‐Excited Dielectric Resonator Antenna with Parasitic Strips for Radiation Pattern Reconfigurability | |
Zhong et al. | Optimal design of antenna array for multiple targets microwave power transmission with precise power division ratio control | |
CN207424250U (zh) | 一种基于uwb测距技术的点对点高精度测距系统 | |
Akbar et al. | Present state of antenna design for X-band SAR sensor onboard 100 Kg class satellite | |
Hosseini et al. | Conversion of a donut-shaped pattern to a directive one using a wide frequency band hive-shaped pattern director antenna | |
CN205790404U (zh) | 一种天线结构 | |
Xianhao et al. | Antenna Modeling and Simulation Method Analysis and Research | |
Haider et al. | Directive electric–magnetic antenna for ultra‐wideband applications | |
Bei et al. | A novel microstrip array circular polarized antenna based on t-type power divider | |
CN103884937A (zh) | 一种用于飞机hirf试验的多天线辐照试验系统其及应用 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |