| 波导带 | 型号。 | 反射镜直径(英寸) | 频率范围 (GHz) | 增益(dB) | 3 dB 波束宽度(度) | 极化 | 驻波 | 天线端口 | 反光材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X波段 | 202X-18/39 和 203X-18/39 | 18 | 8.2-12.4 | 29 | 4.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-90/U 法兰的 WR-39 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| X波段 | 202X-24/39 and 203X-24/39 | 24 | 8.2-12.4 | 32 | 3.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-90/U 法兰的 WR-39 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| Ku波段 | 202Ku-9/419 | 9 | 12.4-18 | 27 | 5.8 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-62/U 法兰的 WR-419 波导 | 铝 |
| Ku波段 | 202Ku-12/419 and 203-12/419 | 12 | 12.4-18 | 30 | 4.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-62/U 法兰的 WR-419 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| Ku波段 | 202Ku-18/419 and 203-18/419 | 18 | 12.4-18 | 33 | 3 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-62/U 法兰的 WR-419 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| Ku波段 | 202Ku-24/419 and 203-24/419 | 24 | 12.4-18 | 36.5 | 2 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-62/U 法兰的 WR-419 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| Ku波段 | 203Ku-36/419 | 36 | 12.4-18 | 40.5 | 1.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-62/U 法兰的 WR-419 波导 | 玻璃纤维 |
| Ku波段 | 203Ku-48/419 | 48 | 12.4-18 | 43 | 1 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-62/U 法兰的 WR-419 波导 | 玻璃纤维 |
| K波段 | 202K-6/595 | 6 | 18-26.5 | 26.5 | 6 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-42/U 法兰的 WR-595 波导 | 铝 |
| K波段 | 202K-9/595 | 9 | 18-26.5 | 30 | 4 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-42/U 法兰的 WR-595 波导 | 铝 |
| K波段 | 202K-12/595 and 203K-12/595 | 12 | 18-26.5 | 33 | 3 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-42/U 法兰的 WR-595 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| K波段 | 202K-18/595 and 203K-18/595 | 18 | 18-26.5 | 36 | 2 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-42/U 法兰的 WR-595 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| K波段 | 202K-24/595 and 203K-24/595 | 24 | 18-26.5 | 39 | 1.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-42/U 法兰的 WR-595 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| K波段 | 203K-36/595 | 36 | 18-26.5 | 43 | 1 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-42/U 法兰的 WR-595 波导 | 玻璃纤维 |
| K波段 | 203K-48/595 | 48 | 18-26.5 | 45.5 | 1 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-42/U 法兰的 WR-595 波导 | 玻璃纤维 |
| 钾带 | 202A-6 / 599 | 6 | 26.5-40 | 30 | 4.2 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-28/U 法兰的 WR-599 波导 | 铝 |
| 钾带 | 202A-9 / 599 | 9 | 26.5-40 | 33 | 3 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-28/U 法兰的 WR-599 波导 | 铝 |
| 钾带 | 202A-12/599 and 203A-12/599 | 12 | 26.5-40 | 36 | 2 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-28/U 法兰的 WR-599 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| 钾带 | 202A-18/599 and 203A-18/599 | 18 | 26.5-40 | 39 | 1.3 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-28/U 法兰的 WR-599 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| 钾带 | 202A-24/599 and 203A-24/599 | 24 | 26.5-40 | 42 | 1.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-28/U 法兰的 WR-599 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| 钾带 | 203A-36 / 599 | 36 | 26.5-40 | 45.5 | 1 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-28/U 法兰的 WR-599 波导 | 玻璃纤维 |
| 钾带 | 203A-48 / 599 | 48 | 26.5-40 | 48 | 0.8 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-28/U 法兰的 WR-599 波导 | 玻璃纤维 |
| Q波段 | 202B-3/383 | 3 | 33-50 | 26 | 6.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-22/U 法兰的 WR-383 波导 | 铝 |
| Q波段 | 202B-6/383 | 6 | 33-50 | 32 | 3.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-22/U 法兰的 WR-383 波导 | 铝 |
| Q波段 | 202B-9/383 | 9 | 33-50 | 36 | 2.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-22/U 法兰的 WR-383 波导 | 铝 |
| Q波段 | 202B-12/383 and 203B-12/383 | 12 | 33-50 | 38.5 | 1.7 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-22/U 法兰的 WR-383 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| Q波段 | 202B-18/383 and 203B-18/383 | 18 | 33-50 | 42 | 1.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-22/U 法兰的 WR-383 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| Q波段 | 202B-24/383 and 203B-24/383 | 24 | 33-50 | 44 | 1 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-22/U 法兰的 WR-383 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| Q波段 | 203B-36/383 | 36 | 33-50 | 48 | 0.7 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-22/U 法兰的 WR-383 波导 | 玻璃纤维 |
| Q波段 | 203B-48/383 | 48 | 33-50 | 50 | 0.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-22/U 法兰的 WR-383 波导 | 玻璃纤维 |
| U波段 | 202U-3/383 | 3 | 40-60 | 28 | 5.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | WR-19 波导,带 UG-383/UM 法兰 | 铝 |
| U波段 | 202U-6/383 | 6 | 40-60 | 34 | 2.8 | 线性推力器 | 1.3:1 | WR-19 波导,带 UG-383/UM 法兰 | 铝 |
| U波段 | 202U-9/383 | 9 | 40-60 | 37.5 | 2 | 线性推力器 | 1.3:1 | WR-19 波导,带 UG-383/UM 法兰 | 铝 |
| U波段 | 202U-12/383 and 203U-12/383 | 12 | 40-60 | 40 | 1.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | WR-19 波导,带 UG-383/UM 法兰 | 铝/玻璃纤维 |
| U波段 | 202U-18/383 and 203U-18/383 | 18 | 40-60 | 43 | 1 | 线性推力器 | 1.3:1 | WR-19 波导,带 UG-383/UM 法兰 | 铝/玻璃纤维 |
| U波段 | 202U-24/383 and 203U-24/383 | 24 | 40-60 | 46 | 0.7 | 线性推力器 | 1.3:1 | WR-19 波导,带 UG-383/UM 法兰 | 铝/玻璃纤维 |
| U波段 | 203U-36/383 | 36 | 40-60 | 49.5 | 0.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | WR-19 波导,带 UG-383/UM 法兰 | 玻璃纤维 |
| U波段 | 203U-48/383 | 48 | 40-60 | 52 | 0.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | WR-19 波导,带 UG-383/UM 法兰 | 玻璃纤维 |
| V带 | 202V-3/385 | 3 | 50-75 | 30 | 4.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-15/U 法兰的 WR-385 波导 | 铝 |
| V带 | 202V-6/385 | 6 | 50-75 | 36 | 2.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-15/U 法兰的 WR-385 波导 | 铝 |
| V带 | 202V-9/385 | 9 | 50-75 | 39 | 1.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-15/U 法兰的 WR-385 波导 | 铝 |
| V带 | 202V-12/385 and 203V-12/385 | 12 | 50-75 | 42 | 1.2 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-15/U 法兰的 WR-385 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| V带 | 202V-18/385 and 203V-18/385 | 18 | 50-75 | 45 | 0.9 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-15/U 法兰的 WR-385 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| V带 | 202V-24/385 and 203V-24/385 | 24 | 50-75 | 48 | 0.6 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-15/U 法兰的 WR-385 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| V带 | 203V-36/385 | 36 | 50-75 | 51 | 0.4 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-15/U 法兰的 WR-385 波导 | 玻璃纤维 |
| V带 | 203V-48/385 | 48 | 50-75 | 54 | 0.3 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-15/U 法兰的 WR-385 波导 | 玻璃纤维 |
| E波段 | 202E-3/387 | 3 | 60-90 | 31 | 3.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-12/U 法兰的 WR-387 波导 | 铝 |
| E波段 | 202E-6/387 | 6 | 60-90 | 37 | 1.8 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-12/U 法兰的 WR-387 波导 | 铝 |
| E波段 | 202E-9/387 | 9 | 60-90 | 41 | 1.2 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-12/U 法兰的 WR-387 波导 | 铝 |
| E波段 | 202E-12/387 and 203E-12/387 | 12 | 60-90 | 43 | 1 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-12/U 法兰的 WR-387 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| E波段 | 202E-18/387 and 203E-18/387 | 18 | 60-90 | 47 | 0.6 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-12/U 法兰的 WR-387 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| E波段 | 202E-24/387 and 203E-24/387 | 24 | 60-90 | 49 | 0.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-12/U 法兰的 WR-387 波导 | 铝/玻璃纤维 |
| E波段 | 203E-36/387 | 36 | 60-90 | 53 | 0.35 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-12/U 法兰的 WR-387 波导 | 玻璃纤维 |
| E波段 | 203E-48/387 | 48 | 60-90 | 55.5 | 0.3 | 线性推力器 | 1.3:1 | 带 UG-12/U 法兰的 WR-387 波导 | 玻璃纤维 |
| W波段 | 202W-3/387 | 3 | 75-110 | 33 | 2.9 | 线性推力器 | 1.3:1 | WR-10 波导,带 UG-387/UM 法兰 | 铝 |
| W波段 | 202W-6/387 | 6 | 75-110 | 39 | 1.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | WR-10 波导,带 UG-387/UM 法兰 | 铝 |
| W波段 | 202W-9/387 | 9 | 75-110 | 43 | 1 | 线性推力器 | 1.3:1 | WR-10 波导,带 UG-387/UM 法兰 | 铝 |
| W波段 | 202W-12/387 and 203W-12/387 | 12 | 75-110 | 45 | 0.8 | 线性推力器 | 1.3:1 | WR-10 波导,带 UG-387/UM 法兰 | 铝/玻璃纤维 |
| W波段 | 202W-18/387 and 203W-18/387 | 18 | 75-110 | 49 | 0.5 | 线性推力器 | 1.3:1 | WR-10 波导,带 UG-387/UM 法兰 | 铝/玻璃纤维 |
| W波段 | 202W-24/387 and 203W-24/387 | 24 | 75-110 | 51 | 0.4 | 线性推力器 | 1.3:1 | WR-10 波导,带 UG-387/UM 法兰 | 铝/玻璃纤维 |
| W波段 | 203W-36/387 | 36 | 75-110 | 55 | 0.25 | 线性推力器 | 1.3:1 | WR-10 波导,带 UG-387/UM 法兰 | 玻璃纤维 |
| W波段 | 203W-48/387 | 48 | 75-110 | 57 | 0.18 | 线性推力器 | 1.3:1 | WR-10 波导,带 UG-387/UM 法兰 | 玻璃纤维 |
*提供的所有数据均从样品批次中收集。
* 实际数据可能因单位而略有不同。
*所有测试均在 +25 °C 外壳温度下进行。
*请咨询工厂以确认材料、电镀、尺寸、形状、方向和任何电气参数是否对应用至关重要,因为网站信息仅供参考。
*随着我们不断增强产品的性能和设计,Millimeter Wave Products, Inc. 保留更改网站上提供的信息的权利,恕不另行通知。
主要特点和性能优势
高增益性能
主焦点反射器天线在射频、微波和毫米波频段均具有强大的方向性增益。其简单的反射器几何结构能够实现高效的能量聚焦,使其成为远程通信链路、雷达系统和测量应用的理想选择。
对称光束模式
中心馈电设计可产生高度对称的辐射方向图,具有可预测的波束形状和一致的旁瓣特性。这在天线测量、校准和受控射频环境中尤为重要。
宽带频率操作
主焦点天线支持微波和毫米波频段的宽频率覆盖,包括 X、Ku、K、Ka、Q、V 和 W 波段系统。其设计无需复杂的馈电架构即可灵活应用于多种场景。
简单的饲料结构
将馈源直接放置在焦点处,简化了系统设计并降低了复杂性。这使得主焦点天线易于与标准馈源、波导和测试设备集成。
稳定且可预测的性能
主焦点天线具有可重复的辐射特性,因此非常适合对一致性和可靠性要求极高的应用。工程师们信赖其在运行系统和测试装置中的可预测性能。
适用于测量和测试应用
这些天线广泛应用于天线测试场、射频测试系统和实验室环境中,在这些环境中需要精确测量增益、波束宽度和辐射方向图。
坚固的机械设计
主焦点天线采用铝和玻璃纤维等耐用材料制成,在室内和室外环境中均能提供结构稳定性和长期性能。
具有成本效益的解决方案
与双反射器系统相比,主焦点天线设计更简单,通常能提供经济高效的选择,同时还能为许多射频和微波应用提供高性能。
灵活的配置选项
主焦点天线有多种直径、频段和馈电配置可供选择,可根据通信、雷达和研究应用等不同应用场景的特定系统要求进行定制。
非常适合通用射频系统
主焦点天线是一种用途广泛的解决方案,适用于各种射频应用,在商业、国防和研究环境中兼具性能、简易性和可靠性。
主焦点天线的工作原理及如何选择合适的天线
主焦点天线是高增益定向反射器天线,旨在将射频能量集中到可控波束模式中,用于微波和毫米波通信、雷达和测量应用。
主焦点天线的工作原理
主焦点天线利用抛物面反射器将电磁能量聚焦到位于反射器几何焦点的馈电天线上。
信号接收期间,入射到反射器上的射频能量被重新定向并集中到馈源组件。发射期间,来自馈源的射频能量照射到反射器表面,反射器将能量准直成一束窄而定向的波束。
这种反射器几何形状能够在微波和毫米波频段实现高增益、窄波束宽度和稳定的辐射性能。
抛物面反射器性能
反射面被精确地设计成抛物线形状,以便平行于天线轴线到达的电磁能量会汇聚于焦点。
这种可控的能量分布提高了孔径效率,减少了光束畸变,并支持对称的辐射模式,从而实现了可预测的射频性能。
高增益和波束宽度
主焦点天线通过将射频能量集中到狭窄的主波束中来实现高方向性。
较大的反射器直径通常提供:
- 更高的天线增益
- 更窄的波束宽度
- 提高链路效率
- 更强的方向控制能力
进料系统与极化
位于焦点的馈电天线照射反射器表面,并决定极化特性、孔径效率、旁瓣性能和整体波束对称性。
常见的馈电配置包括喇叭天线、标量馈电和支持线极化或圆极化的专用微波馈电组件。
选择反射材料
铝反射器具有坚固轻巧的结构、优异的导电性和稳定的机械精度,使其非常适合实验室系统、天线靶场和雷达校准环境。
玻璃纤维反射器为户外卫星通信系统和现场安装提供了更高的环境耐久性和抗腐蚀性。
选择合适的反射器尺寸
反射器直径直接影响天线增益和波束宽度。较大的天线可提供更高的增益和更窄的波束,但需要更大的物理空间和更严格的对准精度。
工程师通常会在以下方面进行权衡:
- 增益要求
- 工作频率
- 可用安装空间
- 光束宽度目标
- 环境条件
频率选择
主焦点天线适用于射频、微波和毫米波频段,包括 X、Ku、Ka、Q、V 和 W 波段系统。
随着工作频率的增加,反射器表面精度和馈源对准对于保持增益和辐射性能变得越来越重要。
波导和馈电接口
主焦点天线通常与标准 WR 系列波导接口、馈源喇叭、OMT 和微波馈源组件集成,具体取决于系统架构和频率范围。
正确的接口选择有助于最大限度地减少射频链路中的插入损耗、失配和不必要的反射。
环境考虑因素
户外安装可能需要额外考虑风荷载、耐腐蚀性、温度变化和长期环境暴露等因素。
在毫米波频率下,机械稳定性变得尤为重要,因为微小的对准偏差会影响波束指向精度和增益性能。
常见主要焦点应用
主焦点天线广泛应用于:
- 卫星通信
- 雷达系统
- 天线测量范围
- 射频和电磁兼容性实验室
- 遥测系统
- 毫米波研究
- 点对点通信链路
主焦点天线工程计算器
这些射频工程计算器有助于估算主焦点天线的性能,包括卫星通信天线、雷达天线、天线测量系统和微波测试场。使用它们可以计算射频、微波和毫米波频率范围内的天线增益、波束宽度、达到目标增益所需的反射器直径、有效孔径、自由空间路径损耗和波长。
主焦点反射器天线广泛应用于需要高增益、可预测波束方向图和稳定方向性能的场合。许多系统的典型初始效率范围为0.50至0.70。
天线增益计算器
天线增益 (dBi):
天线波束宽度计算器
达到目标增益所需的反射器尺寸
天线有效孔径计算器
有效孔径(平方米):
自由空间路径损耗计算器
射频波长计算器
波长(毫米):
应用
Mi-Wave主焦点天线广泛应用于射频、微波和毫米波系统,这些系统需要高增益定向天线、可预测的辐射方向图以及在宽频率范围内稳定的性能。其精密的反射器几何形状和可控的波束特性使其成为通信系统和射频测量环境的理想选择。
这些天线支持卫星通信、雷达系统、天线测量范围、无线研究和电磁兼容性测试等应用,在这些应用中,精确的信号传输和接收至关重要。
卫星通信(SatCom)
主焦点天线常用于卫星通信系统的上行链路和下行链路操作。它们的高增益和窄波束宽度使其能够与工作在微波和毫米波频段的卫星进行高效通信。
典型的卫星通信应用包括:
-
卫星地面终端和网关站
-
实验性卫星通信链路
-
Ka波段、Q波段和V波段研究系统
-
遥测和卫星跟踪系统
-
用于卫星通信有效载荷开发的天线测试
-
射频链路实验和卫星通信演示
这些天线有助于提供稳定的波束方向图和高信号增益,从而提高卫星通信环境中的链路可靠性和信号质量。
天线测量范围
主焦点天线广泛应用于天线测量设备中,在这些设备中,需要精确的辐射方向图表征和增益测量。
典型的测量应用包括:
-
天线增益和方向图测量
-
近场和远场天线测试
-
射频天线和测量设备的校准
-
验证天线波束宽度和旁瓣电平
-
射频组件和子系统测试
主焦点反射器的可预测辐射模式使其非常适合精密射频测量和校准环境。
雷达测试和雷达系统
主焦点天线通常集成到雷达研究和雷达测试平台中,这些平台需要高方向性和稳定的波束方向图。
雷达的常见应用包括:
-
雷达散射截面(RCS)测试
-
雷达信号的发射和接收
-
雷达校准和系统验证
-
FMCW和脉冲雷达研究系统
-
微波和毫米波雷达实验
它们的高增益和方向性特性使雷达工程师能够控制信号照射并提高测量精度。
射频和微波实验室研究
研究实验室和大学经常在射频和微波实验系统中使用主焦点天线进行信号传输、传播研究和天线研究。
典型的研究应用包括:
-
无线传播实验
-
微波和毫米波系统开发
-
射频元件特性分析
-
先进天线设计研究
-
学术和政府研究项目
这些天线为实验测试和系统原型设计提供了一个稳定且可重复的射频平台。
EMC 和射频测试设施
主焦点天线也用于电磁兼容性 (EMC) 测试环境中,在这些环境中需要控制辐射方向图和定向信号传输。
常见的EMC应用包括:
-
辐射发射测试
-
射频敏感性测试
-
测试腔室中的可控射频照明
-
EMC测量和合规性验证
-
天线系统验证
它们的定向性能使工程师能够将射频能量集中到特定的测试目标上,从而提高测量精度。
常见问题
什么是主焦点天线?
主焦点天线是一种抛物面反射器天线,其馈源位于碟形天线的焦点处。射频能量从抛物面反射并集中在馈源处,从而产生高增益和定向辐射模式。
主焦点天线有哪些优势?
主焦点天线具有设计简单、波束对称、性能稳定、成本低廉等优点,广泛应用于对可靠性和测量精度要求较高的射频系统中。
主焦点天线支持哪些频率?
主焦点天线可在很宽的频率范围内工作,包括微波和毫米波频段,例如 X、Ku、K、Ka、Q、V 和 W 波段。可用频率范围取决于反射器尺寸和表面精度。
主焦点天线和卡塞格伦天线有什么区别?
主要区别在于进料配置。
- 主焦点天线 将馈源直接放置在焦点处
- 卡塞格伦天线 利用辅助反射器重新定向能量
主焦点设计较为简单,而卡塞格伦天线则提供了更紧凑的馈源放置方式和更高的潜在效率。
主焦点天线的增益由什么决定?
天线增益主要取决于反射器直径、工作频率和效率。更大的反射器和更高的频率会产生更高的增益和更窄的波束宽度。
主焦点天线的波束宽度是什么?
波束宽度是指主辐射波束的角宽度。主焦点天线通常产生对称的波束方向图,波束宽度随着反射器尺寸的增大或波长的减小而减小。
什么是天线效率?
天线效率描述了天线将输入射频功率转换为辐射能量的有效性。在主焦点天线中,效率受馈源照射、溢出和表面精度等因素的影响,典型值范围为0.50至0.70。
主焦点天线是用来做什么的?
主焦点天线用于:
- 卫星通信(SatCom)
- 雷达系统
- 天线测量范围
- 射频和微波实验室
- EMC 和 RF 测试环境
- 无线研发
主焦点天线是否适用于测量和测试应用?
是的。它们可预测的辐射方向图和对称的波束特性使它们成为天线校准、增益测量和射频系统测试的理想选择。
主焦点天线可以定制吗?
是的。主焦点天线可根据应用需求进行定制,包括直径、频率范围、馈电类型、极化方式、安装配置和环境要求。
主焦点天线使用哪些材料?
主焦点天线通常由铝或玻璃纤维反射器构成,具体取决于结构要求、重量考虑和环境条件。
什么是F/D比率?它为什么重要?
焦距/直径比(F/D)会影响馈源设计、照明效率和天线整体性能。它是针对特定应用优化天线系统时的一个重要参数。
主焦点天线术语表
本术语表定义了射频、微波和毫米波系统中使用的主焦点反射器天线的关键术语。这些天线广泛应用于卫星通信、雷达系统、天线测量场、射频实验室、电磁兼容性测试环境和研究平台,这些应用场景需要高增益、可控波束方向图和可预测的性能。
反射天线基础知识
主焦点天线
抛物面反射器天线,其馈源位于反射器的焦点处。射频能量从表面反射并集中在馈源处,从而产生高增益和定向辐射。
抛物面反射器
一种形状精确的反射面,旨在将电磁能量聚焦到单个焦点上,从而实现高效的信号传输和接收。
反射器直径
天线碟的物理宽度。直径越大,增益越高,波束宽度越窄。
反射器孔径
反射器捕获或辐射射频能量的有效开口面积。
反射器表面精度
反射面与理想抛物线形状的吻合程度。微波和毫米波频率需要更高的精度。
反光圈
定义天线物理孔径的反射器的外边界。
反射器偏移
反射器配置中,馈源偏离中心放置,以减少阻塞并提高效率。
卡塞格林天线
一种双反射器天线设计,利用主反射器和副反射器来改善馈源位置和整体效率。
饲料系统术语
馈源天线
位于焦点的辐射元件将能量传输到反射器或接收反射信号。
喇叭天线馈源
一种与反射器天线一起使用的常见波导馈源,可提供可控辐射方向图和宽带性能。
饲料支撑结构
将馈源天线固定在正确焦距位置的机械部件。
饲料照明模式
来自馈源的射频能量在反射器表面上的分布。
边缘锥度
有意降低反射器边缘的馈源照明,以最大限度地减少旁瓣和溢出。
进料堵塞
当馈源及其支撑物遮挡部分反射器孔径时,就会造成损耗。
外溢
射频能量辐射到反射器之外而不是被捕获,从而降低了效率。
天线辐射特性
天线增益
衡量天线相对于各向同性源引导射频能量的有效性的指标。
方向性
辐射在特定方向上的集中程度。
光束宽度
主辐射瓣的角宽度。
半功率波束宽度(HPBW)
增益从峰值下降 3 dB 的两点之间的角度。
主叶
天线方向图中辐射最强的区域。
旁瓣
主瓣外的次级辐射峰值。
后叶
与主光束方向相反的方向发射的辐射。
辐射模式
射频能量在空间中的分布示意图。
图案对称性
辐射方向图在不同轴向上的均匀性。
天线几何形状和对准
焦点
反射射频能量汇聚的位置。
焦距
反射面到焦点的距离。
F/D 比率
焦距与反射器直径之比,影响馈源设计和照明。
天线对准
将天线对准目标信号源的过程。
指向精度
天线指向的精确度。
指向损失
由未对准引起的信号劣化。
天线效率和性能
天线效率
有效辐射或接收的输入射频功率百分比。
孔径效率
有效孔径与物理反射器面积之比。
有效光圈
天线收集可用射频能量的区域。
表面损失
由于反射器表面缺陷或材料限制造成的损失。
欧姆损耗
导电材料中的电阻会导致功率损耗。
增益直径比
衡量给定尺寸反射器产生增益的效率。
射频测量和测试术语
天线测量范围
用于评估天线增益、方向图、极化和旁瓣的设备。
近场区域
天线附近电磁场尚未完全形成的区域。
远场区域
波表现为平面波且辐射模式稳定的区域。
紧凑型天线测试场(CATR)
一种在密闭空间内模拟远场条件的系统。
天线校准
将天线性能与已知标准进行验证的过程。
参考天线
用作测量基线的校准天线。
射频频率和信号术语
射频(RF)
用于无线通信和传感的电磁频率。
微波频率
通常为 1 GHz 至 30 GHz。
毫米波(mmWave)
先进通信和雷达系统中使用的 30 GHz 至 300 GHz 频率。
波长
波峰之间的物理距离。
频率
波每秒的周期数。
卫星通信和雷达应用
卫星通信(SatCom)
利用卫星在不同地点之间中继射频信号的系统。
地面站天线
用于与卫星通信的高增益天线。
上行
从地球到卫星的信号传输。
下行
从卫星到地球的信号传输。
雷达天线
用于发射和接收信号以进行检测和跟踪的天线。
雷达散射截面(RCS)
衡量物体被雷达探测到的程度。
跟踪天线
能够持续跟踪移动目标的天线。
常用频段
- L波段: 1-2 GHz
- S波段: 2-4 GHz
- C波段: 4-8 GHz
- X波段: 8-12 GHz
- Ku波段: 12-18 GHz
- Ka波段: 26-40 GHz
- Q波段: 33-50 GHz
- V波段: 50-75 GHz
- W波段: 75-110 GHz
这些频段广泛应用于卫星通信、雷达系统、无线网络和毫米波研究应用。
对本产品或其他Mi-Wave解决方案感兴趣?
请联系我们的团队,讨论您的频率范围、接口需求和应用要求。
可为专用射频、微波和毫米波系统提供定制配置。
返回天线
返回产品页面



