| 型号。 | 分数 | 频率范围 | Gain增益 | 3 dB 波束宽度 E 平面 | 3 dB 波束宽度 H平面 | 极化 | 驻波 | 垂直水平端口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268X-XX/39-DP-VH | X波段 | 8.2-12.4 GHz | 15分贝 | 22° | 26° | 垂直水平 | 1.5:1 | WR-90 波导,UG-39/U 法兰 |
| 268Ku-XX/419-DP-VH | Ku波段 | 12.4-18 GHz | 15分贝 | 22° | 26° | 垂直水平 | 1.5:1 | WR-62 波导,UG-419/U 法兰 |
| 268K-XX/595-DP-VH | K波段 | 18-26.5 GHz | 15分贝 | 22° | 26° | 垂直水平 | 1.5:1 | WR-42 波导,UG-595/U 法兰 |
| 268A-XX/599-DP-VH | 钾带 | 26.5-40 GHz | 15分贝 | 22° | 26° | 垂直水平 | 1.5:1 | WR-28 波导,UG-599/U 法兰 |
| 268B-XX/383-DP-VH | Q波段 | 33-50 GHz | 15分贝 | 22° | 26° | 垂直水平 | 1.5:1 | WR-22 波导,UG-383/U 法兰 |
| 268U-XX/383-DP-VH | U波段 | 40-60 GHz | 15分贝 | 22° | 26° | 垂直水平 | 1.5:1 | WR-19 波导,UG-383/UM 法兰 |
| 268V-XX/385-DP-VH | V带 | 50-75 GHz | 15分贝 | 22° | 26° | 垂直水平 | 1.5:1 | WR-15 波导,UG-385/UM 法兰 |
| 268V-XX/387-DP-VH | E波段 | 60-90 GHz | 15分贝 | 22° | 26° | 垂直水平 | 1.5:1 | WR-12 波导,UG-387/U 法兰 |
| 268W-XX/387-DP-VH | W波段 | 75-110 GHz | 15分贝 | 22° | 26° | 垂直水平 | 1.5:1 | WR-10 波导,UG-387/UM 法兰 |
*双极化天线配置、管道尺寸和带宽可能因频率和应用需求而受到限制。请联系 Mi-Wave,探讨满足您特定需求的解决方案。
*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。
*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
宽带频率覆盖范围(8.4–220 GHz)
支持宽频率范围内的射频、微波和毫米波系统,减少了多频段环境中对多个天线的需求。
标量馈电优化以提高性能
采用标量馈电结构来提高辐射效率,减少边缘衍射,并提高天线的整体性能。
低驻波比和宽带阻抗匹配
在宽频率范围内提供出色的阻抗匹配,最大限度地减少反射并最大限度地提高功率传输。
稳定相中心
在整个频率范围内保持一致的相位中心,这对于反射器馈源应用和精密测量系统至关重要。
对称辐射模式
设计用于产生干净、对称的波束模式,具有低旁瓣,以实现精确的信号传输和接收。
频率范围内增益一致
提供可预测且稳定的增益性能,支持可靠的系统运行和可重复的测量结果。
反射器系统的可控照明
非常适合为抛物面反射镜和偏置反射镜提供光源,确保适当的照明和提高孔径效率。
低旁瓣电平
减少主光束之外的有害辐射,提高信号质量并最大限度地减少干扰。
精密加工结构
采用高精度工艺制造,以确保可重复的电气性能和机械耐久性。
灵活的集成选项
提供标准波导接口,可轻松集成到射频系统、测试装置和仪器中。
可提供定制工程服务
支持自定义频率范围、极化选项、机械配置和系统特定设计。
标量馈源喇叭天线
Mi-Wave 的268 系列标量馈电喇叭天线是精密设计的宽带天线,它将喇叭天线的宽带响应与标量馈电调谐相结合,从而在宽频率范围内提供平滑的辐射方向图、低驻波比和出色的相位中心稳定性。
268 系列天线经过优化设计,可在严苛的射频、微波和毫米波系统中提供稳定的增益、可预测的波束对称性和可靠的方向性。这些天线是寻求在通信、雷达、测试和测量应用中获得稳定性能的工程师的理想之选。
控制孔径照明,改善光束对称性,并有助于稳定相位中心性能。
射频能量进入馈源
天线通过波导接口接收射频能量,并将其导入标量馈电喇叭结构。
标量几何塑造场
标量馈电结构有助于控制孔径上的电磁场分布,从而实现更平滑的光束行为。
稳定相中心
标量馈电调谐有助于保持整个频率范围内的相位中心稳定性,从而提高测量和天线系统的重复性。
可预测的光束对称性
该喇叭辐射出平滑、对称的波束模式,具有可靠的指向性和可控的旁瓣特性。
低驻波比性能
合理的标量馈电设计有助于改善阻抗匹配,并有助于减少工作频带内的反射。
宽带系统集成
268 系列天线适用于实验室环境、现场部署以及直接集成到射频子系统或仪器中。
为什么标量馈源喇叭的设计很重要
平滑辐射模式
标量馈源调谐有助于在宽频率范围内产生一致、对称的波束性能。
稳定相中心
提高相位中心稳定性,从而支持可重复测量和可靠的天线对准。
低驻波
精心设计的馈源几何形状有助于保持良好的阻抗匹配并降低反射功率。
定制天线解决方案
Mi-Wave 为特定频段、性能目标和系统要求开发定制天线设计。
标量馈源喇叭天线工程计算器
这些射频工程计算器有助于估算标量馈源喇叭天线的性能,包括反射器馈源系统、通信平台、雷达系统、天线测量范围以及微波和毫米波测试环境。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孔径尺寸、有效孔径、自由空间路径损耗和波长。
标量馈源喇叭天线设计用于实现稳定的相位中心性能、低驻波比、平滑的辐射方向图和可控的反射器照射。许多系统的典型初始效率范围为0.50至0.75。
天线增益计算器
天线增益 (dBi):
天线波束宽度计算器
目标增益所需的孔径尺寸
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
标量馈源喇叭天线应用
毫米波标量馈电喇叭天线用于射频、微波和毫米波系统,这些系统需要稳定的辐射方向图、低驻波比、可控的照明和精确的相位中心性能。
反射器天线馈电系统
广泛用作需要精确照明和效率优化的反射器系统的馈电天线。
典型应用包括:
- 抛物面反射器天线
- 卡塞格伦天线系统
- 偏移反射器配置
- 高增益天线系统
- 卫星通信终端
天线测量与校准
适用于对重复性和测量精度要求极高的精密环境。
典型应用包括:
- 天线增益和方向图测量
- 近场和远场测试
- 校准参考天线
- 光束特性
- 射频系统验证
射频测试与测量系统
支持需要稳定、可预测的射频性能的实验室和生产环境。
典型应用包括:
- 射频子系统测试
- 组件表征
- 仪器集成
- 信号完整性分析
- 宽带测量装置
通讯系统
用于需要受控辐射模式和可靠信号传输的系统中。
典型应用包括:
- 微波通信链路
- 毫米波通信系统
- 实验性通信平台
- 地面站开发
- 多频段通信系统
雷达系统
支持需要精确波束控制和稳定性能的雷达应用。
典型应用包括:
- 雷达校准
- FMCW和脉冲雷达系统
- 目标检测实验
- 雷达系统验证
- 高频传感
研究与开发(R&D)
广泛应用于研究环境中,用于高级射频系统的开发和测试。
典型应用包括:
- 学术研究
- 政府实验室
- 原型系统验证
- 电磁学研究
- 天线设计研究
常见问题
什么是标量馈源喇叭天线?
标量馈电喇叭天线是一种喇叭天线,它结合了标量馈电结构,以改善辐射特性、减少旁瓣并提供更好的阻抗匹配。
标量馈源喇叭天线是用来做什么的?
它们用于需要 稳定的辐射方向图、低电压驻波比和精确的反射器照明例如天线测量、雷达系统和通信。
Mi-Wave标量馈源喇叭天线支持哪些频率范围?
Mi-Wave 268 系列天线的工作范围 8.4 GHz至220 GHz.
标量馈电喇叭天线与标准喇叭天线有何不同?
标量馈源喇叭利用额外的结构特征来改进 波束对称性、阻抗匹配和旁瓣抑制从而产生更可控的辐射模式。
为什么反射器系统中要使用标量馈源喇叭?
他们提供 可控照明和稳定的相位中心性能提高反射器效率和天线整体性能。
标量馈电喇叭天线的驻波比低吗?
是的。它们是专门设计的。 优异的阻抗匹配从而在宽频率范围内实现低驻波比。
标量馈源喇叭天线是否适用于天线测试?
是的。他们的 可重复性、对称性和稳定性 这使得它们成为天线测量和校准的理想选择。
标量馈源喇叭天线支持哪种极化方式?
他们通常支持 线性极化具有一致的频率极化特性。
标量馈源喇叭能否用于毫米波频率?
是的。它们的设计用途是跨平台运行。 微波和毫米波频率范围.
Mi-Wave标量馈源喇叭天线可以定制吗?
是的,我们提供定制设计服务。 频率范围、波导接口、极化方式和机械结构.
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相关术语。这些天线通常部署在卫星通信、雷达系统、天线测量场、射频实验室、电磁兼容性测试设施和毫米波研究平台中,这些应用场景需要高增益、可控波束方向图和可预测的天线性能。
反射天线基础知识
主焦点天线
一种抛物面反射器天线结构,其中馈源天线位于反射器的几何焦点处。入射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方向图。
抛物面反射器
抛物面反射器是一种曲面反射器,其形状呈抛物面状,能将电磁波聚焦于一点。抛物面反射器广泛应用于卫星通信、雷达和天线测试等领域。
反射器直径
天线碟的物理宽度。反射器直径越大,增益越高,波束宽度越窄。
反射器孔径
天线反射器的开口区域,用于捕获或辐射射频能量。
反射器表面精度
反射面与理想抛物面几何形状的匹配精度。高表面精度对于高频微波和毫米波天线至关重要。
反光圈
天线碟的外边缘,定义了反射器孔径的物理边界。
反射器偏移
一种反射器配置,其中馈源偏离碟形天线的中心,以消除馈源堵塞并提高效率。
卡塞格林天线
一种双反射器天线设计,利用主反射器和辅助反射器来改善馈源放置和系统效率。
饲料系统术语
馈源天线
位于焦点的天线元件向反射器发射射频能量或接收从碟形天线反射的信号。
喇叭天线馈源
由于其可控的辐射方向图和宽带性能,基于波导的馈电天线通常与反射器天线一起使用。
饲料支撑结构
将馈源天线定位在反射器焦点的机械支撑结构。
饲料照明模式
馈电天线在反射器表面上产生的射频能量分布。
边缘锥度
减少反射器边缘附近的馈源照明,以减少旁瓣和溢出损耗。
进料堵塞
当馈电天线和支撑结构部分遮挡反射器孔径时,会造成信号损失。
外溢
来自馈源天线的射频能量未到达反射器表面。
天线辐射特性
天线增益
衡量天线相对于各向同性辐射器将射频能量引导至特定方向的有效性的指标。
方向性
衡量天线辐射方向图向主波束集中程度的指标。
光束宽度
天线主辐射瓣的角宽度。
半功率波束宽度(HPBW)
天线增益从峰值下降 3 dB 时,各点之间的角度间隔。
主叶
天线辐射方向图中最大辐射区域。
旁瓣
主光束之外的次级辐射瓣。
后叶
从天线后方(与主波束方向相反)发射的辐射。
辐射模式
天线周围射频能量分布的图形表示。
天线方向图对称性
辐射方向图在方位角和仰角方向上的均匀程度。
天线几何形状和对准
焦点
反射射频能量撞击抛物面反射器后汇聚的位置。
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。该值会影响馈源设计和反射器照明。
天线对准
调整天线方向,使主波束指向所需信号源的过程。
指向精度
天线指向特定目标的精确度。
指向损失
由于天线相对于预期方向未对准而导致的信号损失。
天线效率和性能
天线效率
天线有效辐射或接收的输入射频功率百分比。
孔径效率
有效天线孔径与物理反射器面积之比。
有效光圈
天线收集电磁能量的区域。
表面损失
反射器表面缺陷或电阻效应造成的损耗。
欧姆损耗
导电材料电阻引起的信号损耗。
天线增益与直径比
衡量给定反射器尺寸所获得的增益。
射频测量和测试术语
天线测量范围
用于测量天线特性(例如增益、辐射方向图、极化和旁瓣电平)的设备。
近场区域
天线附近电磁场复杂且尚未完全形成的区域。
远场区域
电磁波表现为平面波且天线辐射方向图趋于稳定的区域。
紧凑型天线测试场(CATR)
一种专门用于模拟密闭空间内远场条件的测量系统。
天线校准
将天线性能与已知参考标准进行比较的过程。
参考天线
用于测量其他天线的增益或辐射方向图的校准天线。
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
射频频率通常范围为 1 GHz至30 GHz.
毫米波(mmWave)
频率范围从 30 GHz至300 GHz用于先进的通信和雷达系统。
波长
电磁波重复波峰之间的物理距离。
频率
电磁波每秒的周期数。
卫星通信和雷达应用
卫星通信(SatCom)
利用轨道卫星在地面站之间中继射频信号的通信系统。
地面站天线
用于与卫星通信的高增益天线。
上行
从地球向卫星传输射频信号。
下行
从卫星向地球传输射频信号。
雷达天线
用于发射射频信号和接收反射信号以进行目标检测的天线。
雷达散射截面(RCS)
衡量物体被雷达探测到的程度。
跟踪天线
一种能够持续指向移动卫星或物体的天线系统。
反射式天线使用的频段
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
钾带 — 26–40 GHz
Q波段 — 33–50 GHz
V带 — 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。
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