Mi-Wave 提供一系列全面的毫米波天线产品,专为射频、微波和毫米波系统而设计,工作频率范围涵盖微波到亚毫米波频段。我们的天线产品组合旨在为严苛的高频应用提供可预测的辐射方向图、稳定的电气性能和可靠的机械结构。
许多Mi-Wave天线系统在搭配合适的馈源组件和元件(例如281系列正交模转换器(OMT))时,可支持双极化工作,包括垂直极化和水平极化。281系列OMT允许在同一波导路径内分离或合并两个正交的线极化信号,从而为卫星通信、雷达、遥测和先进射频系统实现高效的双极化天线架构。
Mi-Wave 天线产品支持广泛的行业和应用场景,包括通信、雷达和遥测、卫星通信 (SatCom)、天线测量和校准、EMC 和 EMI 测试、射频系统验证以及毫米波研究和开发。
所示标准型号仅代表Mi-Wave更广泛产品功能的一部分。我们可提供定制配置,以支持特定的频段、接口和应用需求,从而为专用射频、微波和毫米波系统提供优化的解决方案。
双极化天线系统——工作原理
281 系列正交模换能器 (OMT) 使两个正交极化信号能够共享同一个天线孔径,而不会相互干扰。
反射器/喇叭透镜/其他配置
射频信号进入OMT
垂直和水平射频信号分别通过不同的波导端口输入。
正交分离
OMT 通过极化分离或合并信号,同时保持高隔离度。
馈电天线
V 和 H 信号合并后的路径通过同一个波导接口传输。
天线辐射
该天线通过同一孔径同时辐射两种极化方式。
接收路径
在接收模式下,天线收集两种极化信号,OMT 将它们分离。
双通道操作
每个极化方向都可以承载独立的射频信道或数据流。
产品特性
双极化支持
许多微波天线系统支持使用正交模换能器 (OMT) 和兼容的馈电架构同时进行垂直和水平极化。
频率覆盖范围广
Mi-Wave 天线支持微波和毫米波频段,频率范围约为 5 GHz 至 110 GHz 及以上,具体取决于天线配置。
高增益和窄波束宽度
反射器和喇叭天线系统为远距离射频通信和测量应用提供可控的定向辐射模式。
稳定的辐射性能
精确的反射器几何形状和馈源集成有助于保持可预测的光束对称性、旁瓣性能和偏振特性。
波导兼容性
天线系统支持与标准 WR 系列波导接口、馈源喇叭、OMT、放大器、转换器和射频子系统集成。
坚固的机械结构
可提供的材料包括铝和金属化玻璃纤维结构,这些结构针对实验室、户外、航空和恶劣环境应用进行了优化。
可定制配置
可提供定制反射器尺寸、极化选项、馈电系统、安装方式和频率范围,以支持特殊应用。
应用
Mi-Wave 双极化天线系统和 281 系列正交模换能器 (OMT) 用于射频、微波和毫米波系统中,这些系统需要同时进行垂直和水平极化操作、高隔离度和高效的天线集成。
卫星通信(SatCom)
双极化天线系统支持同时发射和接收路径、极化分集,并提高卫星通信地面站和高容量链路的频谱效率。
雷达系统
用于需要稳定极化性能、通道间高隔离度和可靠高频天线运行的雷达和跟踪系统。
遥测与跟踪
支持遥测、飞行测试和跟踪系统,其中定向天线性能和双通道操作至关重要。
射频与微波实验室
集成到实验室系统、天线测量范围和射频验证平台中,用于极化测试和微波特性表征。
毫米波研究
支持在微波和毫米波频段运行的先进毫米波通信、传感、成像和研究系统。
EMC 和 EMI 测试
用于需要受控天线性能和可重复辐射方向图的电磁兼容性和干扰测试环境。
点对点通信链路
利用共享天线孔径,实现具有极化分集和改进信道容量的高增益定向通信链路。
航空航天与国防系统
集成到机载、地面和国防射频系统中,需要紧凑的集成、双通道功能和稳定的微波性能。
天线和双极化计算器
估算射频、微波和毫米波天线系统的天线增益、波束宽度、波长、极化隔离泄漏和极化失配损耗。
天线增益
根据直径、频率和孔径效率估算理论反射器天线增益。
光束宽度
估算反射天线的近似半功率波束宽度。
波长
根据工作频率计算自由空间波长。
隔离泄漏
基于 OMT 隔离度估算垂直极化信道和水平极化信道之间的泄漏。
极化失配损耗
估算由两个线性偏振方向之间的角度失配引起的信号损失。
常见问题解答
什么是双极化天线系统?
双极化天线系统在同一天线孔径内支持两个独立的极化路径,通常为垂直极化和水平极化。
什么是正交模传感器 (OMT)?
OMT 是一种波导元件,它能够分离或合并两个正交极化信号,同时保持通道之间的高隔离度。
双极化为何重要?
双极化技术提高了频谱效率,增加了信道容量,并支持通信和雷达系统中的同步发射和接收架构。
支持哪些频率范围?
Mi-Wave 天线产品支持微波和毫米波工作,频率范围约为 5 GHz 至 110 GHz,具体取决于天线类型和配置。
有哪些类型的天线可供选择?
可用的配置包括:
- 卡塞格林反射器
- 喇叭透镜天线
- 标量馈源喇叭
- 锥形喇叭
是否提供定制天线配置?
是的。Mi-Wave 支持定制反射器直径、馈源布置、极化配置、安装系统和特殊的射频集成要求。
哪些行业使用这些天线系统?
应用范围包括:
- 卫星通信
- 雷达系统
- 航空航天和国防
- 射频测试
- 研究实验室
- EMC和EMI测试
- 遥测系统
术语库
孔径效率
衡量天线孔径将射频能量转换为定向辐射的效率。
光束宽度
主天线辐射瓣的角宽度,通常在半功率(-3 dB)点测量。
卡塞格林天线
采用主反射器和次反射器的双反射器天线配置,以提高馈源集成度。
交叉极化
与预期极化方向正交的非期望信号分量。
双极化
一种可同时支持两条正交极化路径的天线系统。
增益 (dBi)
相对于各向同性辐射器的天线方向性和射频能量集中度的衡量标准。
喇叭天线
一种基于波导的天线,通常用作馈电系统或独立定向天线。
毫米波(mmWave)
频率范围通常高于 30 GHz,波长非常短。
OMT(正交模式传感器)
一种用于分离或合并正交极化信号的波导器件。
抛物面反射器
一种曲面反射器,可将射频能量聚焦到焦点上。
极化
电磁波电场的方向。
主焦点天线
一种反射器天线结构,其中馈源直接位于反射器的焦点上。
辐射模式
天线辐射的射频能量的空间分布。
旁瓣
主天线波束之外的次级辐射瓣。
波导接口
一种用于在天线和射频组件之间传输射频能量的微波传输结构。
WR系列波导
用于微波和毫米波系统的标准化矩形波导尺寸。
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可为专用射频、微波和毫米波系统提供定制配置。
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