| 型號 | 樂隊 | 反射器直徑 | 頻率範圍 | 獲得 | 3 dB 波束寬度 | 極化 | VSWR | 天線端口 | 反光材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202A-6 / 599 | 鉀帶 | 6在 | 26.5–40GHz | 30 db | 4.2° | 線性 | 1.3:1 | WR-28 波導,UG-599/U 法蘭 | 鋁合金 |
| 202A-9 / 599 | 鉀帶 | 9在 | 26.5–40GHz | 33 db | 3° | 線性 | 1.3:1 | WR-28 波導,UG-599/U 法蘭 | 鋁合金 |
| 202A-12/599 | 203A-12/599 | 鉀帶 | 12在 | 26.5–40GHz | 36 db | 2° | 線性 | 1.3:1 | WR-28 波導,UG-599/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202A-18/599 | 203A-18/599 | 鉀帶 | 18在 | 26.5–40GHz | 39 db | 1.3° | 線性 | 1.3:1 | WR-28 波導,UG-599/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202A-24/599 | 203A-24/599 | 鉀帶 | 24在 | 26.5–40GHz | 42 db | 1.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-28 波導,UG-599/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202B-3 / 383 | Q波段 | 3在 | 33–50GHz | 26 db | 6.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-22 波導,UG-383/U 法蘭 | 鋁合金 |
| 202B-6 / 383 | Q波段 | 6在 | 33–50GHz | 32 db | 3.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-22 波導,UG-383/U 法蘭 | 鋁合金 |
| 202B-9 / 383 | Q波段 | 9在 | 33–50GHz | 36 db | 2.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-22 波導,UG-383/U 法蘭 | 鋁合金 |
| 202B-12/383 | 203B-12/383 | Q波段 | 12在 | 33–50GHz | 38.5 db | 1.7° | 線性 | 1.3:1 | WR-22 波導,UG-383/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202B-18/383 | 203B-18/383 | Q波段 | 18在 | 33–50GHz | 42 db | 1.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-22 波導,UG-383/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202B-24/383 | 203B-24/383 | Q波段 | 24在 | 33–50GHz | 44 db | 1° | 線性 | 1.3:1 | WR-22 波導,UG-383/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202E-3/387 | E波段 | 3在 | 60–90GHz | 31 db | 3.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-12 波導,UG-387/U 法蘭 | 鋁合金 |
| 202E-6/387 | E波段 | 6在 | 60–90GHz | 37 db | 1.8° | 線性 | 1.3:1 | WR-12 波導,UG-387/U 法蘭 | 鋁合金 |
| 202E-9/387 | E波段 | 9在 | 60–90GHz | 41 db | 1.2° | 線性 | 1.3:1 | WR-12 波導,UG-387/U 法蘭 | 鋁合金 |
| 202E-12/387 | 203E-12/387 | E波段 | 12在 | 60–90GHz | 43 db | 1° | 線性 | 1.3:1 | WR-12 波導,UG-387/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202E-18/387 | 203E-18/387 | E波段 | 18在 | 60–90GHz | 47 db | 0.6° | 線性 | 1.3:1 | WR-12 波導,UG-387/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202E-24/387 | 203E-24/387 | E波段 | 24在 | 60–90GHz | 49 db | 0.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-12 波導,UG-387/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202K-6/595 | K波段 | 6在 | 18–26.5GHz | 26.5 db | 6° | 線性 | 1.3:1 | WR-42 波導,UG-595/U 法蘭 | 鋁合金 |
| 202K-9/595 | K波段 | 9在 | 18–26.5GHz | 30 db | 4° | 線性 | 1.3:1 | WR-42 波導,UG-595/U 法蘭 | 鋁合金 |
| 202K-12/595 | 203K-12/595 | K波段 | 12在 | 18–26.5GHz | 33 db | 3° | 線性 | 1.3:1 | WR-42 波導,UG-595/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202K-18/595 | 203K-18/595 | K波段 | 18在 | 18–26.5GHz | 36 db | 2° | 線性 | 1.3:1 | WR-42 波導,UG-595/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202K-24/595 | 203K-24/595 | K波段 | 24在 | 18–26.5GHz | 39 db | 1.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-42 波導,UG-595/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202Ku-9/419 | Ku波段 | 9在 | 12.4–18GHz | 27 db | 5.8° | 線性 | 1.3:1 | WR-62 波導,UG-419/U 法蘭 | 鋁合金 |
| 202Ku-12/419 | 203-12/419 | Ku波段 | 12在 | 12.4–18GHz | 30 db | 4.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-62 波導,UG-419/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202Ku-18/419 | 203-18/419 | Ku波段 | 18在 | 12.4–18GHz | 33 db | 3° | 線性 | 1.3:1 | WR-62 波導,UG-419/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202Ku-24/419 | 203-24/419 | Ku波段 | 24在 | 12.4–18GHz | 36.5 db | 2° | 線性 | 1.3:1 | WR-62 波導,UG-419/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202U-3/383 | U波段 | 3在 | 40–60GHz | 28 db | 5.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-19 波導,UG-383/UM 法蘭 | 鋁合金 |
| 202U-6/383 | U波段 | 6在 | 40–60GHz | 34 db | 2.8° | 線性 | 1.3:1 | WR-19 波導,UG-383/UM 法蘭 | 鋁合金 |
| 202U-9/383 | U波段 | 9在 | 40–60GHz | 37.5 db | 2° | 線性 | 1.3:1 | WR-19 波導,UG-383/UM 法蘭 | 鋁合金 |
| 202U-12/383 | 203U-12/383 | U波段 | 12在 | 40–60GHz | 40 db | 1.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-19 波導,UG-383/UM 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202U-18/383 | 203U-18/383 | U波段 | 18在 | 40–60GHz | 43 db | 1° | 線性 | 1.3:1 | WR-19 波導,UG-383/UM 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202U-24/383 | 203U-24/383 | U波段 | 24在 | 40–60GHz | 46 db | 0.7° | 線性 | 1.3:1 | WR-19 波導,UG-383/UM 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202V-3/385 | V波段 | 3在 | 50–75GHz | 30 db | 4.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-15 波導,UG-385/U 法蘭 | 鋁合金 |
| 202V-6/385 | V波段 | 6在 | 50–75GHz | 36 db | 2.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-15 波導,UG-385/U 法蘭 | 鋁合金 |
| 202V-9/385 | V波段 | 9在 | 50–75GHz | 39 db | 1.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-15 波導,UG-385/U 法蘭 | 鋁合金 |
| 202V-12/385 | 203V-12/385 | V波段 | 12在 | 50–75GHz | 42 db | 1.2° | 線性 | 1.3:1 | WR-15 波導,UG-385/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202V-18/385 | 203V-18/385 | V波段 | 18在 | 50–75GHz | 45 db | 0.9° | 線性 | 1.3:1 | WR-15 波導,UG-385/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202V-24/385 | 203V-24/385 | V波段 | 24在 | 50–75GHz | 48 db | 0.6° | 線性 | 1.3:1 | WR-15 波導,UG-385/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202W-3/387 | W波段 | 3在 | 75–110GHz | 33 db | 2.9° | 線性 | 1.3:1 | WR-10 波導,UG-387/UM 法蘭 | 鋁合金 |
| 202W-6/387 | W波段 | 6在 | 75–110GHz | 39 db | 1.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-10 波導,UG-387/UM 法蘭 | 鋁合金 |
| 202W-9/387 | W波段 | 9在 | 75–110GHz | 43 db | 1° | 線性 | 1.3:1 | WR-10 波導,UG-387/UM 法蘭 | 鋁合金 |
| 202W-12/387 | 203W-12/387 | W波段 | 12在 | 75–110GHz | 45 db | 0.8° | 線性 | 1.3:1 | WR-10 波導,UG-387/UM 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202W-18/387 | 203W-18/387 | W波段 | 18在 | 75–110GHz | 49 db | 0.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-10 波導,UG-387/UM 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202W-24/387 | 203W-24/387 | W波段 | 24在 | 75–110GHz | 51 db | 0.4° | 線性 | 1.3:1 | WR-10 波導,UG-387/UM 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202X-18/39 | 203X-18/39 | X波段 | 18在 | 8.2–12.4GHz | 29 db | 4.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-90 波導,UG-39/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 202X-24/39 | 203X-24/39 | X波段 | 24在 | 8.2–12.4GHz | 32 db | 3.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-90 波導,UG-39/U 法蘭 | 鋁/玻璃纖維 |
| 203A-36 / 599 | 鉀帶 | 36在 | 26.5–40GHz | 45.5 db | 1° | 線性 | 1.3:1 | WR-28 波導,UG-599/U 法蘭 | 玻璃纖維 |
| 203A-48 / 599 | 鉀帶 | 48在 | 26.5–40GHz | 48 db | 0.8° | 線性 | 1.3:1 | WR-28 波導,UG-599/U 法蘭 | 玻璃纖維 |
| 203B-36 / 383 | Q波段 | 36在 | 33–50GHz | 48 db | 0.7° | 線性 | 1.3:1 | WR-22 波導,UG-383/U 法蘭 | 玻璃纖維 |
| 203B-48 / 383 | Q波段 | 48在 | 33–50GHz | 50 db | 0.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-22 波導,UG-383/U 法蘭 | 玻璃纖維 |
| 203E-36/387 | E波段 | 36在 | 60–90GHz | 53 db | 0.35° | 線性 | 1.3:1 | WR-12 波導,UG-387/U 法蘭 | 玻璃纖維 |
| 203E-48/387 | E波段 | 48在 | 60–90GHz | 55.5 db | 0.3° | 線性 | 1.3:1 | WR-12 波導,UG-387/U 法蘭 | 玻璃纖維 |
| 203K-36/595 | K波段 | 36在 | 18–26.5GHz | 43 db | 1° | 線性 | 1.3:1 | WR-42 波導,UG-595/U 法蘭 | 玻璃纖維 |
| 203K-48/595 | K波段 | 48在 | 18–26.5GHz | 45.5 db | 1° | 線性 | 1.3:1 | WR-42 波導,UG-595/U 法蘭 | 玻璃纖維 |
| 203Ku-36/419 | Ku波段 | 36在 | 12.4–18GHz | 40.5 db | 1.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-62 波導,UG-419/U 法蘭 | 玻璃纖維 |
| 203Ku-48/419 | Ku波段 | 48在 | 12.4–18GHz | 43 db | 1° | 線性 | 1.3:1 | WR-62 波導,UG-419/U 法蘭 | 玻璃纖維 |
| 203U-36/383 | U波段 | 36在 | 40–60GHz | 49.5 db | 0.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-19 波導,UG-383/UM 法蘭 | 玻璃纖維 |
| 203U-48/383 | U波段 | 48在 | 40–60GHz | 52 db | 0.5° | 線性 | 1.3:1 | WR-19 波導,UG-383/UM 法蘭 | 玻璃纖維 |
| 203V-36/385 | V波段 | 36在 | 50–75GHz | 51 db | 0.4° | 線性 | 1.3:1 | WR-15 波導,UG-385/U 法蘭 | 玻璃纖維 |
| 203V-48/385 | V波段 | 48在 | 50–75GHz | 54 db | 0.3° | 線性 | 1.3:1 | WR-15 波導,UG-385/U 法蘭 | 玻璃纖維 |
| 203W-36/387 | W波段 | 36在 | 75–110GHz | 55 db | 0.25° | 線性 | 1.3:1 | WR-10 波導,UG-387/UM 法蘭 | 玻璃纖維 |
| 203W-48/387 | W波段 | 48在 | 75–110GHz | 57 db | 0.18° | 線性 | 1.3:1 | WR-10 波導,UG-387/UM 法蘭 | 玻璃纖維 |
*提供的所有數據均從樣品批次中收集。
* 實際數據可能因單位而略有不同。
*所有測試均在 +25 °C 外殼溫度下進行。
*請諮詢工廠以確認材料、電鍍、尺寸、形狀、方向和任何電氣參數是否對應用至關重要,因為網站資訊僅供參考。
*隨著我們不斷增強產品的效能和設計,Millimeter Wave Products, Inc. 保留更改網站上提供的資訊的權利,恕不另行通知。
主要特點和性能優勢
高增益性能
主焦點反射器天線在射頻、微波和毫米波頻段均具有強大的方向性增益。其簡單的反射器幾何結構能夠實現高效的能量聚焦,使其成為遠端通訊鏈路、雷達系統和測量應用的理想選擇。
對稱光束模式
中心饋電設計可產生高度對稱的輻射方向圖,具有可預測的波束形狀和一致的旁瓣特性。這在天線測量、校準和受控射頻環境中尤其重要。
寬頻頻率操作
主焦點天線支援微波和毫米波頻段的寬頻率覆蓋,包括 X、Ku、K、Ka、Q、V 和 W 波段系統。其設計無需複雜的饋電架構即可靈活應用於多種場景。
簡單的飼料結構
將饋源直接放置在焦點處,簡化了系統設計並降低了複雜性。這使得主焦點天線易於與標準饋源、波導和測試設備整合。
穩定且可預測的性能
主焦點天線具有可重複的輻射特性,因此非常適合一致性和可靠性要求極高的應用。工程師們信賴其在運作系統和測試裝置中的可預測性能。
適用於測量和測試應用
這些天線廣泛應用於天線測試場、射頻測試系統和實驗室環境中,在這些環境中需要精確測量增益、波束寬度和輻射方向圖。
堅固的機械設計
主焦點天線採用鋁和玻璃纖維等耐用材料製成,在室內和室外環境中均能提供結構穩定性和長期性能。
具有成本效益的解決方案
與雙反射系統相比,主焦點天線設計更簡單,通常能提供經濟高效的選擇,同時也能為許多射頻和微波應用提供高效能。
靈活的配置選項
主焦點天線有多種直徑、頻段和饋電配置可供選擇,可根據通訊、雷達和研究應用等不同應用場景的特定係統要求進行客製化。
非常適合通用射頻系統
主焦點天線是一種用途廣泛的解決方案,適用於各種射頻應用,在商業、國防和研究環境中兼具性能、簡易性和可靠性。
主焦點天線的工作原理及如何選擇合適的天線
主焦點天線是高增益定向反射器天線,旨在將射頻能量集中到可控波束模式中,用於微波和毫米波通訊、雷達和測量應用。
主焦點天線的工作原理
主焦點天線利用拋物面反射器將電磁能量聚焦到位於反射器幾何焦點的饋電天線。
在訊號接收期間,入射到反射器上的射頻能量被重新定向並集中到饋源組件。發射期間,來自饋源的射頻能量照射到反射器表面,反射器將能量準直成一束窄而定向的波束。
這種反射器幾何形狀能夠在微波和毫米波頻段實現高增益、窄波束寬度和穩定的輻射性能。
拋物面反射器性能
反射面精確地設計成拋物線形狀,以便平行於天線軸線到達的電磁能量會匯聚於焦點。
這種可控的能量分佈提高了孔徑效率,減少了光束畸變,並支援對稱的輻射模式,從而實現了可預測的射頻性能。
高增益和波束寬度
主焦點天線透過將射頻能量集中到狹窄的主波束中來實現高方向性。
較大的反射器直徑通常提供:
- 更高的天線增益
- 較窄的波束寬度
- 提高鏈路效率
- 更強的方向控制能力
進料系統與極化
位於焦點的饋電天線照射反射器表面,決定極化特性、孔徑效率、旁瓣性能和整體波束對稱性。
常見的饋電配置包括喇叭天線、標量饋電和支援線極化或圓極化的專用微波饋電組件。
選擇反射材料
鋁反射器具有堅固輕巧的結構、優異的導電性和穩定的機械精度,使其非常適合實驗室系統、天線靶場和雷達校準環境。
玻璃纖維反射器為戶外衛星通訊系統和現場安裝提供了更高的環境耐久性和抗腐蝕性。
選擇合適的反射鏡尺寸
反射器直徑直接影響天線增益和波束寬度。較大的天線可提供更高的增益和更窄的波束,但需要更大的物理空間和更嚴格的對準精度。
工程師通常需要權衡以下幾點:
- 增益要求
- 工作頻率
- 可用安裝空間
- 光束寬度目標
- 環境條件
頻率選擇
主焦點天線適用於射頻、微波和毫米波頻段,包括 X、Ku、Ka、Q、V 和 W 波段系統。
隨著工作頻率的增加,反射器表面精度和饋源對準對於維持增益和輻射性能變得越來越重要。
波導和饋電接口
主焦點天線通常與標準 WR 系列波導介面、饋源喇叭、OMT 和微波饋源組件集成,具體取決於系統架構和頻率範圍。
正確的介面選擇有助於最大限度地減少射頻鏈路中的插入損耗、失配和不必要的反射。
環境考量
戶外安裝可能需要額外考慮風荷載、耐腐蝕性、溫度變化和長期環境暴露等因素。
在毫米波頻率下,機械穩定性變得特別重要,因為微小的對準偏差會影響波束指向精度和增益性能。
常見主要焦點應用
主焦點天線廣泛應用於:
- 衛星通訊
- 雷達系統
- 天線測量範圍
- 射頻和電磁相容性實驗室
- 遙測系統
- 毫米波研究
- 點對點通訊鏈路
主焦點天線工程計算器
這些射頻工程計算器有助於估算主焦點天線的性能,包括衛星通訊天線、雷達天線、天線測量系統和微波測試場。使用它們可以計算射頻、微波和毫米波頻率範圍內的天線增益、波束寬度、達到目標增益所需的反射器直徑、有效孔徑、自由空間路徑損耗和波長。
主焦點反射器天線廣泛應用於需要高增益、可預測波束方向圖和穩定方向性能的場合。許多系統的典型初始效率範圍為0.50至0.70。
天線增益計算器
天線增益(dBi):
天線波束寬度計算器
達到目標增益所需的反射鏡尺寸
天線有效孔徑計算器
有效孔徑(平方公尺):
自由空間路徑損耗計算器
射頻波長計算器
波長(毫米):
應用領域
Mi-Wave主焦點天線廣泛應用於射頻、微波和毫米波系統,這些系統需要高增益定向天線、可預測的輻射方向圖以及在寬頻率範圍內穩定的性能。其精密的反射器幾何形狀和可控的波束特性使其成為通訊系統和射頻測量環境的理想選擇。
這些天線支援衛星通訊、雷達系統、天線測量範圍、無線研究和電磁相容性測試等應用,在這些應用中,精確的訊號傳輸和接收至關重要。
衛星通訊(SatCom)
主焦點天線常用於衛星通訊系統的上行鏈路和下行鏈路操作。它們的高增益和窄波束寬度使其能夠與工作在微波和毫米波頻段的衛星進行高效通訊。
典型的衛星通訊應用包括:
-
衛星地面終端和網關站
-
實驗性衛星通訊鏈路
-
Ka波段、Q波段和V波段研究系統
-
遙測和衛星追蹤系統
-
用於衛星通訊有效載荷開發的天線測試
-
射頻鏈路實驗和衛星通訊演示
這些天線有助於提供穩定的波束方向圖和高訊號增益,從而提高衛星通訊環境中的鏈路可靠性和訊號品質。
天線測量範圍
主焦點天線廣泛應用於天線測量設備中,在這些設備中,需要精確的輻射方向圖表徵和增益測量。
典型的測量應用包括:
-
天線增益和方向圖測量
-
近場與遠場天線測試
-
射頻天線和測量設備的校準
-
驗證天線波束寬度和旁瓣電平
-
射頻組件和子系統測試
主焦點反射器的可預測輻射模式使其非常適合精密射頻測量和校準環境。
雷達測試和雷達系統
主焦點天線通常整合到雷達研究和雷達測試平台中,這些平台需要高方向性和穩定的波束方向圖。
雷達的常見應用包括:
-
雷達散射截面(RCS)測試
-
雷達訊號的發射和接收
-
雷達校準和系統驗證
-
FMCW和脈衝雷達研究系統
-
微波和毫米波雷達實驗
它們的高增益和方向性特性使雷達工程師能夠控制訊號照射並提高測量精度。
射頻和微波實驗室研究
研究實驗室和大學經常在射頻和微波實驗系統中使用主焦點天線進行訊號傳輸、傳播研究和天線研究。
典型的研究應用包括:
-
無線傳播實驗
-
微波和毫米波系統開發
-
射頻元件特性分析
-
先進天線設計研究
-
學術和政府研究項目
這些天線為實驗測試和系統原型設計提供了一個穩定且可重複的射頻平台。
EMC 和射頻測試設施
主焦點天線也用於電磁相容性 (EMC) 測試環境中,在這些環境中需要控制輻射方向圖和定向訊號傳輸。
常見的EMC應用包括:
-
輻射發射測試
-
射頻敏感度測試
-
測試腔室中的可控射頻照明
-
EMC測量和合規性驗證
-
天線系統驗證
它們的定向性能使工程師能夠將射頻能量集中到特定的測試目標上,從而提高測量精度。
常見問題
什麼是主焦點天線?
主焦點天線是一種拋物面反射器天線,其饋源位於碟形天線的焦點。射頻能量從拋物面反射並集中在饋源處,產生高增益和定向輻射模式。
主焦點天線有哪些優勢?
主焦點天線具有設計簡單、波束對稱、性能穩定、成本低廉等優點,廣泛應用於可靠性和測量精度要求較高的射頻系統。
主焦點天線支援哪些頻率?
主焦點天線可在很寬的頻率範圍內運作,包括微波和毫米波頻段,例如 X、Ku、K、Ka、Q、V 和 W 波段。可用頻率範圍取決於反射器尺寸和表面精度。
主焦點天線和卡塞格倫天線有什麼不同?
主要差異在於進料配置。
- 主焦點天線 將饋源直接放置在焦點處
- 卡塞格倫天線 利用輔助反射鏡重新定向能量
主焦點設計較為簡單,而卡塞格倫天線則提供了更緊湊的饋源放置方式和更高的潛在效率。
主焦點天線的增益由什麼決定?
天線增益主要取決於反射器直徑、工作頻率和效率。更大的反射器和更高的頻率會產生更高的增益和更窄的波束寬度。
主焦點天線的波束寬度是?
波束寬度是指主輻射波束的角寬度。主焦點天線通常產生對稱的波束方向圖,波束寬度隨著反射器尺寸的增加或波長的減少而減少。
什麼是天線效率?
天線效率描述了天線將輸入射頻功率轉換為輻射能量的有效性。在主焦點天線中,效率受饋源照射、溢出和表面精度等因素的影響,典型值範圍為0.50至0.70。
主焦點天線是用來做什麼的?
主焦點天線用於:
- 衛星通訊(SatCom)
- 雷達系統
- 天線測量範圍
- 射頻和微波實驗室
- EMC 和 RF 測試環境
- 無線研發
主焦點天線是否適用於測量和測試應用?
是的。它們可預測的輻射方向圖和對稱的波束特性使它們成為天線校準、增益測量和射頻系統測試的理想選擇。
主焦點天線可以客製化嗎?
是的。主焦點天線可根據應用需求進行客製化,包括直徑、頻率範圍、饋電類型、極化方式、安裝配置和環境要求。
主焦點天線使用哪些材料?
主焦點天線通常由鋁或玻璃纖維反射器構成,具體取決於結構要求、重量考慮和環境條件。
什麼是F/D比率?它為什麼重要?
焦距/直徑比(F/D)會影響饋源設計、照明效率和天線整體性能。它是針對特定應用最佳化天線系統時的重要參數。
主焦點天線術語表
本術語表定義了射頻、微波和毫米波系統中使用的主焦點反射器天線的關鍵術語。這些天線廣泛應用於衛星通訊、雷達系統、天線測量場、射頻實驗室、電磁相容性測試環境和研究平台,這些應用場景需要高增益、可控波束方向圖和可預測的效能。
反射天線基礎知識
主焦點天線
拋物面反射器天線,其饋源位於反射鏡的焦點。射頻能量從表面反射並集中在饋源處,從而產生高增益和定向輻射。
拋物面反射器
一種形狀精確的反射面,旨在將電磁能量聚焦到單一焦點上,從而實現高效的訊號傳輸和接收。
反射器直徑
天線碟的物理寬度。直徑越大,增益越高,波束寬度越窄。
反射器孔徑
反射器捕捉或輻射射頻能量的有效開口面積。
反射器表面精度
反射面與理想拋物線形狀的吻合程度。微波和毫米波頻率需要更高的精度。
反光圈
定義天線物理孔徑的反射鏡的外邊界。
反射器偏移
反射器配置中,饋源偏離中心放置,以減少阻塞並提高效率。
卡塞格林天線
雙反射器天線設計,利用主反射器和副反射器來改善饋源位置和整體效率。
飼料系統術語
饋源天線
位於焦點的輻射元件將能量傳送到反射器或接收反射訊號。
喇叭天線饋源
與反射器天線一起使用的常見波導饋源,可提供可控輻射方向圖和寬頻性能。
飼料支撐結構
將饋源天線固定在正確焦距位置的機械部件。
飼料照明模式
來自饋源的射頻能量在反射器表面上的分佈。
邊緣錐度
有意降低反射器邊緣的饋源照明,以最大限度地減少旁瓣和溢出。
進料堵塞
當饋源及其支撐物遮蔽部分反射器孔徑時,就會造成損耗。
外溢
射頻能量輻射到反射器之外而不是被捕獲,從而降低了效率。
天線輻射特性
天線增益
衡量天線相對於各向同性源引導射頻能量的有效性的指標。
指向性
輻射在特定方向上的集中程度。
光束寬度
主輻射瓣的角寬度。
半功率波束寬度(HPBW)
增益從峰值下降 3 dB 的兩點之間的角度。
主葉
天線方向圖中輻射最強的區域。
旁瓣
主瓣外的次級輻射峰值。
後葉
與主光束方向相反的方向發射的輻射。
輻射模式
射頻能量在空間中的分佈示意圖。
圖案對稱性
輻射方向圖在不同軸心向上的均勻性。
天線幾何形狀和對準
焦點
反射射頻能量匯聚的位置。
焦距
反射面到焦點的距離。
進給/排水比
焦距與反射器直徑之比,影響饋源設計與照明。
天線對準
將天線對準目標訊號源的過程。
指向精度
天線指向的精確度。
指向損失
由未對準引起的訊號劣化。
天線效率和性能
天線效率
有效輻射或接收的輸入射頻功率百分比。
孔徑效率
有效孔徑與物理反射器面積之比。
有效光圈
天線收集可用射頻能量的區域。
表面損失
由於反射器表面缺陷或材料限製造成的損失。
歐姆損耗
導電材料中的電阻會導致功率損耗。
增益直徑比
衡量給定尺寸反射器產生增益的效率。
射頻測量和測試術語
天線測量範圍
用於評估天線增益、方向圖、極化和旁瓣的設備。
近場區域
天線附近電磁場尚未完全形成的區域。
遠場區域
波表現為平面波且輻射模式穩定的區域。
緊湊型天線測試場(CATR)
一種在密閉空間內模擬遠場條件的系統。
天線校準
將天線性能與已知標準進行驗證的過程。
參考天線
用作測量基線的校準天線。
射頻頻率和訊號術語
射頻(RF)
用於無線通訊和感測的電磁頻率。
微波頻率
通常為 1 GHz 至 30 GHz。
毫米波(mmWave)
先進通訊和雷達系統中使用的 30 GHz 至 300 GHz 頻率。
波長
波峰之間的物理距離。
頻率
波每秒的周期數。
衛星通訊和雷達應用
衛星通訊(SatCom)
利用衛星在不同地點之間中繼射頻訊號的系統。
地面站天線
用於與衛星通訊的高增益天線。
上行
從地球到衛星的訊號傳輸。
下行鏈接
從衛星到地球的訊號傳輸。
雷達天線
用於發射和接收訊號以進行檢測和追蹤的天線。
雷達散射截面(RCS)
衡量物體被雷達偵測到的程度。
追蹤天線
能夠持續追蹤移動目標的天線。
常用頻段
- L波段: 1–2GHz
- S波段: 2–4GHz
- C波段: 4–8GHz
- X波段: 8–12GHz
- Ku波段: 12–18GHz
- Ka波段: 26–40GHz
- Q波段: 33–50GHz
- V波段: 50–75GHz
- W波段: 75–110GHz
這些頻段廣泛應用於衛星通訊、雷達系統、無線網路和毫米波研究應用。
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