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可變傾角連續(xù)斷面節(jié)陣列天線技術(shù)初探

iIeQ_mwrfnet ? 來源:云腦智庫 ? 作者:云腦智庫 ? 2020-11-08 10:29 ? 次閱讀
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編者注:近幾年來,相控陣技術(shù)應(yīng)用日益成為十三五軍民技術(shù)應(yīng)用熱點,無論是民用5G相控陣還是未來爆發(fā)式發(fā)展的衛(wèi)通相控陣、軍用武器類相控陣產(chǎn)品都有非常廣闊的應(yīng)用空間,在實現(xiàn)電掃功能之路上,也產(chǎn)生了多種實現(xiàn)技術(shù),如液晶相控陣、超材料、VICTS、有源相控陣等,本文主要簡單介紹了VICTS無源相控陣。讓相關(guān)從業(yè)者了解下相關(guān)基本知識。

1 簡介

連續(xù)斷面節(jié)陣列CTS技術(shù)天線,是在平板波導(dǎo)上連續(xù)開貫通的橫向縫并在橫向縫上加枝節(jié)實現(xiàn)輻射的天線,采用這種技術(shù)的天線具有很高的饋電效率和口徑效率,是高增益天線一個極為重要的方向。CTS天線效率可高達(dá)85%,陣列易于實現(xiàn)波束控制,加工成本低,具有廣泛的應(yīng)用前景。 但這種天線也存在增益隨仰角降低而下降,波束指向算法復(fù)雜,非固定方向圖和測試?yán)щy等缺點。本文結(jié)合美國ThinKom公司生產(chǎn)的車載動中通天線介紹一下該技術(shù)在車載中的應(yīng)用,該天線采用可變傾角連續(xù)斷面節(jié)陣列技術(shù)(VICTS),具有高性價比、超低輪廓、小巧輕便、高頻譜利用率等特點,可以提供運動中的寬帶大數(shù)據(jù)量話音、數(shù)據(jù)和視頻通信。

天線的控制采用閉環(huán)協(xié)同控制算法,具有一健精準(zhǔn)對星功能。天線內(nèi)置功放、天線控制器,內(nèi)置信標(biāo)和載波跟蹤接收機,具有信標(biāo)跟蹤、載波跟蹤或同時跟蹤功能,可以不依賴調(diào)制解調(diào)器獨立工作。2 結(jié)構(gòu)

該天線采用新穎的二維斷面掃描裝置,收發(fā)天線面分離,兩個天線面均為層式同心圓盤結(jié)構(gòu),裝置由一組簡單的可旋轉(zhuǎn)同心圓盤組成。從上到下依次為極化控制層;CTS天線層(上層圓盤),靜態(tài)的線源激勵層(下層圓盤)。激勵層是帶有連續(xù)線性輻射源的一維晶體格柵盤,即激勵源層。通過轉(zhuǎn)動下層圓盤實現(xiàn)方位面的波束掃描,轉(zhuǎn)動上層圓盤實現(xiàn)俯仰面的波束掃描,兩層都是通過機械皮輪帶動圓盤轉(zhuǎn)動,最底層的盤同時起射頻隔離作用。各層間的電波傳播為空氣介質(zhì)傳導(dǎo)方式,阻抗損耗被降低到最小的程度,因此阻抗效率大幅度提高,由于高阻抗效率和采用巧妙的阻抗掃描損耗的降低方法,采用VICTS技術(shù)的天線在獲得相同性能的情況下,比普通的天線所需的天線面積減少了30%到 75%,即使在很極端的掃描角度(0°~20°)下也可以較好地工作。天線尋星采用機械掃描和電掃描相結(jié)合的方式。

圖1 VICTS天線結(jié)構(gòu)剖面圖

工作原理VICTS技術(shù)天線采用一整套功能完善的傳感器和電子器件配合一套科學(xué)的算法,可使天線在運動和靜止?fàn)顟B(tài)均能精準(zhǔn)對準(zhǔn)目標(biāo)衛(wèi)星。天線可以實現(xiàn)電子掃描和波束動態(tài)聚焦,如波束的線性掃描、扇形掃描以及動態(tài)聚焦等。結(jié)合各層盤面的機械運動,實現(xiàn)方位、俯仰和極化的調(diào)整。 采用VICTS技術(shù)的天線波束圖與常規(guī)拋物面截然不同,該方向圖是非對稱和動態(tài)的。該天線的方向圖因仰角、方位角和極化角的不同而不同,天線的主波束是在天線面上是動態(tài)移動的,不同的頻率、仰角、方位角和極化角時,天線的主波束也處在天線面的不同位置,見圖5。紅色表示主波束所在位置。因此,該天線的波束圖有無數(shù)個,只有固定了頻率、方位角、仰角和極化角時,天線波束圖才是惟一的。采用這一技術(shù)的該天線的主波束的功率譜密度(PSD)是可控的,同理旁瓣功率譜密度也是可控的。

圖2 VICTS天線波束圖舉例 拋物面天線波束圖與VICTS天線波束圖的對比。從圖6中可以看出,拋物面天線的副瓣是水紋狀呈現(xiàn)對稱性向四周衰落的;從圖7中可以看出,VICTS天線的副瓣主要分布在主瓣旁呈十字狀分布。這一特性使得天線適用于工作在大極化角狀態(tài),而不會帶來臨星干擾,并且大幅度提高主波束譜密度,因而該技術(shù)的使用可以大幅提高衛(wèi)星頻帶利用率。

圖3 拋物面天線波束圖

圖4 VICTS天線波束圖 天線工作時,首先,GPS定位出天線所在位置的經(jīng)緯度,根據(jù)設(shè)置的目標(biāo)衛(wèi)星軌道位置,計算出當(dāng)時接收天線的方位角和仰角和極化角。天線的波束自頂部開始快速掃描,直到天線內(nèi)的信標(biāo)接收機在設(shè)定的頻率上收到一個窄帶的信號;車輛在運動過程中,結(jié)合傾角儀和陀螺儀(慣導(dǎo))給出的俯仰、航向、橫滾、角速度、加速度等參數(shù),不斷連續(xù)校正車體的滾動和傾斜差值,保持天線內(nèi)的信標(biāo)接收機在設(shè)定的頻率上,收到的窄帶的信號電平保持在一個最佳水平上;之后天線控制系統(tǒng)精確微調(diào)天線將接收波束調(diào)整到最佳位置,并進(jìn)行峰值捕獲精準(zhǔn)對星。 接收天線對星完成后,發(fā)射天線參照接收天線的位置,自動將發(fā)射波束對準(zhǔn)目標(biāo)衛(wèi)星。陀螺儀(慣導(dǎo))在運動中保持兩個天線面始終處于正確位置。接收天線始終持續(xù)檢測信號以保證接收天線面始終處于最佳對星狀態(tài),同時不斷校正因車體運動產(chǎn)生的偏差。初始對星時間不大于30秒,之后的再次對星時間小于1秒。

圖5 VICTS盤面和波束調(diào)整示意圖4 特點(1)超低高度。天線高度僅11厘米。 (2)全內(nèi)置。天線的功放、LNB、陀螺和天線控制單元等,完全集成在天線體內(nèi)部。 (3)收發(fā)天線面分開。采用VICTS技術(shù)的ThinSat300有收和發(fā)兩個天線面,由于使用獨特的設(shè)計,省去了TR組件、移相器、波束控制器件等。使天線高度和成本大大降低。易于實現(xiàn)輪廓低,易于與車輛共形、天線體積比傳統(tǒng)的電子掃描相控陣小,對于給定的GT值,該天線只有傳統(tǒng)的拋物面天線的口徑尺寸25%到40%。VICTS技術(shù)適用于X波段、Ka波段以及W、Q等多個波段。 (4)高頻譜利用率。由于VICTS技術(shù)獨特的旁瓣特性,使用VICTS技術(shù)的天線可以采用高譜密度的調(diào)制方式和高編碼率,如5/6、7/8甚至更高。例如:常規(guī)車載低輪廓天線采用1/2 BPSK,傳輸?shù)男畔⑺俾蕿?.048Mb/s時,占用衛(wèi)星頻寬約為5.2MHz;而采用本天線,可以使用7/8 QPSK的編碼調(diào)方式,占用衛(wèi)星頻寬僅為1.67MHz??梢妭鬏斖瑯拥男畔⑺俾?,大大節(jié)省衛(wèi)星帶寬。 (5)極低鄰星干擾。VICTS技術(shù)因其獨特的天線波束特性,天線的旁瓣低,可以達(dá)到-20dB以下。圖9中虛線表示衛(wèi)星軌道,可見該天線只有主波束在目標(biāo)衛(wèi)星的軌道弧線上,目標(biāo)衛(wèi)星的軌道弧上幾乎沒有旁瓣,因此不會帶來鄰星干擾。

圖6 VICTS天線波束圖與衛(wèi)星軌道示意圖 (6)簡單直觀的操作界面

(7)系統(tǒng)造價低,性價比高。采用VICTS技術(shù)天線集成的衛(wèi)星車系統(tǒng),能有效提高車輛通過性能,同時系統(tǒng)總造價大大降低。衛(wèi)星信道占用少,節(jié)省衛(wèi)星信道租用費;天線重量輕安裝簡單,體積小,車輛負(fù)荷低,車改費用大幅度降低;天線耗電低,節(jié)省供電設(shè)備費用和耗電量。 (8)應(yīng)用領(lǐng)域。該天線在車載領(lǐng)域的應(yīng)用暫露頭角,正在逐步得到用戶的接受和認(rèn)可;船載應(yīng)用與常規(guī)天線應(yīng)用一樣。機載應(yīng)用將顯現(xiàn)出更大的優(yōu)越性:收發(fā)分開的布局方式,使安裝更加靈活方便。低高度可以極大地降低氣動風(fēng)阻,便于與飛行器進(jìn)行整體設(shè)計;重量輕可提高飛行器的有效載荷。

原文標(biāo)題:可變傾角連續(xù)斷面節(jié)陣列(VICTS) 天線技術(shù)初探

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責(zé)任編輯:haq

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