[发明专利]一种全导航系统高精度天线在审

专利信息
申请号: 201510674412.8 申请日: 2015-10-16
公开(公告)号: CN105356040A 公开(公告)日: 2016-02-24
发明(设计)人: 刘庆辉;郭丽;陈剑 申请(专利权)人: 北京遥测技术研究所;航天长征火箭技术有限公司
主分类号: H01Q1/36 分类号: H01Q1/36;H01Q1/38;H01Q7/00;H01Q1/50
代理公司: 中国航天科技专利中心 11009 代理人: 王琼
地址: 100076 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 导航系统 高精度 天线
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种卫星导航天线,特别是一种覆盖所有导航系统的高相位中心稳定度天线。

背景技术

随着美国GPS系统、俄罗斯GLONASS系统、Galileo系统以及我国“北斗二号”卫星导航定位系统的不断发展,卫星导航精密测量技术已经广泛应用于经济建设和科学研究的诸多领域,尤其是大地测量学及其相关学科领域,包括海洋大地测量学、资源勘探、工程测量与工程变形监测等。全导航系统高精度天线作为监测接收机的重要组成部分,它的性能直接关系到接收机测量精度的大小,其中天线的相位中心变化和多径效应是接收机系统中的显著误差源,而天线的低仰角增益则影响接收机的灵敏度。

目前,国内外高精度测量型天线普遍采用双层微带或者振子形式,大部分天线仅可覆盖部分导航系统,即使覆盖所有导航系统,天线的可加工性也比较差;由于微带天线属于谐振结构,其带宽一般不超过15%,因此采用双层微带形式的高精度天线在频带边沿,天线的整体性能也会明显恶化。金属振子形式的高精度天线,为保证阻抗的匹配性和方向图的对称性,对振子的加工精度和装配精度也提出了非常高的要求。

另外,近些年来也有人将平面螺旋天线应用于高精度导航天线领域,平面螺旋天线虽然具有很宽的驻波带宽,但是其方向图的对称性较差,且随着频率变化,方向图的一致性也较差。而国外主流产品GNSS750和AR25系列的高精度天线虽然在L波段导航领域已经广泛应用,但均不具备L/S同时覆盖的能力。

发明内容

本发明的技术解决问题:克服现有天线带宽的不足,提供了一种全导航系统高精度天线,本发明利用微带花瓣振子天线复合四馈点微带天线的结构形式,能够实现宽频带特性、高相位中心稳定度特性、高多径抑制特性、免调试特性。

本发明的技术解决方案:

一种全导航系统高精度天线包括:三维扼流圈、微带花瓣振子、微带印制板、微带地板、S电桥印制板、S电桥盒、L电桥盒、L电桥印制板、支撑支架、S馈电线;微带花瓣振子固定安装在三维扼流圈内;四个支撑支架固定安装在三维扼流圈的中央位置;微带印制板、微带地板、S电桥印制板和S电桥盒依次固定在支撑支架上;S馈电线依次穿过L电桥印制板、L电桥盒、微带花瓣振子、S电桥盒与S电桥印制板相连接;L电桥印制板和L电桥盒依次固定在三维扼流圈底部。

本发明还包括:金属圆台、金属内腔、内部扼流圈、中心扼流圈、和外部扼流圈;

金属圆台位于三维扼流圈中间位置,金属圆台包含中心位置的S馈电孔和距离中心一定位置的四个L馈电孔,S馈电孔用于放置S馈电线,四个L馈电孔用于对微带花瓣振子的馈电;

金属内腔为三维扼流圈和微带花瓣振子的腔体部分;

三维扼流圈外围包含三层扼流结构,分别为内部扼流圈,中心扼流圈和外部扼流圈。

本发明与现有技术相比的有效益效果在于:

(1)本发明将S频段的天线及馈电网络均置于L波段微带花瓣振子上方,并利用贯穿其中心的S馈电线实现对S天线的馈电,减小对L波段天线的扰动,该天线不仅覆盖了目前所有导航系统的所有频率、而且相位中心稳定度和方向图的对称性都大幅提升;本发明具有宽频带、优良的低仰角起伏、宽角度圆极化轴比和高相位中心稳定度的特点,可同时覆盖GPS、北斗、GLONASS、Galileo所有导航系统频段,且加工、装配简易,免于调试。本发明在覆盖所有导航系统的所有频率方面,填补了国内外技术空白。

(2)本发明采用对称结构的四馈点微带花瓣振子天线和四馈点微带印制板,产生轴对称远区辐射场特性,进一步保证该天线具有高稳定的相位中心性能和优良的低仰角特性。

(3)本发明采用四馈点微带花瓣振子天线和三维扼流圈中心的金属圆台代替原金属振子和馈电线,加工简单,成本低廉,免于调试,通用性较强。

附图说明

图1为本发明全导航系统高精度天线结构示意图;

图2为本发明微带花瓣振子结构示意图;

图3为本发明扼流圈结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的工作原理和工作过程作进一步解释和说明。

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