[发明专利]一种基于反射面的超宽带多功能一体化载荷在审
申请号: | 202110832186.7 | 申请日: | 2021-07-22 |
公开(公告)号: | CN113725627A | 公开(公告)日: | 2021-11-30 |
发明(设计)人: | 李立;李财品;段崇棣;雷红文;李渝;李锦伟;牛雪洁 | 申请(专利权)人: | 西安空间无线电技术研究所 |
主分类号: | H01Q21/00 | 分类号: | H01Q21/00;H01Q19/19;H01Q11/10;H01Q1/50 |
代理公司: | 中国航天科技专利中心 11009 | 代理人: | 高志瑞 |
地址: | 710100 陕西省西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 反射 宽带 多功能 一体化 载荷 | ||
本发明公开了一种基于反射面的超宽带多功能一体化载荷,包括:卫星本体、多功能馈源阵、天线反射面和电子侦察天线;其中,所述卫星本体包括射频通道和中央处理器;所述天线反射面包括主反射面和副反射面,其中,副反射面通过热敏智能展开铰链和撑杆固定于主反射面上;所述多功能馈源阵设置于所述天线反射面上;所述电子侦察天线由对数周期天线构成,部署在主反射面的边缘位置,呈“L”形排列;电子侦察天线和多功能馈源通过波导或者电缆与所述射频通道相连接,所述射频通道与所述中央处理器相连接。本发明解决了基于反射面的多功能一体化载荷问题。
技术领域
本发明属于多功能一体化卫星技术领域,尤其涉及一种基于反射面的超宽带多功能一体化载荷。
背景技术
目前,在卫星作战平台上,雷达、通信、电子战等各种电子系统越来越多,但它们都是分开独立的系统。随着现代战争的高度复杂化,所需要的电子信息设备越来越多,从而使得这些作战平台越来越不堪重负。
发明内容
本发明解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供了一种基于反射面的超宽带多功能一体化载荷,解决了基于反射面的多功能一体化载荷问题。
本发明目的通过以下技术方案予以实现:一种基于反射面的超宽带多功能一体化载荷,包括:卫星本体、多功能馈源阵、天线反射面和电子侦察天线;其中,所述卫星本体包括射频通道和中央处理器;所述天线反射面包括主反射面和副反射面,其中,副反射面通过热敏智能展开铰链和撑杆固定于主反射面上;所述多功能馈源阵设置于所述天线反射面上;所述电子侦察天线由对数周期天线构成,部署在主反射面的边缘位置,呈“L”形排列;电子侦察天线和多功能馈源通过波导或者电缆与所述射频通道相连接,所述射频通道与所述中央处理器相连接。
上述基于反射面的超宽带多功能一体化载荷中,所述主反射面为旋转抛物面形,所述主反射面的虚焦点重合;所述副反射面为双曲面形,所述副反射面的虚焦点重合。
上述基于反射面的超宽带多功能一体化载荷中,卫星本体中输出信号,通过波导或者电缆进入多功能馈源阵,然后由天线反射面辐射出去;电子侦察天线接收到信号,通过电缆或者波导进入卫星本体中,进行数据处理。
上述基于反射面的超宽带多功能一体化载荷中,所述主反射面的长度为:L1=2r;其中,L1为主反射面的长度,r为一体化载荷的雷达功能方位向分辨率。
上述基于反射面的超宽带多功能一体化载荷中,由雷达功能和干扰功能增益最大值决定天线反射面的口径通过如下公式得到:
其中,Dm为天线反射面口径,η为天线效率,λ为电磁波长,G为天线增益。
上述基于反射面的超宽带多功能一体化载荷中,天线反射面的焦点位置为:
其中,Dm为天线反射面口径,θ为主反射面的半张角,F为天线反射面的焦点位置。
上述基于反射面的超宽带多功能一体化载荷中,主反射面采用碳纤维复合材料一体化加工。
上述基于反射面的超宽带多功能一体化载荷中,副反射面采用碳纤维复合材料一体化加工。
本发明与现有技术相比具有如下有益效果:
(1)本发明通过超宽带反射面+馈源阵列+“L”排列电子侦察天线,实现了超宽带雷达、通信、电子战一体化功能天线结构布局,提升了载荷功能集成密度,无需单独设计多套载荷系统来集成不同的功能;
(2)本发明提出了通过在焦点处部署不同频段不同功能的错开式馈源阵,+反射面天线,实现了超宽带和多功能,可以根据需求,进行灵活增减馈源来调节功能,操作简单有效。
附图说明
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