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1.
卫星有效载荷系统逐渐开始采用相控阵天线作为收发装置,由于卫星的体积和重量受限,星载相控阵天线必须朝小型化、轻量化方向发展。传统砖块式架构的ka频段64元相控阵天线的剖面高度约60~80mm,重量约2kg。近年来,研究人员从设计、工艺和加工等不同方向探索和研究了瓦片式的相控阵天线,期望能从设计和加工方法上减小相控阵天线体积和重量,从设计方法入手,研究了一种基于系统集成封装技术的有源相控阵天线,该天线的辐射单元材料采用微带介质板,相较于其它形式的辐射单元具有更低的剖面高度,微波射频电路被封装到低温共烧陶瓷基板内部,射频走线与辐射单元平行布局,通过高集成化设计将微波电路和天线辐射单元进行一体化组装,与传统砖块式架构的相控阵天线相比,在具有相同辐射口径的前提下,设计的天线剖面高度缩减到30mm,重量减小到1kg,工作在Ka频段,波束扫描宽度达到±60°。满足了减小相控阵天线体积和重量的要求。  相似文献   
2.
随着卫星有效载荷技术的发展,微波通道的数量逐渐增多,为了能够实现多入多出信道间的透明转发,需要使用微波开关矩阵来实现不同信道间的连接和隔离。由于卫星上空间有限,以往基于微波集成电路的开关矩阵由于体积较大而占用了较多卫星资源。文章研究了一种通过使用低温共烧陶瓷技术(LTCC)的8×8开关矩阵,该方案可以实现小型化,同时能够满足卫星使用需求。  相似文献   
3.
电源噪声与微波振荡器输出杂波的关系研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在卫星射频系统中,微波振荡器用于产生本地的振荡信号,它需要稳定的直流电源来供电。而在卫星系统中的直流电源往往携带有低频噪声,这些低频噪声通过振荡器的非线性效应被调制到本振频率附近,形成输出杂波。为了研究这些低频噪声对振荡器的影响程度,文章通过实验得到多组电源传导噪声与微波振荡器输出杂波的数据,对所测得的数据进行了分析,寻找到电源端口传导噪声与振荡器输出杂波的对应关系,并通过实验进行验证,得到了符合实验结果的关系式。  相似文献   
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