本申请涉及通信,尤其是涉及一种双频victs相控阵天线。
背景技术:
1、fppa天线是一种新型的机械扫描天线,在传统的平板波导fppa天线的基础上,通过机械旋转来实现在上半空间的波束扫描,结合了平板漏波天线与机械扫描天线的特点。但是fppa天线本质依旧是一种单频段天线,它利用辐射层和馈电层之间的相对移动,改变cts阵列间馈电信号的相位关系,实现可调的扇形波速。
2、通常一组天线需要两个信号引导通道rx和tx实现信号的收发,这就导致天线体积庞大,而且十分沉重,不利于用在对重量要求较为严苛的工作平台,并且随着未来通信卫星的数量增加,越来越多的要求天线能够适应ku\ka波段的卫星通信场景。
技术实现思路
1、本申请提供一种双频victs相控阵天线,使用两个信号引导通道并借助正交cts天线阵列和两个正交的信号引导通道实现双频信号的同时辐射并且互不干扰,用以满足ku\ka波段的卫星通信场景等的使用需求。
2、本申请的上述目的是通过以下技术方案得以实现的:
3、本申请提供了一种双频victs相控阵天线,包括:
4、馈电层;
5、辐射层,与馈电层转动连接;
6、正交cts天线阵列,设在辐射层上;以及
7、两个信号通道,正交设在馈电层上,信号通道包括馈电端口、信号引导通道和慢波缝隙组;
8、慢波缝隙组位于馈电层的第一表面上,两组正交的慢波缝隙组在馈电层上形成辐射阵列;
9、馈电端口与馈电层的第二表面连通;
10、信号引导通道的第一端与馈电端口连通,第二端与馈电层的第一表面连通,信号引导通道具有弯折部;
11、两个信号引导通道与馈电层的第一表面的连通处位于辐射阵列的一组相邻侧。
12、在本申请的一种可能的实现方式中,馈电端口到慢波缝隙组的方向上,信号引导通道的宽度先趋于增加,后保持不变;
13、信号引导通道的最大宽度等于慢波缝隙组的宽度。
14、在本申请的一种可能的实现方式中,辐射阵列的长度和宽度相等,辐射阵列的长度等于慢波缝隙组的宽度。
15、在本申请的一种可能的实现方式中,正交cts天线阵列包括多个按照矩阵形式排列的天线;相邻的天线之间存在缝隙。
16、在本申请的一种可能的实现方式中,相邻的天线之间的缝隙与慢波缝隙组对应。
17、在本申请的一种可能的实现方式中,辐射层上设有封装通道;
18、正交cts天线阵列位于封装通道内;
19、正交cts天线阵列的高度小于等于位于封装通道的深度。
20、在本申请的一种可能的实现方式中,馈电层与辐射层的形状均为圆形。
21、在本申请的一种可能的实现方式中,馈电层与辐射层的直径范围均为300mm-800mm;
22、馈电层与辐射层的高度之和范围为30mm-40mm。
23、在本申请的一种可能的实现方式中,正交cts天线阵列包括发射天线阵列与接收天线阵列;
24、发射天线阵列的cts周期为p1,接收天线阵列的cts周期为p2,8mm<p1<p2<14mm。
1.一种双频victs相控阵天线,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的双频victs相控阵天线,其特征在于,馈电端口(41)到慢波缝隙组(43)的方向上,信号引导通道(42)的宽度先趋于增加,后保持不变;
3.根据权利要求1或2所述的双频victs相控阵天线,其特征在于,辐射阵列(44)的长度和宽度相等,辐射阵列(44)的长度等于慢波缝隙组(43)的宽度。
4.根据权利要求1所述的双频victs相控阵天线,其特征在于,正交cts天线阵列(2)包括多个按照矩阵形式排列的天线(21);相邻的天线(21)之间存在缝隙。
5.根据权利要求4所述的双频victs相控阵天线,其特征在于,相邻的天线(21)之间的缝隙与慢波缝隙组(43)对应。
6.根据权利要求1所述的双频victs相控阵天线,其特征在于,辐射层(12)上设有封装通道(13);
7.根据权利要求1所述的双频victs相控阵天线,其特征在于,馈电层(11)与辐射层(12)的形状均为圆形。
8.根据权利要求7所述的双频victs相控阵天线,其特征在于,馈电层(11)与辐射层(12)的直径范围均为300mm-800mm;
9.根据权利要求1所述的双频victs相控阵天线,其特征在于,正交cts天线阵列(2)包括发射天线阵列与接收天线阵列;