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罗德曼透镜是工作在2.4G频段,有9个波束﹑8个阵列口的测向天线,其在整个频段内均有良好的波束指向性且达到了±28°的宽角扫描。该罗德曼透镜天线采用单馈电口馈电,天线波束宽度10°,每切换一个馈电口,波束角度移动7°,通过改变馈电端口,实现天线在±28°的宽角扫描。
采用SIW技术将罗德曼透镜和印刷八木天线阵列集成在一块介质基板上,由罗德曼透镜形成的多波束天线可以在空间形成固定角度的多波束指向,能够极大地提高覆盖辐射功率及信道容量,最大限度地利用频谱资源,与现有多波束透镜天线相比,该天线尺寸小、频带宽、损耗低,可方便地与各种载体集成,能够满足毫米波通信系统对天线日益严苛的要求;而且,由于本实用新型的波束角度较窄(只有±5°),采用其进行定位时,使定位更加精准。
罗德曼透镜的网络结构较简单,容易实现宽角扫描。
采用相邻波束对消技术,实现了天线的低副瓣特性。
荣誉资质

荣誉证书二

荣誉证书三

荣誉证书四

荣誉证书五
技术参数 | 参数值 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
工作频率 | 1 - 110GHz(示例范围) | 透镜天线可覆盖的频率范围 | 可根据实际需求调整 |
增益 | ≥30dB(示例值) | 天线在特定方向上的辐射强度增强 | 增益值因设计而异,影响通信距离和信号质量 |
驻波比(VSWR) | ≤1.8(示例值) | 衡量天线与传输线匹配程度的指标 | VSWR越小,匹配越好,信号反射越小 |
波束宽度 | 5.5±1.5°(示例值) | 主瓣两侧半功率点之间的夹角 | 波束宽度越窄,方向性越强 |
极化方式 | 水平/垂直/圆极化(根据需求) | 电磁波电场矢量的末端轨迹 | 需与发射端极化方式匹配 |
透镜材料 | 介质/金属(示例分类) | 透镜的制作材料 | 介质透镜常用于减速,金属透镜可用于加速 |
透镜类型 | 减速透镜/加速透镜(示例分类) | 根据透镜对电磁波的作用分类 | 减速透镜使球面波变平面波,加速透镜反之 |
尺寸 | 根据具体设计确定 | 天线的物理尺寸 | 需考虑安装空间和便携性 |
重量 | 根据具体设计确定 | 天线的重量 | 需考虑运输和安装便利性 |
输入阻抗 | 50Ω(示例值) | 天线输入端的阻抗值 | 与传输线阻抗匹配,减少反射 |
S参数(S11) | < -10dB(示例值) | 反映天线端口的反射特性 | S11值越小,反射能量越少 |
应用场景 | 通信/雷达/卫星系统(示例) | 天线的使用领域 | 透镜天线常用于高频段通信、雷达和卫星系统 |