技术详细介绍
本项目针对船载卫星导航与通信终端天线进行研究,以自主开发取代进口为研究目的,通过研究研制出一种抗多径干扰的船载多模卫星导航有源集成终端天线和一种基于旋转式组阵技术与ACPW串联馈电技术的宽带海事卫星通信天线阵,此外设计出一种船载海事卫星通信终端天线控制器电路并编写了相应的控制算法。创新点如下: 提出了一种基于DGS结构的互耦抑制技术,减少了短路圆环贴片与短路圆形贴片之间的相互影响,提高了抗多径干扰的RSW天线的性能,并且简化了天线馈电网络的设计。 提出了一种射频/直流共线技术并将其应用于宽带高增益低噪声放大器的设计,使得低噪声放大器的直流偏置电压与射频输出信号共线,以减少外接电源线。 构建了基于神经网络的非对称共面波导(ACPW)综合模型,采用遗传算法与Levenberg-Marquardt算法相结合的训练方法,提高了设计精度。 提出一种单馈切角圆极化微带天线的综合模型,能够计算出贴片大小和切角尺寸两个重要的天线设计参量,显著提高了天线的设计效率。该成果填补了单馈圆极化微带天线综合模型的空白。 提出一种蜿蜒带条馈电技术,使微带天线输入阻抗的控制变得容易,并且成功应用于宽带海事卫星通信终端天线阵的设计。 提出一种不等输入阻抗天线单元的组阵技术,该技术与非对称共面波导相结合,使得串联馈电网络的设计更加灵活。 基于上述研究成果,本项目已发表学术论文16篇,其中SCI检索8篇、EI检索12篇(详见论文目录);申请发明专利10项,其中7项已授权(详见专利目录)。所取得的成果远远超过本项目的预期成果(申请国家发明专利1-2;在国内外重要学术刊物、会议上发表论文3-6篇,其中SCI或EI检索3篇以上)。
本项目针对船载卫星导航与通信终端天线进行研究,以自主开发取代进口为研究目的,通过研究研制出一种抗多径干扰的船载多模卫星导航有源集成终端天线和一种基于旋转式组阵技术与ACPW串联馈电技术的宽带海事卫星通信天线阵,此外设计出一种船载海事卫星通信终端天线控制器电路并编写了相应的控制算法。创新点如下: 提出了一种基于DGS结构的互耦抑制技术,减少了短路圆环贴片与短路圆形贴片之间的相互影响,提高了抗多径干扰的RSW天线的性能,并且简化了天线馈电网络的设计。 提出了一种射频/直流共线技术并将其应用于宽带高增益低噪声放大器的设计,使得低噪声放大器的直流偏置电压与射频输出信号共线,以减少外接电源线。 构建了基于神经网络的非对称共面波导(ACPW)综合模型,采用遗传算法与Levenberg-Marquardt算法相结合的训练方法,提高了设计精度。 提出一种单馈切角圆极化微带天线的综合模型,能够计算出贴片大小和切角尺寸两个重要的天线设计参量,显著提高了天线的设计效率。该成果填补了单馈圆极化微带天线综合模型的空白。 提出一种蜿蜒带条馈电技术,使微带天线输入阻抗的控制变得容易,并且成功应用于宽带海事卫星通信终端天线阵的设计。 提出一种不等输入阻抗天线单元的组阵技术,该技术与非对称共面波导相结合,使得串联馈电网络的设计更加灵活。 基于上述研究成果,本项目已发表学术论文16篇,其中SCI检索8篇、EI检索12篇(详见论文目录);申请发明专利10项,其中7项已授权(详见专利目录)。所取得的成果远远超过本项目的预期成果(申请国家发明专利1-2;在国内外重要学术刊物、会议上发表论文3-6篇,其中SCI或EI检索3篇以上)。