相控阵天线概念、特点、分类及作用有哪些?

相控阵天线概念、特点、分类及作用有哪些?

最佳答案 匿名用户编辑于2024/05/27 10:50

 与传统机械天线相比,相控阵天线优势明显。

相控阵天线指的是,通过控制阵列天线中辐射单元的馈电相位,来改变方向图形状的天线。控制 相位可以改变天线方向图最大值的指向,以达到波束扫描的目的。在特殊情况下,也可以控制副 瓣电平、最小值位置和整个方向图的形状,例如获得余割平方形方向图和对方向图进行自适应控 制等。用机械方法旋转天线惯性大、速度慢,相控阵天线则克服了这一缺点,波束的扫描速度很 高。它的馈电相位一般用电子计算机控制,相位变化速度很快(毫秒量级),天线方向图最大值指 向或其他参数的变化迅速。

相控阵天线最突出的特点包括: 1) 多波束成形和快速扫描,相控阵天线可以在一个重复周期内通过转换波束形成多个指向不同 的发射波束和接收波束,这些波束可相互独立,且具有快速扫描捷变能力; 2) 波束赋形,通过调整相控阵阵列中各单元通道内信号幅度与相位,可改变天线方向图函数或 天线波束形状; 3) 抗干扰能力强,相控阵天线可集中多个辐射单元的功率形成大功率模式,也可以通过自适应 控制能量和主瓣增益向不同方向发射所需能量,从而提高其抗干扰能力; 4) 系统可靠性高,相控阵系统的阵列组件较多,且并联使用,即使部分组件功能丧失,系统仍 能正常工作,这极大提高了系统的可靠性。

相控阵天线分为无源相控阵天线和有源相控阵天线。相控阵天线作为阵列天线的分支,通过在每 个单元天线通道中集成移相器从而实现波束的快速扫描。因其具有高增益、低旁瓣以及波束赋形 等优点,一直是天线领域研究的热点。相控阵天线可以分为无源相控阵天线和有源相控阵天线。 相较于无源相控阵天线,有源相控阵天线的优点是使用微波集成的方法,将移相器、滤波器、衰 减器、功放和低噪放等集成在芯片中,实现了设备的小型化、轻型化,波束指向精度较高且具备 一定的波束旁瓣抑制能力。

最初相控阵天线只在雷达方向、军事范围内有所应用。有源相控阵雷达波束切换快、抗干扰能力 强,输出功率为传统机械扫描雷达的 3-4 倍;同时相比无源相控阵雷达失效率低、可靠性高,在 频宽、功率、效率以及冗度设计方面均有更大优势。总之,有源相控阵雷达在相同的孔径与工作 波长下,反应速度、目标更新速率、多目标追踪能力、分辨率、多功能性、电子反对抗能力都更 为突出。

随着科技的发展,相控阵天线技术开始在通信等领域发挥作用。相控阵平板天线在卫星通信领域 越来越受欢迎,但同步轨道应用存在一些限制。主要是由于其扫描角度有限,通常超过 60 度会导 致天线的增益损失、效率降低。相控阵天线也可以设计为曲面,提高扫描范围,但这会导致天线 控制更复杂、成本更高。然而,近几年随着中轨和低轨卫星星座越来越普遍,卫星通信市场正在 从静止轨道卫星转向非静止轨道卫星。相控阵天线将不再局限于指向赤道上空的固定静止轨道卫 星,可在其高性能的扫描范围内,在不同的非静止轨道卫星之间进行切换,天线扫描角度受限的 问题将会消失。

相控阵系统为低轨卫星“星-地”通信的标配。由于低轨卫星相对于地面终端快速移动,机扫天线 只能实现单波束的移动,不能改变波束的形状及实现多移动波束模式,机械可移动装置的采用又 往往可能导致可靠性下降、重量增加等新问题,因此以抛物面天线为主的传统机械天线进行持续 连接非常困难。而相控阵天线主要通过控制阵列天线中辐射单元的馈电相位来改变方向图形状, 控制相位可以改变天线方向图最大值的指向,以达到波束扫描的目的,因此相控阵天线可以实现 极窄卫星信号波束快速对准,解决“星-地”实时跟踪难题,是卫星互联网规模化应用的必要设备, 也是当前低轨卫星商用的重要攻关点。 空间段及用户终端均采用有源相控阵天线。相控阵天线以其小型化、快速扫描、高增益、低旁瓣 以及波束赋形等突出优点,已经在卫星及终端中得到广泛应用。比如美国 Space X 的 Starlink 卫 星及地面终端均采用了有源相控阵天线。在空间段主要是利用相控阵天线的同时多点波束、敏捷 波束和空域滤波能力,在用户终端则是看重其低轮廓、灵活波束形成处理、空域自适应调零滤波 以及潜在的低成本等特点。

全球卫星地面设备产值逐年增长,卫星通信终端占比有望提升。其中近年来,随着全球地面设备 制造业的快速发展,地面设备制造业逐渐取代卫星服务业,成为卫星产业链内第一大细分领域。 据 SIA 数据,2022 年全球卫星地面设备产值为 1450 亿美元,在卫星产业链中占比高达 52%。从制造业的角度看,地面设备又可分为卫星导航设备、网络设备和大众消费设备三大领域。根据 SIA 数据,2022 年卫星导航设备在地面设备中的占比高达 77%,而网络设备只有 11%,大众消 费设备也只有 12%。随着低轨通信卫星产业的迅速发展,大众消费设备和网络设备的占比有望得 到提升。

参考报告REPORT

卫星互联网专题分析:组网加速,卫星载荷和通信终端等核心环节有望充分受益.pdf

卫星互联网专题分析:组网加速,卫星载荷和通信终端等核心环节有望充分受益。卫星互联网是卫星通信的发展热点,中国已规划星座的卫星总数量超过2.6万颗。卫星通信是利用卫星中的转发器作为中继站,通过反射或转发无线电信号,实现两个或多个地球站之间的通信。与传统的蜂窝通信相比,卫星通信具有波束覆盖范围较广,不受地理环境限制等优点。用于通信的卫星主要有LEO卫星和GEO卫星。其中,LEO卫星系统传输延时小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、整体制造成本低,非常适合卫星互联网业务的发展。低轨卫星互联网具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。目前各国已开启低轨卫星竞赛,近年来国内外多家企业提出卫星互联网计划...

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