【技术实现步骤摘要】
一种微波铁氧体全极化器
本技术涉及雷达通讯领域,具体是一种微波铁氧体全极化器。
技术介绍
微波铁氧体器件在微波通讯、雷达、微波能等电子
已获得了广泛的应用。近年来随着相控阵等雷达技术发展,铁氧体变极化技术也越来越多地运用于雷达系统中。目前,雷达系统目标观测中应用最多、最常见的微波铁氧体变极化器件主要是单一极化器件,雷达系统目标识别只能局限于“点”而覆盖不了“体”,同时,单一极化雷达系统抗干扰能力也不强,导致实战中受到天气、特殊地形、电子干扰等因素的限制。随着未来电子对抗技术的不断提高,对雷达的抗干扰能力也提出更高要求。为此,如何开发新的极化器品种,提高雷达系统的抗干扰能力和目标识别能力,显得尤为重要。
技术实现思路
为了解决现有技术中存在的问题,本技术提供一种能够提高雷达系统的抗干扰能力和目标识别能力的微波铁氧体全极化器。技术方案:一种微波铁氧体全极化器,它由变极化段和差相移段级联而成,所述变极化段的长度为差相移段的长度的2倍且变极化段和差相移段公用一根铁氧体棒;所述变极化段和差相移段均为四磁极结构,变极化段的四根磁极沿铁氧体棒轴线方向依次相错90°对称布置;差相移段的四根磁极沿铁氧体棒轴线方向依次相错90°对称布置且分别与变极化段的四根磁极呈45°偏移。更优的,所述全极化器的八根磁极各有一个线圈,每个线圈安匝数NA=2。更优的,所述铁氧体棒半径R=5mm,铁氧体棒总长L=60mm。更优的,在所述铁氧体棒的两端装置有铜圆波导。更优的,在所述铁氧体棒的两端设置有与所述铜圆波导匹配的陶瓷。有益效果:本技术的微波铁氧体全极化器分为变极化段和差相移段,且 ...
【技术保护点】
一种微波铁氧体全极化器,其特征在于它由变极化段(1)和差相移段(2)级联而成,所述变极化段(1)的长度为差相移段(2)的长度的2倍,变极化段(1)和差相移段(2)共用一根铁氧体棒(3);所述变极化段(1)和差相移段(2)均为四磁极结构,变极化段(1)的四根磁极沿铁氧体棒(3)轴线垂直方向布置,且相对两根磁极的连线相互正交;差相移段(2)的四根磁极沿铁氧体棒(3)轴线垂直方向布置,相对两根磁极的连线相互正交,且分别与变极化段(1)的四根磁极呈45°偏移。
【技术特征摘要】
1.一种微波铁氧体全极化器,其特征在于它由变极化段(I)和差相移段(2)级联而成,所述变极化段(I)的长度为差相移段(2)的长度的2倍,变极化段(I)和差相移段(2)共用一根铁氧体棒(3);所述变极化段(I)和差相移段(2)均为四磁极结构,变极化段(I)的四根磁极沿铁氧体棒(3)轴线垂直方向布置,且相对两根磁极的连线相互正交;差相移段(2)的四根磁极沿铁氧体棒(3)轴线垂直方向布置,相对两根磁极的连线相互正交,且分别与变极化段(I)的四根磁极呈45°偏移。2.根据...
【专利技术属性】
技术研发人员:蔡群峰,岳峰,蔡先雷,
申请(专利权)人:南京国睿微波器件有限公司,
类型:新型
国别省市:江苏;32
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