由金属导线绕成螺旋形状的天线。它由同轴线馈电,在馈电端有一金板(螺旋天线的方向性在很大程度上取决于螺旋的直径(D)与波长(入的比值D/入。当D/入V0.18时,螺旋天线在包含螺旋轴线的平面上有8字形方向图,在垂直于螺旋轴线的平面上有比较大辐射,并在这个平面得到圆形对称的方向图。这种天线称为法向模螺旋天线(用于便携式电台。当D/入-0.25~0.46(即一圈螺旋周长约为一个波长)时,天线沿轴线方向有比较大辐射,并在轴线方向产生圆极化波。这种天线称为轴向模螺旋天线,常用于通信、雷达、遥控遥测等。当进一步增大时,比较大辐射方向偏离轴线方向。翊腾电子的四臂螺旋天线具有优异的方向性和辐射特性。GPS101四臂螺旋天线仪器
螺旋天线装置,其地线和螺旋天线是设置于柱状体上且分别对应于基板上的***穿孔与第二穿孔,而柱状体的卡扣件则对应于基板上的第三穿孔。柱状体可通过卡扣件组装到基板上,同时地线与螺旋天线可穿入***穿孔与第二穿孔。完成组装后,组装人员只需再对***穿孔与第二穿孔进行焊接即可。此种组装方式相当方便而且精确。并且,本发明的螺旋天线的形状与结构可被柱状体所支撑而可避免螺旋天线因受到挤压而变形。此外螺旋槽还可维持螺旋天线的螺距与倾斜角而使得螺旋天线的结构参数不易被改变。广东测试软件四臂螺旋天线芯片四臂螺旋天线天线设计可以实现较高的信号接收灵敏度和较低的噪声。
选择性激光熔化(SLM)是一种新兴的热成形技术,可以用于制作高度复杂的金属原型。选择性激光熔化是通过将金属粉末加热到其熔点以上,使粉末熔化并熔接到旁边的粉末上,从而逐层形成所需形状的件。激光束被聚焦在金属粉末上,形成焦点,从而使粉末熔化,然后通过连续的层叠来形成三维部件。为了制作四臂螺旋天线,粉末材料被选择为铝合金7075。铝合金7075在用于制造飞机和汽车部件时具有很好的性能。由于其成形和加工性能优异,7075铝合金的选择应该是天线设计的比较好材料之一。为了使***的螺旋旋转齿条具有优异的电气性能,从头部到螺距前列的横截面几何形状采用3D的技术进行设计。然后,以一个zoorm的分辨率,以每步0.02毫米并使用激光功率为200W的高功率激光进行制造。
为了实现无线通信的目的,GPS电子装置必须设置天线,并以天线来接收GPS信号。天线的型态与种类繁多,以GPS的应用领域为例,GPS电子装置的天线可为平板天线(Patchantenna)或螺旋天线(Helixantenna)。一般来说,平板天线普遍会有所能接收的信号带宽较窄的问题,而螺旋天线则具有较大带宽。因此,螺旋天线通常会比平板天线更适于接收GPS信号。然而,由于螺旋天线的材料通常比较软,所以螺旋天线的形状与结构在先天上容易受到外力的影响而产生形变。在螺旋天线被组装到电子装置的过程或组装后的运送过程中,螺旋天线经常会因为外力挤压或碰撞而产生形变。当螺旋天线的结构产生形变时,螺旋天线的螺距或倾斜角等结构参数会产生变化。熟悉本领域技术的通常知识者应当了解,天线的结构参数一旦产生些微的变化,就会影响到天线收发信号的质量。不过,为了确保螺旋天线在组装过程或运送过程中不会因外力而发生形变,那么生产在线的操作员与运送人员势必要极为小心谨慎地进行作业以避免螺旋天线遭到挤压或碰撞,因而势必要花费更多时间,进而大幅提高生产与运送的成本而不切实际。并且,螺旋天线通常会被预先组装到一个基板上,而组装好的螺旋天线连同基板会再被组装到特定电子装置上。 翊腾电子的四臂螺旋天线具有优异的天线辐射效果和辐射图案。
GPS系统由空间卫星系统、地面控制站及用户设备三部分组成。其中空间卫星系统由24颗工作卫星和3颗备用卫星组成。它们工作在6个等间距的轨道平面上,平分下来每个轨道面上有4颗工作卫星。轨道面与赤道之间的夹角为55度,卫星轨道的面接近圆形,轨道高度为,周期约12小时。这样的卫星的分布使得在全球任何地方、任何时间都可观测到4颗以上的卫星。卫星中预存的导航信息还能在用一段时间内使用,但导航精度会逐渐降低。GPS卫星信号的构成如图。每颗卫星发射的载波频率有两个,分别是频率为(主频率)及频率为(次频率)。PRN码和数据码调制在载波上构成GPS信号。PRN码包含两种,一种是粗截获码C/A码,另一种是精密码P(Y)码。C/A码的结构对外公开,供全世界所有的用户**使用,P(Y)码实行对外保密,结构不公开。目前,在L1载波上调制有C/A码及P(Y)码,而在L2载波上只调制P(Y)码。当今的GPS信号服务有两种,一种是标准定位业务,**全世界各类民间使用:一种是精密定位业务,**军方和特许用户使用。美国的GPS三维定位精度P码目前己出16m提高到6m,C/A码目前己出25-100m提高到12m。 四臂螺旋天线天线设计可以实现较高的信号覆盖范围和较低的信号衰减。形状四臂螺旋天线价格实惠
翊腾电子的四臂螺旋天线适用于移动通信和卫星导航系统。GPS101四臂螺旋天线仪器
早期四臂螺旋天线的辐射单元一般采用金属管或金属线,通过弯曲成型或缠绕在绝缘柱上,这样必然需要在馈电网络中加入复杂的平衡转换器和阻抗匹配网络,螺旋结构也需要机械支撑,因此天线体积较大,难于批量生产。2001年Leisten提出了陶瓷介质加载四臂螺旋天线。该天线采用陶瓷填充,天线体积缩小大(底面直径X高),为未加载的1\6.相对于应用于GPS系统的介质加载微带贴片天线,DQHA还具有优良的前后比和广角圆极化特性,且电磁场被束缚在陶瓷核内,近场很小,天线受手机、人体等周围环境影响很小。陶瓷天线虽然在性能方面表现已经较好,但需要十多种不可缺少工艺,才制成产品。流程长的代价是产品巨贵,且体积不大不小的,在手机中用,体积需要进一步减小。为此国内研究左手材料及天线的**在2011年联合推出了一款自主研发的新型多频四臂螺旋天线,即微航牌四臂螺旋天线。相比于陶瓷天线,微航牌天线在相同的体积增益高、相同的增益体积小,并有圆柱型(直径)、条形()等多种款式,可用于手机GPS中。 GPS101四臂螺旋天线仪器