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立方星天线设计 版权信息
- ISBN:9787118132007
- 条形码:9787118132007 ; 978-7-118-13200-7
- 装帧:平装-胶订
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
立方星天线设计 内容简介
本书共分为八章,重点介绍了立方星天线的设计和应用。首先对立方星1号进行了简单介绍,并重点介绍了多个天线的选择和设计;然后介绍了应用于6U级别立方星的*大反射阵列天线;*后对低增益天线、中增益天线和高增益天线三类现有立方星天线进行了概述,介绍了空间环境对天线的影响。
立方星天线设计 目录
第1章 概述
1.1 立方星介绍
1.1.1 引言
1.1.2 形状因子
1.1.3 立方星子系统简介
1.1.4 立方星天线
1.1.5 空间环境对天线的影响
1.2 小结
参考文献
第2章 火星立方体1号
2.1 任务简介
2.2 Iris无线电设备
2.3 X波段子系统
2.3.1 频率分配
2.3.2 应用低增益天线的近地通信
2.3.3 火星与地球的通信
2.4 进入、下降和着陆UHF链路
2.4.1 UHF可展开立方星天线的研究现状
2.4.2 圆极化环形天线的概念
2.4.3 机械结构和展开方案
2.4.4 仿真和测试
2.4.5 飞行性能
2.5 小结
参考文献
第3章 立方星雷达:雨立方
3.1 任务简介
3.2 可展开高增益天线
3.2.1 研究现状
3.2.2 抛物面反射器天线设计
3.2.3 雨立方高增益天线
3.2.4 机械展开
3.2.5 空间环境设计和测试
3.2.6 飞行性能
3.3 通信挑战
3.4 小结
参考文献
第4章 米级反射陈列天线
4.1 引言
4.2 反射阵列天线
4.2.1 反射阵列简介
4.2.2 反射阵列的优点
4.2.3 反射阵列的缺点
4.2.4 研究现状
4.3 米级反射阵列天线
4.3.1 天线简介
4.3.2 可展开馈源
4.3.3 反射阵列设计
4.3.4 展开精度
4.3.5 支柱的影响
4.3.6 预估的增益和效率
4.3.7 原型和测量
4.4 小结
参考文献
第5章 12U类立方星X/Ka波段米级网状反射面天线
5.1 引言
5.2 机械设计
5.2.1 优化设计
5.2.2 反射器结构设计
5.2.3 展开
5.3 X/Ka波段射频设计
5.3.1 天线结构和仿真模型
5.3.2 X波段馈源和网状反射面天线
5.3.3 Ka波段网状反射面天线
5.3.4 X/Ka波段网状反射面天线
5.4 小结
参考文献
第6章 立方星充气天线
6.1 引言
6.2 充气高增益天线
6.2.1 研究现状
6.2.2 X波段充气天线设计
6.2.3 结构设计
6.2.4 充气和在轨硬化
6.3 航天器设计的挑战
6.4 小结
参考文献
第7章 高口径效率全金属贴片陈列天线
7.1 引言
7.2 研究现状
7.3 双频段圆极化8×8贴片阵列天线
7.3.1 天线需求
7.3.2 单元优化
7.3.3 8×8贴片阵列天线
7.3.4 与现有研究比较
7.3.5 其他阵列结构
7.4 小结
参考文献
第8章 小卫星超表面天线
8.1 引言
8.2 调制超表面天线
8.2.1 研究现状
8.2.2 调制超表面天线设计
8.2.3 300GHz硅微加工超表面天线
8.2.4 Ka波段全金属无线通信天线
8.3 应用全息超表面天线的波束综合
8.3.1 简介
8.3.2 全息超表面天线案例
8.3.3 W波段波束控制枕形盒超表面天线
8.3.4 关于有源波束控制天线
8.4 小结
参考文献
1.1 立方星介绍
1.1.1 引言
1.1.2 形状因子
1.1.3 立方星子系统简介
1.1.4 立方星天线
1.1.5 空间环境对天线的影响
1.2 小结
参考文献
第2章 火星立方体1号
2.1 任务简介
2.2 Iris无线电设备
2.3 X波段子系统
2.3.1 频率分配
2.3.2 应用低增益天线的近地通信
2.3.3 火星与地球的通信
2.4 进入、下降和着陆UHF链路
2.4.1 UHF可展开立方星天线的研究现状
2.4.2 圆极化环形天线的概念
2.4.3 机械结构和展开方案
2.4.4 仿真和测试
2.4.5 飞行性能
2.5 小结
参考文献
第3章 立方星雷达:雨立方
3.1 任务简介
3.2 可展开高增益天线
3.2.1 研究现状
3.2.2 抛物面反射器天线设计
3.2.3 雨立方高增益天线
3.2.4 机械展开
3.2.5 空间环境设计和测试
3.2.6 飞行性能
3.3 通信挑战
3.4 小结
参考文献
第4章 米级反射陈列天线
4.1 引言
4.2 反射阵列天线
4.2.1 反射阵列简介
4.2.2 反射阵列的优点
4.2.3 反射阵列的缺点
4.2.4 研究现状
4.3 米级反射阵列天线
4.3.1 天线简介
4.3.2 可展开馈源
4.3.3 反射阵列设计
4.3.4 展开精度
4.3.5 支柱的影响
4.3.6 预估的增益和效率
4.3.7 原型和测量
4.4 小结
参考文献
第5章 12U类立方星X/Ka波段米级网状反射面天线
5.1 引言
5.2 机械设计
5.2.1 优化设计
5.2.2 反射器结构设计
5.2.3 展开
5.3 X/Ka波段射频设计
5.3.1 天线结构和仿真模型
5.3.2 X波段馈源和网状反射面天线
5.3.3 Ka波段网状反射面天线
5.3.4 X/Ka波段网状反射面天线
5.4 小结
参考文献
第6章 立方星充气天线
6.1 引言
6.2 充气高增益天线
6.2.1 研究现状
6.2.2 X波段充气天线设计
6.2.3 结构设计
6.2.4 充气和在轨硬化
6.3 航天器设计的挑战
6.4 小结
参考文献
第7章 高口径效率全金属贴片陈列天线
7.1 引言
7.2 研究现状
7.3 双频段圆极化8×8贴片阵列天线
7.3.1 天线需求
7.3.2 单元优化
7.3.3 8×8贴片阵列天线
7.3.4 与现有研究比较
7.3.5 其他阵列结构
7.4 小结
参考文献
第8章 小卫星超表面天线
8.1 引言
8.2 调制超表面天线
8.2.1 研究现状
8.2.2 调制超表面天线设计
8.2.3 300GHz硅微加工超表面天线
8.2.4 Ka波段全金属无线通信天线
8.3 应用全息超表面天线的波束综合
8.3.1 简介
8.3.2 全息超表面天线案例
8.3.3 W波段波束控制枕形盒超表面天线
8.3.4 关于有源波束控制天线
8.4 小结
参考文献
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立方星天线设计 作者简介
奈赛·查赫特博士(S’09-M’12-SM’15)2009年获法国雷恩高等工程师学校电气工程硕士学位,并于2009年获法国雷恩第一大学电子通信研究所通信技术硕士学位,2012年在该研究所获信号处理与电信科学博士学位。他是位于美国加利福尼亚州帕萨迪纳市的加州理工学院美国航空航天局(NASA)喷气推进实验室的一名天线与微波高级工程师。Nacer Chahat博士从2013年开始在NlASA喷气推进实验室任微波天线工程师,2018年成为实验室最年轻的技术部门管理人员。
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