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收稿日期 3 89 0A8 9 8 I 19 J DA1 D 8 0 F DAFAD D A 3 9 D KLM A A0B 9 DA1 D 1I 8 B 8 0 00 A1 J 1 0 D NO 8 3NA0A0B 9 J AB 0 3 A8 I08 A 0 A A0B 0D PI D A8 DA I08 A 0 A A0B 3 9 D1 0D NO I1A0B 9 01 1I 8 I0A A 89 Q 0 49 1I 1 R 2 3 J N AD 0 00 B S SA 9 0I3 A8 1A3I A 01 0D DA A 0 J 01 0D 19 S 9 88I 0 O1A1 9 DA1 D 1I 8 8 0 N N A0 D NO 9 KLM A01 D 9 N 1 A J N AD 3 9 D 3 4 5 DA1 D 8 0 00 DAFAD D A 1I 8 DA A 0 J 0 0 3 PI A 01 大型面天线具有高增益 低噪音辐射 高可靠性及增强的数据传输能力 因此在现代卫星通讯系统 空间 科学等领域中有着广泛应用 天线结构是典型的机电一体化结构 其机械性能与电性能相互影响 相互制 约 除受到自身重力作用外 天线还会受到温度载荷 风荷等作用 这些都会引起反射面变形 而对于大 图 天线仰天时在自重与风荷作用下的变形前后对照图 口径面天线 反射面变形造成的影响就更加明显了 图 给出了圆抛物面天线仰天状态下在自重与风荷作用下 的变形前后对照图 从图中可看出自重与风荷引起的反 射面变形是非常明显的 工程上分析变形反射面的方法 是分别规定表面设计精度 加工精度和装配精度 这是因 为表面精度高低对天线电性能有着直接影响 2 天线设计主要分两个部分进行 一是机械结构设 计 包括中心体 背架 反射面 加强筋等 并给出反射 面均方根误差或误差概率分布 二是电气设计 包括馈 线设计 馈源选择与设计 电性能分析等 其中 机 械结构设计提供的反射面均方根误差并不能完全表述 变形反射面的信息 这是因为它通常是由分析最佳吻 年 月 第 2 卷 第 6 为口面半径 6 为焦距 4 第 0 期 王从思等 大型天线变形反射面的新拟合方法 面天线远区辐射电场与口径场分布的傅里叶变换成比例 表达式为 焦距为 22 和 3 使用有限元分析软件 ABA 建立天线有限元模型 并划分天线反射面为 片扇形 壳结构 图 与图 给出了处于仰天姿态且 受重力荷载的天线模型在不同工作参数下的辐射功率方向图 其不同工作频率下的增益见表 当天线模型 处于指平姿态 且自重 风荷 正吹 风速为 3 作为外载荷时 不同工作参数下的功率方向图如图 图 所示 同时表 列出了相应的天线增益 图中的 4 4 4 6 AB 909C5 9 6 D EFG569F5H 56 3HEF I 69F 6 GEJ9J D I GE 26 E665 I4F 4I5H J E0 K L6 K EFG5 I 69FJ MMN N O PP QPON RE9 K456 S56 K9T956U 4 E096 E 5H EJ9U6 56 265H J9J D 5 4H 9QVE50 5I5V H9F WEDHEF I 26 E665 K K 4I65H D 9 956 X69YEIJ9 MMQN W4CE K ZGE 3DDEF D 2BEI 4IE 3II IJ 6 GE 26 E665 W5 95 9 6 5 EI6 K 4BBH 5H 4 Y 190E6 MP M ONQ N S56U EID I056FE D G5JE Q5II5 26 E665J 9 G EFG569F5H 3II IJ K L333 ZI56J 6 2EI JB5FE 3HEF I 69F J E0J MM P PQPNP P 叶尚辉 天线结构设计 北京 国防工业出版社 M O 苏步青 实用微分几何引论 北京 科学出版社 MM 90 K S 90 REE 1 S 1 0B4 5 9 6 D GE 2YEI5UE EI 5 EI6 D 5 WEDHEF I 26 E665 9 G W56 0 4ID5FE 3II IJ 56 9J5H9U60E6 3II IJ K L333 ZI56J 6 26 E665J I B5U5 MMO NN MMOQMMM 编辑 郭 华 简 讯 以色列理工学院与我校签订友好交流协议 P 年 月 日至 M 日 以色列 理工学院校长伊扎克 阿佩罗伊格教授及夫人对我校进行了友好访问 以色列理工 学院是以色列最好的工科大学 其优势学科为计算机 航天航空 电子科学 材料工程 等 阿佩罗伊格教授现任以色列大学校长联合会主席 是计算机化学 有机硅化学 有 机化学领域的世界知名学者 阿佩罗伊格教授到

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