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一种交叠频段可联合工作的异构相控阵面 

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摘要:本申请提供一种交叠频段可联合工作的异构相控阵面,包含电磁阵列A、电磁阵列B、本振1、本振2。电磁阵列A和电磁阵列B的工作频段存在交叠,通过电磁阵列A和电磁阵列B的天线异构排布和射频链路的异构组合,电磁阵列A和电磁阵列B可实现波束的合成,实现交叠频段性能的提升。本发明可实现不同功能相控阵面在交叠频段实现联合工作,在超宽带阵列具有广阔的应用前景。

主权项:1.一种交叠频段可联合工作的异构相控阵面,其特征在于,所述异构相控阵面包含电磁阵列A、电磁阵列B、第一本振、第二本振;电磁阵列A与第一本振、第二本振相连;电磁阵列B与第一本振相连;电磁阵列A包含4×4天线阵列A、射频收发组件A、开关分配网络SW1、开关分配网络SW2、开关分配网络SW3、第一上下变频模块、第二上下变频模块;其中,天线阵列A包括天线阵列A11、天线阵列A12、天线阵列A13、天线阵列A14、天线阵列A21直至天线阵列A44;射频收发组件A包括射频收发组件A1、射频收发组件A2、射频收发组件A3、射频收发组件A4;电磁阵列B包含2×2天线阵列B、射频收发组件B、开关分配网络SW4、第二上下变频模块;天线阵列B包括天线阵列B11、天线阵列B12、天线阵列B21、天线阵列B22;电磁阵列A工作于频率f1-f2,电磁阵列B工作于频率f3-f4,其中f1<f4<f2;当f1<f3时,交叠频段为f3-f4;当工作在f1-f3,电磁阵列A单独工作;当工作在f4-f2,电磁阵列B单独工作;当工作在交叠频段f3-f4,电磁阵列A和电磁阵列B既能够单独工作,也能够联合工作;当f3<f1时,交叠频段为f1-f4;当工作在f3-f1,电磁阵列A单独工作;当工作在f4-f2,电磁阵列B单独工作;当工作在交叠频段f1-f4,电磁阵列A和电磁阵列B既能够单独工作,也能够联合工作;当电磁阵列A和电磁阵列B单独工作时:发射状态下,电磁阵列A实现4×4阵列天线A的合成辐射;电磁阵列B实现2×2阵列天线B的合成辐射;接收状态下,电磁阵列A能够实现4路4×1阵列的合成信号A11+A21+A31+A41、A12+A22+A32+A42、A13+A23+A33+A43、A14+A24+A34+A44输出,或4路2×2阵列的合成信号A11+A12+A21+A22、A31+A32+A41+A42、A13+A14+A23+A24、A33+A34+A43+A44输出;电磁阵列B可实现2路2×1阵列的合成信号B11+B21、B12+B22输出,或2路1×2阵列的合成信号B11+B12以及B21+B22输出;在交叠频段,电磁阵列A和电磁阵列B联合工作的过程如下:发射状态时,电磁阵列A和电磁阵列B的激励输入同步进行;电磁阵列A的激励信号经第二上下变频模块上变频至射频信号,射频信号经开关分配网络SW3传输至4路射频收发组件A的发射支路,经射频收发组件A发射支路将射频信号放大后,传输至4×4阵列天线A,辐射至自由空间;同时,电磁阵列B的激励信号经第二上下变频模块上变频至射频信号,射频信号经开关分配网络SW4传输至射频收发组件B的发射支路,经射频收发组件B发射支路将射频信号放大后,传输至2×2天线阵列B,辐射至自由空间。经4×4阵列天线A和2×2天线阵列B辐射的射频信号,在自由空间完成波束的合成;接收状态时,自由空间的射频信号经4×4阵列天线A和2×2阵列天线B接收,经4×4阵列天线A接收的射频信号传输至射频收发组件A的接收支路,射频收发组件A接收支路将射频信号放大后,传输至开关分配网络SW3后,形成2路合成信号,分别为合成信号A11+A21+A12+A22+A31+A41+A32+A42、以及合成信号A13+A23+A14+A24+A33+A43+A34+A44共2路4×2阵列合成信号,或合成信号A11+A21+A12+A22+A13+A23+A14+A24、合成信号A31+A41+A32+A42+A33+A43+A34+A44共2路2×4阵列合成信号,2路合成信号经上下变频模块下变频为2路模拟中频信号;同时,经2×2阵列天线B接收的射频信号传输至射频收发组件B的接收支路,射频收发组件B接收支路将射频信号放大后,传输至开关分配网络SW4后,形成2路合成信号,分别为合成信号B11+B21、以及合成信号B12+B22共2路2×1阵列合成或B11+B12、B21+B22共2路1×2阵列合成信号,2路合成信号经第二上下变频模块下变频为模拟中频信号。

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