隨著現代無線通信技術的快速發展,許多應用場合要求天線的輻射方向圖具有低副瓣的特性,為了能夠更好的滿足系統設計要求,往往需要把若干個天線按照某種方式排列構成陣列天線。排列方式可分別均勻和不均勻排列,其中等距陣列天線可以精確地控制各個陣元的激勵,以產生低副瓣的輻射方向圖,但是往往需要復雜的饋電網絡,不僅提高了系統的輻射損耗,而且增加了天線系統的設計和制造難度。相比之下,不等距陣列天線具有獨特的優勢,如減少系統所需的陣元數量、避免輻射方向圖出現柵瓣、實現低副瓣的輻射方向圖和具有簡單的饋電網絡等等。然而,涉及陣元分布位置的輻射方向圖綜合問題是非線性的,使得不等距陣列天線的方向圖綜合比均勻陣列天線困難和復雜。團隊圍繞大型陣列天線設計、方向圖優化特別是在布陣方面的應用已進行了系列化的研究領域,近年來完成了多個省級科技項目,重點研究涵蓋了不等距陣列天線、泰勒-指數等多種復合函數模型和模組化激勵幅度及其對陣列特性和方向圖的多控優化技術等。發表相關的IEEE、EI檢索論文10多篇,在新型陣列天線的結構設計、方向圖優化等方面取得了系列成果。
從投資的角度,陣列天線批量研制工藝要求雖相對較復雜,但采用常規具有一定精度的機械加工設備或者高穩定度的PCB制版設備,就可以完成具有一定集成度的陣列結構,設備壽命較長,在高科技設計技術的保障下操作調控也很方便。扣除產品的后期包裝和推廣成本,利潤極高,需求量大,保守估計各種類別的陣列天線年產值都會在數千萬以上,屬于低投入高回報的產業,核心點在于材料結構及天線設計。
項目投資額視合作關系而定,一般前期投入每個特需專項前期150~200萬人民幣,后期追加及提成 (不包括廠房等投入)。
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