后馈馈源如图5-5所示。它由赋形副反射器②、介质加载圆锥喇叭③、圆波导销钉移相器④、和圆-矩过渡器⑤组成。接收到的电磁波经由抛物面①反射到达赋形副反射器,经副反射器再次反射后会聚于圆锥喇叭的
相位中心。
经过赋形副反射器比标准的双曲面
曲率更大,所以能在抛物面口面上形成均匀的幅度分布,由于抛物面口径仅80个波长,口面上造成的相位差不太大,因而它比标准的卡塞格伦天线(抛物面+双曲面)有更高的效率。
在微波中继通信中常采用的馈源有:振子型馈源、喇叭型馈源、双隙缝馈源等。各种馈源各有特点,分别适用于不同场合。图7-8表示了几种常用馈源。(a)图为带圆盘的振子馈源,它适用于低频同轴电缆馈电的天线。这种馈源结构简单,但性能欠佳,方向图不理想,频带较窄。图(b)(c)表示的喇叭天线易于制造,频带也较宽,但很难满足上述对馈源的第①点要求。图(d)的变张角喇叭和图(e)的波纹喇叭都是具有良好辐射特性的高效率馈源,它们的方向图旋转对称性好,副瓣电平极低,交叉极化低,有明确的
相位中心,所以被广泛地应用于改形卡塞格伦天线中,但设计和加工较复杂,成本也相应较高。
馈源是天线的心脏,它用作高增益聚焦天线的初级辐射器,为抛物面天线提供有效的照射,对经反射面反射而来的电磁波进行整理,使其极化方向一致,并进行
阻抗变换,使馈源中由圆波导传播的电磁波能够变换成调频头中由矩形波导传播的电磁波,从而提高天线效率。