摘要 — 提出了一种双波段、正交极化线性到圆极化 (LP-to-CP) 转换器的系统设计。这类极化转换器可以在两个独立的非相邻频带中将线性极化波转换为右旋和左旋圆极化 (RHCP 和 LHCP) 波。报道的极化器由三个级联的双各向同性薄片导纳组成,由两个各向同性介电板隔开。通过阻抗边界条件研究电磁问题。设计中采用了周期性加载传输线的传输矩阵分析。建立了一个分析模型,并推导出每个薄片导纳频率响应的闭式表达式。该方法避免了使用多参数优化程序。提出了一种用于 K/Ka 波段卫星通信应用的双波段、正交极化 LP-to-CP 转换器的示例。偏振器在 K/Ka 波段的发射和接收通道上分别执行 LP 到 LHCP 和 LP 到 RHCP 的转换。该设计通过原型进行了验证。在垂直入射下,偏振器在 18-22.2 GHz(∼ 21%)和 28.7-30.4 GHz(∼ 6%)波段上的轴比 (AR) 低于 3 dB。在相同的两个波段内,总透射率高于 -1 dB。扫描角度在 ± 45 ◦ 以内时性能稳定。对于 45 ◦ 的入射角,在 17-22 GHz(∼ 25.6%)和 28.6-30 GHz(∼ 4.7%)波段上的 AR 低于 3 dB,总透射率高于 -1.2 dB。
进入太空领域比以往任何时候都容易。这使得许多太空初创公司通过利用成本降低、对高质量地球观测数据的需求以及政府支持增加带来的新机会而获得成功,这为投资太空初创公司创造了有利的监管环境。初创公司正在进入太空领域的一系列新兴市场,对小型卫星的开发和部署、数据和分析、发射服务、太空制造和在轨服务或碎片清除的需求不断增加。在新的太空时代,创新无处不在,许多初创公司都在突破可能的界限。考虑到这一点,全球军事卫星通信 2024 会议将新增一个附加功能,即中小企业创新舞台和博览会,为初创公司提供一个平台来展示在最后前沿所做的创新工作。在中小企业创新舞台上展示他们工作的初创公司牛津动力公司 (Oxford Dynamics) 牛津动力公司董事兼联合创始人 Edward Jackson:“牛津动力公司可能分为 50% 的人工智能和 50% 的机器人技术。在人工智能方面,我们正在开发一款基于人工智能的软件,以便更好地搜索和查询复杂的多模式数据。国防部从不同类型的传感器和车辆收集所有这些数据,但他们无法使用这些数据。他们并不总是具备处理和理解这些数据的技术专长。我们正在开发一种名为 AVIS 的工具来进行这种处理和理解,这样您就可以将这些极其复杂的信息传递给非该领域专家的非技术用户。”据 Oxford Dynamics 董事兼联合创始人 Mike Lawton 称,该公司在机器人技术方面也取得了重大进展。
量子加密利用了物理学领域中称为量子力学的原理,依靠粒子固有的不确定性,用光子的特定极性或自旋代替二进制的 1 和 0。量子加密的关键在于,根据物理定律,测量甚至观察量子系统的基本行为总是会导致系统发生变化。从理论上讲,这基本上可以提供一种被动防御,防止试图访问量子加密数据,并阻止操纵或禁用卫星通信的企图。
对于商业行业来说,挑战始终是试图了解政府将需要什么,以便在决定投资卫星容量时考虑到这一点。美国政府 (USG) 和商业客户购买容量的方式有很大不同。挑战在于开发商业模式,使我们能够在购买习惯如此不同的环境中继续开发 USG 市场。这个问题之所以如此重要,是因为尽管政府高度依赖已部署的商业容量,但商业行业更关注其商业客户。这是因为商业客户消耗了全球轨道上近 95% 的商业容量。这造成了一种不对称的情况,即政府对商业行业的依赖程度高于商业行业对政府购买容量的依赖程度。
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