一种有源天线和制造方法

    公开(公告)号:CN111541028B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202010408644.X

    申请日:2020-05-14

    Inventor: 吕晨熙 黄卫

    Abstract: 本发明公开一种有源天线及制造方法,解决现有天线成本高、功耗大的问题。一种有源天线,包含:相控阵天线、介质透镜;所述相控阵天线的天线阵列为微带电路,朝向所述介质透镜的一面设有微带振子辐射单元、另一面为金属地,水平方向微带振子数量为8~64、垂直方向微带振子数量为1~8,所述相控阵天线的波束至少在水平方向扫描;所述介质透镜在水平面实现波束锐化。所述方法用于制造所述有源天线。本发明实现了低功耗、低成本的5G通信毫米波相控阵天线。

    一种装配式配电柜
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112531525B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202011412769.6

    申请日:2020-12-03

    Inventor: 刘群

    Abstract: 本发明涉及配电柜设备技术领域,具体涉及一种装配式配电柜。包括:柜体;横板,设置在所述柜体内腔;滑轨,均匀设置在所述横板上,所述滑轨上设有滑件,所述滑件上设有直板,所述直板与所述横板垂直设置,两个所述直板之间设有限位装置,所述直板上设有卡扣件,所述卡扣件的横截面呈L型,所述直板远离卡扣件的一端设有驱动装置,用于固定开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备等设备。通过驱动装置推动卡扣件相对滑移,在安装的时候,卡扣件相对张开运动,当固定好卡扣开关设备、测量仪器和辅助设备等设备后,卡扣件相对合拢运动,相对于螺栓固定开关设备、测量仪器和辅助设备等设备,安装或者在维修过程中,更加快捷,省时省力。

    一种5G小基站GPS同步信号时延补偿方法和系统

    公开(公告)号:CN113660717A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110769097.2

    申请日:2021-07-07

    Inventor: 吕晨熙 刘博 黄卫

    Abstract: 本申请公开了一种5G小基站GPS同步信号时延补偿方法和系统,方法包括:测量GPS天线的长度和连接线的长度,然后结合GPS时间信号在GPS天线、连接线里的传输速度,分别计算出GPS时间信号在GPS天线、连接线里的传输时延,并检测处理GPS时间信号的时延,根据前述GPS天线、连接线里的传输时延和处理GPS时间信号的时延计算出总时延,最后对GPS时间信号帧起始点进行调整,实现基站设备与周边基站的时钟同步。本申请的补偿方法可实现5G小基站设备与周边基站的时钟同步,从而5G小基站设备与周边基站重叠覆盖区域不会出现存在时延干扰、切换成功率低、接通时延大等现象,使得移动用户业务具有较佳的体验度和感知度。

    一种人工介质透镜制作方法及其人工介质透镜

    公开(公告)号:CN111799566B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202010597009.0

    申请日:2020-06-28

    Inventor: 吕晨熙 黄卫

    Abstract: 本发明公开一种人工介质透镜制作方法及其人工介质透镜,解决现有天线参数一致性差,散射较大,双向通信干扰较多的问题。一种人工介质透镜制作方法,包含以下步骤:在基材上印刷陶瓷浆料,产生印制图形,升温将所述印制图形固化为陶瓷干膜,与所述基材共同构成复合板;在所述印制图形的不同位置相应调整使用的所述陶瓷浆料中陶瓷粉的材料和或浓度,使调整后制成的复合板的介电常数满足人工介质透镜的预设介电常数平面分布;将多个调整后制成的复合板中心对齐,构成复合体,所述复合体包含所述人工介质透镜。所述人工介质透镜使用所述方法制作而成。本发明实现了介电常数稳定分布的人工介质透镜。

    一种有源天线和制造方法

    公开(公告)号:CN111541028A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010408644.X

    申请日:2020-05-14

    Inventor: 吕晨熙 黄卫

    Abstract: 本发明公开一种有源天线及制造方法,解决现有天线成本高、功耗大的问题。一种有源天线,包含:相控阵天线、介质透镜;所述相控阵天线的天线阵列为微带电路,朝向所述介质透镜的一面设有微带振子辐射单元、另一面为金属地,水平方向微带振子数量为8~64、垂直方向微带振子数量为1~8,所述相控阵天线的波束至少在水平方向扫描;所述介质透镜在水平面实现波束锐化。所述方法用于制造所述有源天线。本发明实现了低功耗、低成本的5G通信毫米波相控阵天线。

    介质圆柱透镜及介质膜、介质圆柱透镜制作方法

    公开(公告)号:CN111786125A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010597042.3

    申请日:2020-06-28

    Inventor: 吕晨熙 黄卫

    Abstract: 本发明公开一种介质圆柱透镜、介质膜和介质圆柱透镜制作方法,解决现有天线参数一致性差,散射较大,双向通信干扰较多的问题。一种介质圆柱透镜,透镜结构为由介质材料同心环绕而成的圆柱体;所述介质材料包含介质膜,所述介质膜由向纤维素溶解液或纸浆中混合陶瓷粉制作而成。一种介质圆柱透镜制作方法,将预设的介质透镜各层介电常数作为复合层结构的目标等效介电常数;调整陶瓷粉剂量,制成符合所述目标等效介电常数的介质膜或复合层结构;将所述介质膜或复合层结构同心缠绕成圆柱体。本发明实现了介电常数稳定分布的圆柱透镜。

    一种天线姿态远程监测模块和系统

    公开(公告)号:CN110208844A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910417440.X

    申请日:2019-05-20

    Inventor: 吕晨熙

    Abstract: 本申请提出一种天线姿态远程监测模块和系统,解决了现有技术需要人工现场完成天线姿态监测且精度不高的问题。天线姿态远程监测模块包含第一定位天线、第二定位天线、CPU模块、第一定位模块和第二定位模块。所述第一定位模块和或第二定位模块,输出第一定位天线和或第二定位天线的坐标至CPU模块。所述CPU模块,通过第一定位天线和第二定位天线的坐标,计算天线之间连线的倾角。天线姿态远程监测系统是将天线姿态远程监测模块通过RRU连接至BBU,通过网络连接OMC。本申请实施例全面提升精度和效率,提高网络的质量进而提高网络的价值。

    介质圆柱透镜及介质膜、介质圆柱透镜制作方法

    公开(公告)号:CN111786125B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202010597042.3

    申请日:2020-06-28

    Inventor: 吕晨熙 黄卫

    Abstract: 本发明公开一种介质圆柱透镜、介质膜和介质圆柱透镜制作方法,解决现有天线参数一致性差,散射较大,双向通信干扰较多的问题。一种介质圆柱透镜,透镜结构为由介质材料同心环绕而成的圆柱体;所述介质材料包含介质膜,所述介质膜由向纤维素溶解液或纸浆中混合陶瓷粉制作而成。一种介质圆柱透镜制作方法,将预设的介质透镜各层介电常数作为复合层结构的目标等效介电常数;调整陶瓷粉剂量,制成符合所述目标等效介电常数的介质膜或复合层结构,将所述介质膜或复合层结构同心缠绕成圆柱体。本发明实现了介电常数稳定分布的圆柱透镜。

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