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公开(公告)号:CN114243295B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202111514927.3
申请日:2021-12-13
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种相控阵天线、阵列单元及扫描角调节方法,通过在最外侧的第一阵元的外侧设置第一异构阵元,使得第一异构阵元的相位滞后于对应的最外侧的第一阵元的相位,从而使得第一异构阵元与对应的最外侧的第一阵元的第一相位面相对于等相位面倾斜而呈夹角设置。由于波束最大指向始终垂直于各个相位面,从而使得等相位面的波束最大指向朝向垂直于等相位面方向,而第一相位面的波束最大指向朝向垂直于第一相位面方向,结合第一相位面与等相位面呈夹角设置,两个相位面的波束最大指向在不同的方向上,进而提高了阵列单元的扫描能力。
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公开(公告)号:CN114243295A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111514927.3
申请日:2021-12-13
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种相控阵天线、阵列单元及扫描角调节方法,通过在最外侧的第一阵元的外侧设置第一异构阵元,使得第一异构阵元的相位滞后于对应的最外侧的第一阵元的相位,从而使得第一异构阵元与对应的最外侧的第一阵元的第一相位面相对于等相位面倾斜而呈夹角设置。由于波束最大指向始终垂直于各个相位面,从而使得等相位面的波束最大指向朝向垂直于等相位面方向,而第一相位面的波束最大指向朝向垂直于第一相位面方向,结合第一相位面与等相位面呈夹角设置,两个相位面的波束最大指向在不同的方向上,进而提高了阵列单元的扫描能力。
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公开(公告)号:CN111600133B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202010441998.4
申请日:2020-05-22
Abstract: 本发明属于天线技术领域,公开一种毫米波雷达单脊波导缝隙阵天线,包括:介质板、微带线、非规则阻抗变换带、阶梯型的微带线到单脊波导互连结构、介质板上的金属化过孔、单脊波导、脊上缝隙和短路端。由印刷在介质板上的微带线馈电网络对天线馈电;微带线、非规则的阻抗变换带以及阶梯型微带线到单脊波导互连结构实现了宽带、低损耗的转接结构;单脊波导、脊上缝隙和短路端构成低副瓣、高扫描角的辐射结构;介质板的下层覆铝箔,上层覆铜箔,铜箔作为单脊波导的下壁;通过交替改变单脊波导的上脊两边槽的深度激励缝隙产生不同的谐振振幅。本发明天线具有易集成、低成本、易加工、高效率、低副瓣、宽扫面角和低剖面等显著优点。
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公开(公告)号:CN110571514B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN201910909129.7
申请日:2019-09-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01Q1/36 , H01Q1/38 , H01Q1/44 , H01Q1/48 , H01Q1/50 , H01Q5/10 , H01Q5/20 , H01Q5/307 , H01Q1/24
Abstract: 本发明公开了一种5G金属边框手机天线,包括金属边框、介质基板、天线辐射体、金属接地板、接地片及同轴馈线;所述介质基板放置在金属边框内;所述介质基板的上表面设置天线辐射体和同轴馈线,介质基板的下表面设置金属接地板;所述接地片放置在金属边框与介质基板之间的间隙中;所述天线辐射体包括S型微带线及倒L型微带线,所述倒L微带线的两端分别与方形金属边框的两个垂直的边相连,馈电点在S型微带线的下方;所述金属接地板与方形金属边框通过接地片连接,同时在金属接地板上开净空区域;所述方形金属边框的一个表面开有缝隙。本发明具有净空区域小、带宽大及结构简单的优点。
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公开(公告)号:CN116995448A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310962440.4
申请日:2023-08-01
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于混合交织馈电网络的大间距相控阵天线,包括:基于双线传输线构造的混合交织馈电网络,包括N个射频通道端口和个M辐射单元端口;每个通道端口对应多个辐射单元;每个辐射单元端口对应两条振子臂,两条振子臂分别设置在单层基板的顶层和底层,且两条振子臂的方向相反;通过调整两条振子臂的方向,以实现0°或180°相位差;通过调整两个辐射单元端口之间的双线传输线的宽度和/或长度,以控制激励的幅度。当通道端口被激励时,来自混合交织馈电网络辐射单元的激励是sinc函数的采样。本发明通过混合交织馈电网络激励单个通道时可以实现近似sinc函数电场分布,进而获得顶部平坦的有源方向图,可广泛应用于天线技术领域。
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公开(公告)号:CN116914425A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310765668.4
申请日:2023-06-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了星载圆极化保密通信天线,涉及微电子天线技术领域,包括作为地板的金属盘以及置于金属盘上的天线结构,天线结构由通信天线单元和干扰天线单元紧密结合而成,定向圆极化天线包括电桥以及至少一对交叉的第一振子,各第一振子分别设置有馈电线,并通过馈电线连接至电桥实现相位差,电桥设置在金属盘上面的介质上,并引到下方作为端口的输入;差分圆极化天线包括一分多馈电网络、基板以及旋转对称排布在基板上的多对第二振子,每对第二振子分别通过两根探针连接到一分多馈电网络上,旋转对称的一分多馈电网络设置在金属盘下面的介质上。本发明能将两天线单元分别实现差分圆极化和定向圆极化,且保证良好的方向图和轴比。
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公开(公告)号:CN113964505B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111057191.1
申请日:2021-09-09
Applicant: 华南理工大学 , 人工智能与数字经济广东省实验室(广州)
IPC: H01Q1/38 , H01Q1/48 , H01Q1/50 , H01Q5/10 , H01Q5/307 , H01Q5/50 , H01Q15/24 , H01Q21/00 , H01Q21/06
Abstract: 本发明公开了一种耦合馈电贴片天线及通信设备,包括间隔空气层设置的上层介质基板及下层介质基板,所述上层介质基板的第一面设置辐射单元,所述下层介质基板的第一面设置耦合馈电结构,其第二面设置金属地板,所述第一面及第二面为同一块介质基板的相对面,所述耦合馈电结构包括至少一个T形馈线、方形环及方形贴片,所述方形贴片设置在方形环内,且与方形环连接,所述T形馈线的一端与同轴线连接,另一端通过间隙耦合方式对方形环进行能量耦合,方形环进一步激励辐射单元实现辐射。本发明可以根据耦合馈电结构的位置变化实现差分馈电、双极化及差分双极化贴片天线,具有结构简单及应用广的特点。
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公开(公告)号:CN115275597B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202211174150.5
申请日:2022-09-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种宽带高隔离高交叉极化比双极化天线及其异构阵列。所述宽带高隔离高交叉极化比双极化天线从上到下包括第一介质、地、第二介质;第一介质上表面设置有寄生贴片阵列;第一介质中设置有第一辐射贴片和第二辐射贴片,构成双极化贴片天线;第一介质中设置有第一馈电巴伦和第二馈电巴伦,把能量耦合到第一辐射贴片和第二辐射贴片上;第二介质下表面设置有第一微带线和第二微带线;第一馈电巴伦和第二馈电巴伦分别连接第一微带线和第二微带线。所述异构阵列包括多个呈阵列排布的宽带高隔离高交叉极化比双极化天线。本发明采用振面巴伦耦合馈电结构,实现了宽带双极化性能,天线的隔离度高和轴向交叉极化高。
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公开(公告)号:CN115378515A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210810509.7
申请日:2022-07-11
Applicant: 华南理工大学
IPC: H04B17/00 , H04B17/309
Abstract: 本发明公开了一种针对智能反射面的测试系统及测试方法,其中系统包括:测试台,用于放置待检测的智能反射面;多个电磁探头,所述电磁探头的口径指向中心点,所述中心点为测试台的台面的中心;测试支架,所述多个电磁探头安装在所述测试支架上;数据处理模块,用于控制射频信号从不同角度射入待检测的智能反射面;控制待检测的智能反射面的反射参数,控制用于接收反射的射频信号的电磁探头的位置;提取并分析待检测的智能反射面在不同状态、多个角度下的电磁以及信号质量参数,实现对智能反射面性能的完整表征。本发明通过移动电磁探头的位置,实现对智能反射面球面的扫描,可用于智能反射面的测试。本发明可广泛应用于微波通信技术领域。
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公开(公告)号:CN115064865A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210516081.5
申请日:2022-05-12
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供的单脉冲基片集成波导共线缝隙阵列天线,第一介质基板上设置有和网络馈电结构,和网络馈电结构包括和网络微带馈电耦合缝隙,且和网络微带馈电耦合缝隙与天线的H面平行;第一金属层上设置有基片集成共线缝隙单元,基片集成共线缝隙单元包括至少一排辐射缝隙;第二介质基板上在相应于辐射缝隙的位置处设置有波导壁,且第二介质基板中的辐射波导关于xoz面镜像对称;第三介质基板上设置有差网络馈电结构,差网络馈电结构包括差网络微带馈电耦合缝隙,且差网络微带馈电耦合缝隙与天线的E面平行。通过设置共线缝隙波导来降低天线阵列的交叉极化,通过微带缝隙耦合馈电实现单脉冲网络结构,使天线能在X频段内实现和差波束,保证单脉冲性能。
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