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公开(公告)号:CN117977184A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410069886.9
申请日:2024-01-17
Applicant: 东南大学 , 南京隼眼电子科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种集成微波和毫米波的双频圆极化天线,包含毫米波频段第一至第四辐射单元,毫米波圆极化馈电网络,微波辐射缝隙和微波圆极化滤波馈电网络,毫米波第一至第四辐射单元采用顺序旋转序列的形式来产生圆极化波,按两行两列排布;微波辐射缝隙为两个正交排列的矩形缝隙;微波圆极化馈电网络有通过两个正交排列的矩形缝隙给整个毫米波圆极化天线的等效方形贴片提供等幅不等相位的馈电。此种天线结构可在微波和毫米波频段产生阻抗带宽较宽、轴比带宽较宽的圆极化波,跨频带隔离度较高,保证了天线两个频段的独立工作,并且在微波频段实现了较高水平的增益带外抑制,具有结构紧凑、便于装配的优势,是B5G/6G室内物联网应用的候选天线。
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公开(公告)号:CN116742306A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310894055.0
申请日:2023-07-20
Applicant: 东南大学
IPC: H01P5/103
Abstract: 本发明公开一种基片集成同轴线‑脊波导宽带转接结构,该转接结构包括位于上部的输出脊波导、位于中部的基片集成同轴线部分、位于下部的脊波导金属背腔;其中,在输出脊波导两侧设有金属脊,基片集成同轴线部分的第一金属层中间设有耦合窗口,在该耦合窗口内的两端设有金属孔阵阻抗匹配结构,在该耦合窗口的外围设有金属屏蔽孔;第二金属层包括顺序连接的输入基片集成同轴线、基片集成同轴线阻抗匹配结构、导行电磁波模式转换结构;第三金属层的结构与第一金属层相同。本发明采用渐变传输线形式,将TEM模导行电磁波转换为TE10模导行电磁波,结构紧凑,且带内回波损耗和插入损耗等性能均能满足工程应用要求。
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公开(公告)号:CN110380218B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201910414095.4
申请日:2019-05-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种圆极化平面基片集成磁电偶极子天线及其阵列,所述的天线包括由上往下依次设置的顶部金属层、第一介质层、中间金属层、第二介质层、第三介质层和底部金属层;顶部金属层上中心位置设有一对旋转对称放置的L形贴片,中间金属层为接地层,中间金属层上蚀刻有矩形槽,一对L形贴片与中间金属层之间通过贯穿第一介质层的一对金属化半盲孔实现电连接;该天线通过低剖面微带馈电结构进行馈电,可以方便地扩展成阵列,且无需额外增加介质层来设计馈电网络。本发明地天线可以获得50%左右的阻抗带宽,8%左右的3dB轴比带宽,以及较宽的3dB轴比波束宽度,可以实现与毫米波射频前端电路的直接集成。
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公开(公告)号:CN107492713B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201710586821.1
申请日:2017-07-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种双圆极化阵列天线,包含第一至第四辐射单元和双圆极化馈电网络,其中,第一至第四辐射单元采用顺序旋转序列的形式来产生圆极化波,按两行两列排布;所述双圆极化馈电网络有两个输入端口和四个输出端口,给第一至第四辐射单元提供等幅不等相位的馈电,从馈电网络的两个输入端口输入激励,从而在四个输出端口提供两种不同的激励相位分布。此种天线结构可有效地产生双圆极化波,能够在较高频率的毫米波频段实现高增益、低交叉极化、轴比带宽较宽、隔离度较高的双圆极化波,且具有结构紧凑、外形轻巧、易于与射频前端电路集成的特点。
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公开(公告)号:CN105356020B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201510945148.7
申请日:2015-12-17
Applicant: 东南大学
IPC: H01P1/203
Abstract: 本发明公开了一种基于四分之一波长阶跃阻抗谐振器的带通滤波器及设计方法,带通滤波器包括上金属层、下金属层以及位于中间的介质层,上金属层包括输入微带线、输出微带线、谐振器结构以及馈线结构,谐振器结构由五个四分之一波长阶跃阻抗谐振器单元结构交错排列而成;馈线结构包括输入馈线和输出馈线,输入馈线和输入馈线均为折弯线。本发明滤波器结构,可有效地抑制射频微波电路中可能存在的高次谐波,不仅适用于10GHz以下的微波频段,在10~20GHz频段仍具有较好的性能,同时具有结构紧凑、加工简单、低插入损耗、低成本等优点。
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公开(公告)号:CN109037930A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810768417.0
申请日:2018-07-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于层叠的微带和基片集成波导馈电的宽带阵列天线,包括由上往下依次设置的顶部金属层、第一介质层、第一中间金属层、第二介质层、第二中间金属层、第三介质层和底部金属层,其中,顶部金属层上设有微带辐射单元,第一中间金属层上设有微带馈电网络,微带辐射单元与微带馈电网络之间通过贯穿第一介质层的金属化通孔连接;所述天线还包括基片集成波导馈电网络,基片集成波导馈电网络包括第二中间金属层、第三介质层、底部金属层和贯穿第三介质层的金属化通孔。本发明能够实现大于15%的阻抗带宽,相对于现有技术有效提高了阻抗带宽。此外,本发明还有效提高了辐射效率和正交极化区分度。
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公开(公告)号:CN105843223B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201610170481.X
申请日:2016-03-23
Applicant: 东南大学
IPC: G05D1/02
Abstract: 本发明公开了一种基于空间词袋模型的移动机器人三维地图创建与避障导航方法,包括以下步骤:1)采集Kinect传感器数据,对场景图像特征采用融合空间关系的空间词袋模型来描述;2)利用场景图像的SDBoW2模型描述进行机器人三维SLAM,实现闭环检测、三维点云拼接、图结构优化,从而创建环境的全局三维点云密度地图;3)机器人利用创建的三维全局地图和Kinect传感器信息在室内进行实时避障导航。本发明针对无里程计、无激光测距传感器的低成本移动机器人,在仅依赖Kinect传感器的情况下实现可靠、实时的三维地图创建与避障导航,适用于家庭、办公室等较大面积室内环境下的移动机器人长期作业服务应用场合。
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公开(公告)号:CN106911011A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710127629.6
申请日:2017-03-06
Applicant: 东南大学 , 南京隼眼电子科技有限公司
CPC classification number: H01Q21/0006 , H01P1/182 , H01P1/184 , H01P5/12 , H01Q1/50 , H01Q21/0087
Abstract: 本发明提供一种阵列天线结构及设计方法,其中阵列天线结构,包含馈电网络和辐射子阵,其中馈电网络包括功率分配器和多个移相器,功率分配器为基片集成波导T型功率分配器,移相器为混合基片集成波导与微带线的组合结构,T型功率分配器包括一个信号输入端和并列设置的多个信号输出端,在每个信号输出端连接一个移相器,基片集成波导T型功率分配器输出采用的基片集成波导的宽度与移相器输入采用的基片集成波导宽度相等。使用本发明的阵列天线结构和方法,减少了馈电网本身的辐射,降低了阵列天线垂直面的副瓣电平,减小了因为加工精度对馈电网络的影响而使天线性能恶化。同时,具有设计简单、调节方便,可以提高工程技术人员的设计效率。
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公开(公告)号:CN118299804A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410469289.5
申请日:2024-04-18
Applicant: 东南大学 , 南京隼眼电子科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种集成微波和毫米波的单馈双频天线,包括介质层、顶部金属层以及底部金属层;在顶部金属层上设置有CPW馈电结构、锥形槽过渡结构、辐射条带和平行条带引向器;在底部金属层上设置有微带线馈电结构;微带线馈电结构包括一个一分二结构,一分二结构的每个分支分别与CPW馈电结构的一条直线槽耦合形成用于激励CPW馈电结构的输出端口,使得CPW结构在微波频段和毫米波频段分别实现偶模和奇模工作。本发明天线将微波和毫米波天线集成在单层介质基板上,并用一个馈电端口同时在微波和毫米波频段实现较宽的阻抗带宽,另外还突破了微波天线对毫米波频段增益的限制,实现了毫米波频段较高的端射增益和较大的前后比,是5G/6G无线通信系统的候选天线。
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公开(公告)号:CN106911011B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN201710127629.6
申请日:2017-03-06
Applicant: 东南大学 , 南京隼眼电子科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种阵列天线结构及设计方法,其中阵列天线结构,包含馈电网络和辐射子阵,其中馈电网络包括功率分配器和多个移相器,功率分配器为基片集成波导T型功率分配器,移相器为混合基片集成波导与微带线的组合结构,T型功率分配器包括一个信号输入端和并列设置的多个信号输出端,在每个信号输出端连接一个移相器,基片集成波导T型功率分配器输出采用的基片集成波导的宽度与移相器输入采用的基片集成波导宽度相等。使用本发明的阵列天线结构和方法,减少了馈电网本身的辐射,降低了阵列天线垂直面的副瓣电平,减小了因为加工精度对馈电网络的影响而使天线性能恶化。同时,具有设计简单、调节方便,可以提高工程技术人员的设计效率。
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