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公开(公告)号:CN112864623A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011639872.4
申请日:2020-12-31
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司
IPC: H01Q3/32
Abstract: 本发明提供的一种选频调相装置,通过设计第一控制部控制输出齿轮沿轴向滑行以啮合任意一个选频调相单元相应的连动齿轮以切换其不同状态,如在同时啮合第一连动齿轮和第二连动齿轮的第一状态和单独啮合所述的第一连动齿轮的第二状态之间切换,结合第二控制部控制所述选频调相装置在第二状态下选择目标调相控制件,在第二状态下进行调相,达到通过控制两个控制部来控制多个调相控制件移相的目的。本发明还提供了一种采用所述选频调相装置的多频天线。
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公开(公告)号:CN112848034A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011403455.X
申请日:2020-12-04
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种天线罩及其模具与制备方法,所述天线罩模具,包括模头以及定型模;所述模头包括环状模腔与上、下注料通道,所述环状模腔包括上模腔、下模腔,分别与上注料通道、下注料通道相连通,所述上模腔在其轴向局部设有用于缩小料材通道空间的调节段;所述定型模包括与所述上模腔对应设置的定型腔,所述定型腔由外模与内模共同限定,所述内模和/或外模用于导热以加热行经该定型腔的料材。通过本发明公开的天线罩模具,可适于大规模制造介电性能与机械性能良好的一体成型的天线罩。
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公开(公告)号:CN111342174A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010170400.2
申请日:2020-03-12
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种滤波移相器及天线,滤波移相器包括固定电路、辅助导体传输段及可移动电路。可移动电路相对于第一载板移动使得第二传输线在所述收容腔室移入或移出,可以改变移动线路层与固定线路层以及辅助传输导体段之间的耦合量,从而改变滤波移相器中信号传输的电长度,进而实现对输出端口的相位调节。此外,在U形传输线型移相器的可移动电路中增加滤波枝节,实现了滤波器和移相器一体化设计。另外,输入的信号都将同时经过滤波和移相两种变化,提高了空间利用率,有效减小尺寸。
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公开(公告)号:CN109084716A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811073110.5
申请日:2018-09-14
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种天线、转动件及用于检测转动件的位置信息的检测装置,该检测装置包括:标识组件,标识组件设置于转动件上,且随转动件沿同一转动中心转动,标识组件包括至少两个第一标识单元及至少两个第二标识单元,所有第一标识单元与所有第二标识单元均沿同一圆周间隔设置、并形成不重复的位置信息;及用于识别第一标识单元及第二标识单元的识别元件,识别元件的识别端朝向标识组件设置。该检测装置能精确地检测获得转动件的回转方向及位置信息,有利于提高天线移相器的电下倾角调节精度。该天线采用了上述检测装置,使得电下倾角的调节精度更高,通信质量更佳。该转动件的设置能够与识别装置构成检测装置。
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公开(公告)号:CN108493564A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810651343.2
申请日:2018-06-22
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种耦合度可调的定向耦合器及其耦合度调节方法,该耦合度可调的定向耦合器,包括耦合线路层、第一接地层及调节柱,耦合线路层夹与所述第一接地层间隔设置,耦合线路层包括间隔设置形成耦合间隙的第一导电体和第二导电体,第一接地层设有调节区,调节区正对耦合间隙设置,且调节区内设有至少一个与调节柱套接配合的第一调节孔。该定向耦合器能够对耦合度进行微调,使得其耦合度达到实际使用要求,能够满足精密设备的需求;利用该耦合度调节方法对定向耦合器进行调节,能够获得更好的调节精度,使得定向耦合器的耦合度误差更小,进而能够满足高精密设备的需求。
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公开(公告)号:CN108321537A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201711485027.4
申请日:2017-12-29
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
IPC: H01Q3/04
CPC classification number: H01Q3/04
Abstract: 本发明公开了一种天线电下倾角的控制装置,包括输入组件,输入组件包括往复螺杆、限位杆及移动挡块,往复螺杆可沿第一旋转方向旋转、并带动移动挡块沿往复螺杆的轴线方向往复移动,往复螺杆可沿第一旋转方向的反方向旋转、并带动移动挡块及限位杆沿往复螺杆的轴线进行公转,移动挡块设有抵压端;及至输出组件,输出组件包括固设于第一预设位置的行程杆及与行程杆滑动配合的安装件,移动挡块的抵压端可选择性的与对应的安装件抵压配合。该天线电下倾角的控制装置能实现两个或两个以上的波束天线的下倾角度的独立精准控制,且结构紧凑,调节误差小。
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公开(公告)号:CN108087508A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711489529.4
申请日:2017-12-30
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
CPC classification number: F16H3/44 , F16H2057/02039 , F16H2057/02086 , H01Q3/32
Abstract: 本发明公开了一种天线下倾角的传动装置及其切换组件,该传动装置包括输出组件,输出组件包括输出齿轮;第一传动组件,第一传动组件中的第一从动齿轮的第二端设置于所述内齿圈外、且可选择性地与任意一个所述输出齿轮的内侧相啮合;第一单向组件靠近内齿圈设置,第一单向组件包括可沿第一旋转方向单向转动的第一旋转件,第一旋转件与内齿圈固定连接;第二传动组件,第二传动组件中的第四从动齿轮可自转设置于第二传动盒上、且与第一从动齿轮的转动方向相反;及切换齿轮组,第一传动盒通过切换齿轮组带动第二传动盒转动。该天线下倾角的传动装置及其切换组件,能实现两个或两个以上的天线下倾角度的独立控制,且结构紧凑。
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公开(公告)号:CN103296487B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310196603.9
申请日:2013-05-23
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明公开一种多极化天线系统以及构成该系统的极化转换网络,包括呈极化正交关系的第一圆极化天线和第二圆极化天线以及所述极化转换网络,该网络包括第一双工器和第二双工器以及和差网络;第一双工器、第二双工器的公共端分别与第一、第二圆极化天线相连接,两个双工器各自的第一分路端与第二分路端分别用于通行第一频段信号和第二频段信号;两个双工器各自的第二分路端分别与和差网络的第一端口和第二端口相连接以由该和差网络在其第一、第二端口与第三、第四端口之间实现所述第二频段信号的极化形式在线极化与圆极化之间进行转换。本发明能实现极化转换,既可对抗多径衰落,又可消除极化损失。
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公开(公告)号:CN1805214A
公开(公告)日:2006-07-19
申请号:CN200610033165.4
申请日:2006-01-23
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种差分相位连续可变的波束形成网络,包括金属腔体以及位于金属腔体内的功分器组和若干移相器,功分器组包括主功分器和若干从功分器,其中,各移相器根据移相的正反方向不同被分布在金属腔体内两侧,两侧移相器之间设有与各移相器连接的绝缘件,绝缘件上连设有介质杆,金属腔体设有供操作该介质杆的操作孔。包含所有功分器和移相器在内的波束形成网络实现了结构一体化集成,在实现移相的同时又实现了特殊的功率幅度加权,且结构简单可靠、尺寸体积小、制造简单、成本低廉。同时,移相器的移动部分和固定部分的金属采用了非接触式的电容耦合信号传输,从而抑制了无源互调产物以及高功率打火现象。
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公开(公告)号:CN110085953B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN201910452985.4
申请日:2019-05-28
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
Abstract: 本发明提供一种复合网络微波器件及天线,其中,所述复合网络微波器件包括具有第一空腔的微波器件腔体及置于其内的复合微波网络,所述复合微波网络包括第一微波网络及至少一个第二微波网络,所述微波器件腔体中设有至少两块隔板,所述隔板开设有让位槽,且相邻两块所述隔板相对设置并在所述第一空腔内限定出第二空腔;所述第二微波网络设于所述第二空腔内,所述第一微波网络设于第一空腔,并从所述让位槽穿入第二空腔内与第二微波网络相交且电连接。第二微波网络与隔板可构成带状线结构,第二微波网络的电场分布都在由两块隔板限定而成的第二空腔中,从而可提高第二微波网络的抗干扰能力,以便于复合微波网络之间的信号传输。
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