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公开(公告)号:CN110676566B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN201911021744.0
申请日:2019-10-25
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: 本发明公开了一种天线系统,包括反射板,反射板设有第一通孔;功分网络,功分网络设于反射板的一侧;辐射振子,辐射振子设于反射板的一侧,辐射振子与功分网络电性连接;及移相网络,移相网络设于反射板的另一侧,移相网络设有连接部,连接部经由第一通孔与功分网络电性连接。该天线系统,功分网络和移相网络分别设在反射板的两侧,而反射板上设有第一通孔,使移相网络的连接部能够通过第一通孔直接与功分网络电性连接,省去了移相配相位等所需的电缆,减少了焊接点,装配工艺简单,避免了焊接点过多导致的网络失配及互调问题。
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公开(公告)号:CN109066084B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201810865598.9
申请日:2018-08-01
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: 本发明涉及一种大规模MIMO阵列天线及天线系统,大规模MIMO阵列天线包括天线单元模块。天线单元模块包括多个子阵单元,功分网络模块与校准网络模块。多个子阵单元呈阵列式设置,且子阵单元包括至少一个辐射单元,每个子阵单元具有两个第一射频端口。校准网络模块通过第四射频端口与功分网络模块的第三射频端口一一对应连接,校准网络模块的多个第五射频端口集中与多端口射频连接器相连。上述的大规模MIMO阵列天线,由于将所述射频端口集中连接在多端口射频连接器上,通过多端口射频连接器与射频设备跳线连接,如此能提高大规模MIMO阵列天线的结构紧凑性,优化天线的射频端口布置,能够便于天线组装、拆卸与维护,简化整个接线工程的施工难度。
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公开(公告)号:CN110676566A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911021744.0
申请日:2019-10-25
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(中国)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系统,包括反射板,反射板设有第一通孔;功分网络,功分网络设于反射板的一侧;辐射振子,辐射振子设于反射板的一侧,辐射振子与功分网络电性连接;及移相网络,移相网络设于反射板的另一侧,移相网络设有连接部,连接部经由第一通孔与功分网络电性连接。该天线系统,功分网络和移相网络分别设在反射板的两侧,而反射板上设有第一通孔,使移相网络的连接部能够通过第一通孔直接与功分网络电性连接,省去了移相配相位等所需的电缆,减少了焊接点,装配工艺简单,避免了焊接点过多导致的网络失配及互调问题。
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公开(公告)号:CN108683464A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810361981.0
申请日:2018-04-20
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: H04B17/12 , H04B17/21 , H05K9/0049 , H05K9/006
Abstract: 本发明涉及一种天线校准网络装置,包括金属底板、校准电路及屏蔽罩。屏蔽罩包括由金属制成的罩体、通过活动连接组件与罩体活动连接的盖板及弹性件。罩体上开始有调试窗。在需要进行调试时可操作盖板使其相对于罩体活动,直至盖板切换至打开状态。此时,调试窗被打开,通过调试窗便可对屏蔽腔内的校准电路进行调试。调试完毕后,操作盖板使其切换至关闭状态,盖板关闭调试窗,屏蔽罩又可起到静电屏蔽的作用。而且,由于锁紧件可将盖板锁紧于罩体,故盖板可与罩体紧密接触,以保证屏蔽腔的屏蔽效果不受影响。可见,上述天线校准网络装置在进行调试时无需对屏蔽罩进行整体的拆装,故对上述天线校准网络装置的调试更方便。
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公开(公告)号:CN119275537A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411601329.3
申请日:2024-11-11
Applicant: 京信射频技术(广州)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
Abstract: 本发明涉及移动通信天线技术领域,提供了一种移相器组件和基站天线,移相器组件可以包括:金属壳体、功分电路板、金属导线、塑料连接块、移相介质块和相互配合的第一导向凸起和第一导向凹槽,金属壳体包括第一封装壁、第二封装壁、连接壁、顶壁、第一开口和第二开口,功分电路板罩设于第二开口;金属导线通过塑料连接块与金属壳体固定;移相介质块能穿过第一开口,并能在第一开口朝向连接壁的方向上往复滑动;第一导向凸起和第一导向凹槽的其中一个设于第一封装壁,并沿第一开口朝向连接壁的方向延伸,另一个设于移相介质块与第一封装壁相对的表面。根据本实施例提供的移相器组件,可以提高性能稳定性。
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公开(公告)号:CN108461927A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810119285.9
申请日:2018-02-06
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: 本发明提供了一种多制式融合的有源天线,包括:具有Massive MIMO阵列的第一天线系统;具有天线阵列且工作于设定网络制式的第二天线系统,所述第二天线系统为有源天线系统,所述设定网络制式为4G网络制式、3G网络制式及2G网络制式中的至少一种;所述第一天线系统和所述第二天线系统共用天线罩。该多制式融合的有源天线实现了包括Massive MIMO阵列天线系统在内的两种或多种天线系统的一体化设计,结构紧凑,不仅提高了多种通信系统的兼容性,还可简化基站配备,充分节省天面资源、减小网络规划难度、降低运营商的成本并提升维护的便利性。
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公开(公告)号:CN108448258A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810119754.7
申请日:2018-02-06
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: H01Q21/00 , H01Q1/42 , H01Q19/10 , H01Q19/104 , H01Q21/061 , H01Q21/30
Abstract: 本发明提供了一种多制式融合的阵列天线,包括:具有Massive MIMO阵列的第一天线系统;具有天线阵列且工作于设定网络制式的第二天线系统,所述第二天线系统为无源天线系统,所述设定网络制式为4G网络制式、3G网络制式及2G网络制式中的至少一种;所述第一天线系统和所述第二天线系统共用天线罩。该多制式融合的阵列天线实现了包括Massive MIMO阵列天线系统在内的两种或多种天线系统的一体化设计,结构紧凑,不仅提高了多种通信系统的兼容性,还可较容易的对现有基站进行再利用,简化基站配备,充分节省天面资源、减小网络规划难度、降低运营商的成本并提升维护的便利性。
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公开(公告)号:CN108461927B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN201810119285.9
申请日:2018-02-06
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: 本发明提供了一种多制式融合的有源天线,包括:具有Massive MIMO阵列的第一天线系统;具有天线阵列且工作于设定网络制式的第二天线系统,所述第二天线系统为有源天线系统,所述设定网络制式为4G网络制式、3G网络制式及2G网络制式中的至少一种;所述第一天线系统和所述第二天线系统共用天线罩。该多制式融合的有源天线实现了包括Massive MIMO阵列天线系统在内的两种或多种天线系统的一体化设计,结构紧凑,不仅提高了多种通信系统的兼容性,还可简化基站配备,充分节省天面资源、减小网络规划难度、降低运营商的成本并提升维护的便利性。
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公开(公告)号:CN108448258B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN201810119754.7
申请日:2018-02-06
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: 本发明提供了一种多制式融合的阵列天线,包括:具有Massive MIMO阵列的第一天线系统;具有天线阵列且工作于设定网络制式的第二天线系统,所述第二天线系统为无源天线系统,所述设定网络制式为4G网络制式、3G网络制式及2G网络制式中的至少一种;所述第一天线系统和所述第二天线系统共用天线罩。该多制式融合的阵列天线实现了包括Massive MIMO阵列天线系统在内的两种或多种天线系统的一体化设计,结构紧凑,不仅提高了多种通信系统的兼容性,还可较容易的对现有基站进行再利用,简化基站配备,充分节省天面资源、减小网络规划难度、降低运营商的成本并提升维护的便利性。
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公开(公告)号:CN118174001A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410276564.1
申请日:2024-03-11
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 , 京信通信系统(广州)有限公司
Abstract: 本申请涉及一种多频基站天线,与相关技术中的L型组阵方案和交叉组阵方案相比,在保持纵向长度不变的前提下,第四辐射单元、第一个所述第二辐射单元及第一个所述第一辐射单元至第N‑1个所述第一辐射单元组合形成第一阵列;第三辐射单元、第N个所述第一辐射单元及第二个所述第二辐射单元至第N个所述第二辐射单元组合形成第二阵列,第一阵列和第二阵列各自均增加了一个辐射单元,能相应增加水平面方向的等效口径,提升天线方向性系数,从而提升天线增益,同时配合设置渐变式功率分配,能有效改善天线的水平面波束收敛性。此外,相比于相关技术中的电桥复用方案而言,由于不存在电桥90°的相位差,天线口径效率更高,波束偏斜极小。
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