-
公开(公告)号:CN117477216A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311818032.8
申请日:2023-12-27
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本申请涉及一种耦合馈电的低频振子及阵列天线,耦合馈电的低频振子包括同一极化的两个辐射臂、巴伦结构、合路部件及两个馈电部件。巴伦结构分别与各个辐射臂相连。合路部件设置于巴伦结构上,用于与馈电网络电性连接。各个馈电部件的顶端均连接有与各个辐射臂对应耦合馈电的馈电段,各个馈电部件的底端与合路部件相连实现合路,各个馈电部件均与巴伦结构耦合馈电。馈电段与辐射臂对应耦合馈电实现能量传输,各个馈电部件还与巴伦结构耦合馈电以使得提高阻抗稳定性,即并非采用焊接连接组装在一起,从而大幅度减少耦合馈电的低频振子的电镀面积或者可以避免采用电镀工艺,减少耦合馈电的低频振子的焊接点,从而降低制造成本。
-
公开(公告)号:CN109755746B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201811639756.5
申请日:2018-12-29
Applicant: 华南理工大学 , 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: 本申请涉及一种馈电网络和三波束天线,馈电网络包括合路电路、滤波隔离电路、第一巴特勒矩阵和第二巴特勒矩阵。合路电路的各合路端口分别用于连接第一移相网络、第二移相网络和第三移相网络。滤波隔离电路的各第一端口用于连接天线阵列。第一巴特勒矩阵的工作频率和输出相差,分别低于第二巴特勒矩阵的工作频率和输出相差。第一巴特勒矩阵的各第一端口和第二巴特勒矩阵的各第一端口,分别连接合路电路的各分路端口。第一巴特勒矩阵的各第二端口依次连接滤波隔离电路的各第二端口。第二巴特勒矩阵的各第二端口依次连接滤波隔离电路的各第三端口。通过合路电路、滤波隔离电路和第二巴特勒矩阵的设计,配合第一巴特勒矩阵提高了天线覆盖性能。
-
公开(公告)号:CN111564681A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010568547.7
申请日:2020-06-19
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明提供一种移相器和天线,其技术方案要点是移相器包括腔体和安装于腔体内的电路板,所述电路板上设有移相网络和传输端子,所述移相网络设于所述腔体内并具有输入/输出端口,所述传输端子与所述输入/输出端口连接并可伸出至腔体外,所述传输端子为微带线结构,所述传输端子包括与移相网络电连接实现传输电信号功能的传输层和与所述腔体电连接的接地层。通过在电路板上设置传输端子,传输端子可伸出腔体外与天线的其他射频部件电连接,利用微带线结构的传输层与移相网络连接从而与移相器外部的射频部件进行信号传输,避免采用电缆进行连接传输,降低了插损,也使移相器与其他射频部件的连接结构更加精简,提高了产品的可产生性。
-
公开(公告)号:CN111525248A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010389175.1
申请日:2020-05-09
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明提供一种天线,其技术方案要点是天线包括辐射单元、移相器和反射板,所述辐射单元和移相器分设于反射板的两侧,所述辐射单元包括为辐射臂馈电的馈电片,所述移相器包括腔体,所述腔体内设有至少两层安装有不同频段的移相电路的子腔,所述馈电片依次穿过反射板、腔体和不同频段的移相电路并与不同频段的移相电路电连接。通过将辐射单元、反射板和移相器设置为层叠结构,馈电片由巴伦底部穿出并延伸至移相器的腔体内,与不同子腔内的移相电路进行连接,馈电片在给辐射单元馈入信号的同时,还起到了连接不同频段的移相电路的作用,简化了天线结构,提高了天线的可生产性。
-
公开(公告)号:CN111063996A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911417966.4
申请日:2019-12-31
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种天线模块及5G天线,天线模块包括绝缘基板、两个天线子阵、移相器、功分器及天线输入接口。天线子阵包括一个以上辐射单元。两个天线子阵设置于绝缘基板的其中一表面。移相器设置于绝缘基板的另一表面,移相器包括腔体。腔体与绝缘基板为一体化结构。信号从天线输入接口输入后,一路信号经第一功分线路与其中一个天线子阵电性连接,另一路信号经移相器、第二功分线路与另一个天线子阵电性连接,在移相器的移相作用下,两个天线子阵形成相位差,起到调节下倾角的作用。其中,由于移相器的腔体与绝缘基板为一体化结构,这样便无需分别独立制作并采用连接件进行拼装组合,能实现装配简单,自动化生产,成本降低,低剖面以及重量轻。
-
公开(公告)号:CN111525230B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202010389163.9
申请日:2020-05-09
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明提供一种天线,其技术方案要点是天线包括反射板和设置于反射板两侧的辐射单元和移相器,所述反射板分别与辐射单元和所述移相器绝缘连接,所述辐射单元包括为辐射臂馈电的馈电片,所述移相器包括腔体和安装于腔体内的移相电路,所述馈电片穿过所述反射板并穿入腔体与所述移相电路电连接。通过将辐射单元、反射板和移相器层叠设置,辐射单元的馈电片延伸至移相器内与移相电路进行连接,无需外接馈电电缆,使天线的装配结构更加简单,减少了焊点,避免由于焊点问题而出现的隐患,而且减少馈电电缆也避免了介质损耗,提高了天线增益。
-
公开(公告)号:CN114336040A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111675998.1
申请日:2021-12-31
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种天线系统、基站天线及其制造方法,基站天线包括辐射单元、反射板、移相器与馈电件。移相网络板的网络连接端可以将天线信号输送给馈电件,由馈电件将天线信号馈入给辐射片,天线信号经过馈电件传输过程中,振子座和馈电件对辐射片中的传输电流起到平衡作用,辐射片能将天线信号向外发射出去;反之,辐射片也能接收天线信号,并将天线信号通过馈电件、网络连接端传输给移相网络板。其中,反射板、振子座与辐射片均为金属件,并通过一体化挤压成型,从而无需如传统技术中分开制作,使得装配简单,装配效率较高;同时一体化设计能降低基站天线的高度,以实现基站天线的小型化;在批量化应用中,生产效率高,并具有显著的成本优势。
-
公开(公告)号:CN110808450B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201910990298.8
申请日:2019-10-17
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明提供一种双极化天线及其辐射单元,其中,所述辐射单元用于辐射低频信号,其包括对应工作于两个相互垂直的极化方向上的两对辐射器,每个辐射器包括馈电臂和由馈电臂顶端折弯形成的辐射臂,其中一对辐射器的辐射臂沿垂直极化方向延伸,另一对辐射器的辐射臂沿水平极化方向延伸,馈电臂与极化合成网络连接,并在极化合成网络作用下使每对辐射器两个辐射臂之间的信号相位互为反相,与另外两个辐射臂之间的信号相位一一对应为同相。辐射单元的辐射臂沿垂直和水平极化方向延伸,减少其辐射臂与高频辐射单元的重合面积,减少高低频辐射单元之间的互耦,辐射臂上可矢量合成沿±45°极化方向的电流,以使本发明具备±45°极化天线的辐射特性。
-
公开(公告)号:CN109638476B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201811647871.7
申请日:2018-12-29
Applicant: 华南理工大学 , 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: 本申请涉及一种馈电网络和双波束天线,馈电网络包括合路电路、滤波隔离电路、第一巴特勒矩阵和第二巴特勒矩阵。合路电路的各合路端口分别用于连接第一移相网络和第二移相网络。滤波隔离电路的各第一端口用于连接天线阵列。其中,第一巴特勒矩阵的工作频率和输出相差,分别低于第二巴特勒矩阵的工作频率和输出相差。第一巴特勒矩阵的各第一端口和第二巴特勒矩阵的各第一端口,分别连接合路电路的各分路端口。第一巴特勒矩阵的各第二端口依次连接滤波隔离电路的各第二端口。第二巴特勒矩阵的各第二端口依次连接滤波隔离电路的各第三端口。通过合路电路、滤波隔离电路和第二巴特勒矩阵的扩展设计,有效提高了天线覆盖性能。
-
公开(公告)号:CN111525230A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010389163.9
申请日:2020-05-09
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明提供一种天线,其技术方案要点是天线包括反射板和设置于反射板两侧的辐射单元和移相器,所述反射板分别与辐射单元和所述移相器绝缘连接,所述辐射单元包括为辐射臂馈电的馈电片,所述移相器包括腔体和安装于腔体内的移相电路,所述馈电片穿过所述反射板并穿入腔体与所述移相电路电连接。通过将辐射单元、反射板和移相器层叠设置,辐射单元的馈电片延伸至移相器内与移相电路进行连接,无需外接馈电电缆,使天线的装配结构更加简单,减少了焊点,避免由于焊点问题而出现的隐患,而且减少馈电电缆也避免了介质损耗,提高了天线增益。
-
-
-
-
-
-
-
-
-