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公开(公告)号:CN106450737B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201611055486.4
申请日:2016-11-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种全向低剖面滤波贴片天线。该天线包括介质基板以及位于介质基板上表面的贴片、位于介质基板下表面的地板和馈电部分。所述贴片为等边三角形贴片;所述等边三角形贴片和地板通过金属过孔连接。相比于圆形贴片,所述的等边三角形贴片具有减小贴片的尺寸的效果,同时能够产生辐射零点,保证了高频阻带良好的滤波效果。该天线在贴片和地板间引入的金属过孔与圆环形缝隙产生LC谐振,形成的辐射零点能够保证低频阻带良好的滤波效果,同时增加了阻抗带宽。本发明天线的结构简单,未使用复杂的滤波电路,高度仅0.03l0,10dB阻抗带宽8.9%,带内平均增益6.0dBi。频率选择性好,带外抑制超过20dB,具有较宽的阻带。
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公开(公告)号:CN111029756A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911421072.2
申请日:2019-12-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01Q1/36 , H01Q1/38 , H01Q1/48 , H01Q1/50 , H01Q1/52 , H01Q7/00 , H01Q9/16 , H01Q15/00 , H01Q19/10 , H01Q21/00 , H01Q21/30
Abstract: 本发明公开了一种紧凑型高隔离双频双极化滤波天线,包括反射地板、低通滤波贴片天线单元及高通滤波偶极子天线单元,低通滤波贴片天线单元包括第一层馈电贴片及第二层寄生贴片,第二层寄生贴片位于第一层馈电贴片的上方,第一层馈电贴片设置在反射地板的上方,第一层馈电贴片和第二层寄生贴片中间都开有方形缝隙;高通滤波偶极子天线单元嵌套在低通滤波贴片天线中间,两者的中心重合;高通滤波偶极子天线单元包括两对振子臂和一对巴伦,两对阵子臂位于所述第二层寄生贴片天线上方,巴伦垂直插入两层贴片天线中间的缝隙,并连接到反射地板上。本发明克服了双频段天线嵌套在一起耦合强的问题,实现了双频段天线的小型化和高性能。
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公开(公告)号:CN110994170A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911413332.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种小型化高通滤波双极化贴片天线,包括反射地板、第一层金属片和第二层金属片,第一层金属片与所述第二层金属片均是四个角被切掉的正方形结构,且中间均开有缝隙,反射地板为正方形结构。两层金属片中间的缝隙都是由一个正方形和一个十字形结构组合形成;正方形缝隙和十字形缝隙都位于金属片的中心,十字形缝隙的四个枝节和正方形缝隙的四个角都指向金属片的边缘中心,十字形缝隙的尺寸靠近金属片的边缘,贴片天线通过四根中心对称的金属探针给第一层金属片馈电。本发明通过在寄生贴片和馈电贴片中心挖缝的形式,可以实现很好的高通滤波效果以及高通滤波效果,另外可以改变辐射贴片上的电流的等效路径,从而获得小型化的效果。
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公开(公告)号:CN105591197B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201610116579.7
申请日:2016-02-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种低剖面、宽带、高增益滤波天线。天线包括电磁超表面辐射体和馈电部分。所述的电磁超表面由非均匀的电小单元组成,作为高效的辐射器,增加了天线的带宽和增益。同时能够产生辐射零点,调节通带上边缘的滚降度,提高频率选择性。该天线创造性地使用分离的微带耦合缝隙馈电,并在微带和地板间引入金属过孔,保证了低频阻带良好的滤波效果,提高了通带下边沿的滚降度。本发明创造性地设计具有滤波效果的电磁超表面并将其应用到滤波天线,天线结构简单,未使用复杂的滤波电路,高度仅0.06λ0,10dB阻抗带宽28.4%,天线损耗低,效率高达95%,带内平均增益8.2dBi。带外抑制超过20dB,具有很宽的阻带。
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公开(公告)号:CN106684548A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710009959.5
申请日:2017-01-06
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种低剖面宽带高增益滤波天线。天线包括辐射体、上层介质基板、下层介质基板、带有开路枝节的馈电微带线、带有多段间隔缝隙的地板和金属化过孔;所述辐射体产生谐振,提供宽带和高增益的辐射通带,同时,调整辐射体尺寸可以调节通带上边缘的滚降度;所述开路枝节产生辐射零点,抑制天线的高频谐振;所述间隔缝隙抑制天线的低频谐振;所述金属化过孔连接所述馈电微带线和地板,产生辐射零点,提高通带下边沿的滚降度。本发明提供的天线结构简单,且具有低剖面、宽带、高增益的特点,未使用复杂的滤波电路,天线损耗低,效率高,同时具有很宽的阻带,可以实现谐波抑制。
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公开(公告)号:CN106099360A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610345948.X
申请日:2016-05-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种介质谐振器滤波天线。该天线通过微带耦合缝隙从底部馈电,同时激励3个模式产生宽的辐射通带,通过采用一对间隔缝隙来激励楔形的介质谐振器天线以提高增益。馈电微带线的开路枝节可以提供两个靠近通带边沿的辐射零点。寄生微带线平行地添加到馈电微带线的两侧,用以提高高频阻带的带外抑制水平;而将耦合缝隙从中间分开用来提高低频阻带的带外抑制水平。本发明具有准椭圆函数带通响应,且结构简单,未使用复杂的滤波电路。该设计的10dB阻抗带宽可以达到23%,带内平均增益9.05dBi,在很宽的阻带范围内带外抑制超过25dB。通过调整天线尺寸,本发明还可实现不同的带宽特性(13%‑23%)。
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公开(公告)号:CN105591197A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610116579.7
申请日:2016-02-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种低剖面、宽带、高增益滤波天线。天线包括电磁超表面辐射体和馈电部分。所述的电磁超表面由非均匀的电小单元组成,作为高效的辐射器,增加了天线的带宽和增益。同时能够产生辐射零点,调节通带上边缘的滚降度,提高频率选择性。该天线创造性地使用分离的微带耦合缝隙馈电,并在微带和地板间引入金属过孔,保证了低频阻带良好的滤波效果,提高了通带下边沿的滚降度。本发明创造性地设计具有滤波效果的电磁超表面并将其应用到滤波天线,天线结构简单,未使用复杂的滤波电路,高度仅0.06λ0,10dB阻抗带宽28.4%,天线损耗低,效率高达95%,带内平均增益8.2dBi。带外抑制超过20dB,具有很宽的阻带。
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公开(公告)号:CN109888478B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN201910188785.2
申请日:2019-03-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双极化磁电偶极子的多功能射频器件,包括双极化对称阵子辐射结构、馈电网络结构及反射板;所述双极化对称阵子辐射结构包括两个相互正交的垂直基板,在两个相互正交的垂直基板形成的每个区域内设置三块相互垂直的金属板,其中两块金属板垂直设置在反射板上,另一块金属板水平放置在这两块垂直于反射板的金属板上方;所述馈电网络结构由加载寄生钩形自耦合线的Γ型馈线构成,所述Γ型馈线的一个枝节加载钩形自耦合线,所述钩形自耦合线设置在垂直基板上。本发明无需额外改变电路结构,可以单独控制滤波器和天线信道,实现了双端口多功能射频器件。
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公开(公告)号:CN114156638B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202111465465.0
申请日:2021-11-30
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种辐射单元,包括巴伦结构和辐射结构,辐射结构包括第一辐射臂、第二辐射臂、第三辐射臂、第四辐射臂和辐射环,第一辐射臂和第二辐射臂配合形成第一极化,第三辐射臂和第四辐射臂配合形成第二极化,第一辐射臂、第二辐射臂、第三辐射臂和第四辐射臂分别与巴伦结构相连,辐射环与第一辐射臂、第二辐射臂、第三辐射臂和第四辐射臂均与辐射环间隔设置且耦合连接。相比传统巴伦结构直接与辐射面连接的方式,辐射环可以选用普通的材质,降低了产品的成本,应用在天线上时,天线的三阶互调指标不再受到辐射面的材料影响,而仅受到辐射结构与巴伦结构的焊接质量影响,因而保证了天线的三阶互调指标。
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公开(公告)号:CN114336007A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111458270.3
申请日:2021-12-01
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种通信设备、阵列天线及低频振子,当高频振子辐射的电磁波照射至低频振子上后,会在透波单元的导电围框和导电体上均产生电磁感应而产生感应电流,由于导电围框上产生的感应电流能够与导电体上产生的感应电流相互进行抵消,从而使得透波单元能够对高频振子辐射的电磁波进行选择性过滤,使得高频振子激发的电磁波能够完整的通过,以起到空间滤波器的作用,进而能够改善高频振子的方向图的畸形。并且,相比传统的减少低频振子在反射板上的投影面积以减少互扰的方式而言,上述实施例的低频振子能够有效的展宽频带宽度。而且,透波单元对于其他频段的电磁波具有抑制作用,从而提高了低频振子与高频振子的隔离度。
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