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公开(公告)号:CN109888492A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910179864.7
申请日:2019-03-11
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供一种下沉式移相功分器,其包括:同轴馈电结构、第一金属段和第二金属段、与第一金属段一侧连接的第一辐射器、与第一金属段另一侧连接的第三金属段、与第二金属段一侧连接的第二辐射器、与第二金属段另一侧连接且与第三金属段连接的第四金属段以及金属板;其中所述同轴馈电结构穿过金属板后与第四金属段连接。本发明通过第三金属段和第四金属段均采用下沉式设计,使得金属段的宽度可以设计得很窄,从而减小了不同金属段之间的耦合,提升了金属段的射频信号传输效率;同时,由于下沉、第三及第四金属段都更加远离上层的辐射单元,减小了功率分配器与相邻辐射器之间的耦合,减小了寄生效应,提升了辐射效率。
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公开(公告)号:CN106571508B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610993705.7
申请日:2016-11-11
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01P1/208
Abstract: 本发明公开了一种基于四分之一和八分之一模基片集成波导平衡带通滤波器,包括介质基片,介质基片的下金属层,介质基片的第一~四上金属层,以及两排金属化通孔;所述第一~四上金属层均为等腰直角三角形,且四个等腰直角三角形的直角相邻拼接为正方形;第一~二馈电微带线与第四上金属层的斜边相接;第三~四馈电微带线与第二上金属层的斜边相接;第一~四缝隙分别位于第一上金属层和第四上金属层、第一上金属层和第二上金属层、第二上金属层和第三上金属层、第三上金属层和第四上金属层的中间。本发明能实现差模信号的传输而且共模抑制性能好,同时因为采用基片集成波导腔体结构,缩减了体积、节省了成本,还兼具低损耗、高功率容量的特点。
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公开(公告)号:CN116207468B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202111446565.9
申请日:2021-11-30
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01P5/107
Abstract: 本发明公开了一种基于矩形波导到微带间隙波导的宽带巴伦,包括相连接的矩形波导和过孔介质板层,以及金属盖板;过孔介质板层包括介质基板上表面的印刷微带线、周期性金属贴片、周期性金属化通孔和金属接地板,接地板上的缝隙与矩形波导尺寸相同,过孔介质板层与上层金属盖板间留有空气间隙:微带线通过金属化通孔短接到接地平面,构成微带脊结构;微带线周围周期性排布金属化孔,每个金属化孔与对应位置的金属贴片构成EBG结构。本发明解决了矩形波导到微带间隙波导的宽带巴伦设计问题,并在微带线上再次进行阻抗匹配实现双谐振点宽带功能和向所需传输线宽度的转换功能,具有结构简单,易集成,加工简单,尺寸小,插入损耗小,结构性能稳定的优势。
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公开(公告)号:CN116207468A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111446565.9
申请日:2021-11-30
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01P5/107
Abstract: 本发明公开了一种基于矩形波导到微带间隙波导的宽带巴伦,包括相连接的矩形波导和过孔介质板层,以及金属盖板;过孔介质板层包括介质基板上表面的印刷微带线、周期性金属贴片、周期性金属化通孔和金属接地板,接地板上的缝隙与矩形波导尺寸相同,过孔介质板层与上层金属盖板间留有空气间隙:微带线通过金属化通孔短接到接地平面,构成微带脊结构;微带线周围周期性排布金属化孔,每个金属化孔与对应位置的金属贴片构成EBG结构。本发明解决了矩形波导到微带间隙波导的宽带巴伦设计问题,并在微带线上再次进行阻抗匹配实现双谐振点宽带功能和向所需传输线宽度的转换功能,具有结构简单,易集成,加工简单,尺寸小,插入损耗小,结构性能稳定的优势。
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公开(公告)号:CN112510363A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011295490.4
申请日:2020-11-18
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种差分馈电的频率扫描天线,包括:差分输入端口、差分输出端口以及位于输入端口和输出端口之间的多个天线单元;每个天线单元包括:六层介质基板,平行设置的两个辐射器,位于两个辐射器右侧的引向器,与辐射器垂直设置的两个平行线馈电线,与平行线馈电线相连的两个带状线馈电线,构成一对差分信号传输线的两条慢波线,以及上表面地、中间表面地、下表面地。本发明采用差分馈电的方式直接给天线辐射单元即准八木天线供电,因此不需要设计额外的巴伦,从而降低了天线的损耗,也使得该天线可以直接与差分电路相连,天线的结构更加紧凑,从而提高整个系统的集成度。
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公开(公告)号:CN111987461A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010760202.1
申请日:2020-07-31
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于并联子阵的低损耗频扫天线,该天线包括:馈电输入、功分器以及相并联的用于辐射能量的两个子阵;所述馈电输入的能量经功分器等幅分配后分别馈入两个子阵。两个并联子阵分别经由第一初级慢波线和第二初级慢波线给对应辐射单元提供能量;次级慢波线与第二初级慢波线连接,并为其提供合适的相位延迟,从而使得两个并联子阵能够协同工作;每个并联子阵末端连接一个匹配负载,能够减少末端反射。本发明大幅度提高了移相单元的配置灵活性,将配置层次从一级变为二级即增加了子阵内部这一级配置,使得辐射单元之间的相位差能够在工作频带边缘,尽量靠近指标中最大扫描角的需求,减少慢波线总长度从而减小损耗。
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公开(公告)号:CN109830790B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910179819.1
申请日:2019-03-11
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01P5/10
Abstract: 本发明提供一种全封闭共面集成波导至带状线过渡装置,包括依次层叠设置第一金属层、第一介质基板、第二金属层、第二介质基板、第三金属层、共面集成波导结构、模式转换结构、阻抗匹配线、带状线以及SMA接头;第一介质基板上设有一空腔,SMA接头的内芯穿过第二介质基板后在所述空腔中与共面集成波导结构焊接,所述空腔的上表面将被一金属薄片覆盖并形成完成封闭的共面波导集成结构。本发明将共面集成波导结构用金属完全封闭并采用SMA接头进行馈电,同时形成了对应的共面波导至带状线传输线结构,使得多个带状线的横向紧密设置成为可能;本发明适用于需使用SMA进行馈电且多个该结构需要横向密集排列的结构,同时还具有所占面积较小,插入损耗低的优势。
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公开(公告)号:CN109950686B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910180419.2
申请日:2019-03-11
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供一种用于重构液态金属的电控结构及其重构方法,电控结构包括液态金属储存池、液态金属流控管、正电极线、电解液回流管、负电极电解液储存池、负电极线、电路连接线以及与可编程开发板;其中液态金属位于所述液态金属储存池中和部分液态金属流控管内,所述正电极线与液态金属储存池内的液态金属接触;所述液态金属流控管的其余部分、电解液回流管内以及多个负电极电解液储存池中充满电解液。本发明基于电控原理,利用可编程开发板,独立控制每个负电极线,实现液态金属的流动及停止,从而实现其形状的可控及可重构;可编程开发板与电路连线均与液态金属流控管进行三维集成,使得本发明具有体积小的优势,非常适合用于可重构天线和滤波器等的设计。
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公开(公告)号:CN109888493A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910179833.1
申请日:2019-03-11
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供一种基于液态金属的单频波束扫描天线,其包括:微带线部分,包括微带线输入端口、微带线输出端口、微带线交指电容、以及组成电感的多个矩形微带线以及液态金属部分,其中,多个矩形液态金属流控管穿过地面层后与控制层连接。发明基于液态金属在可以导电的同时具有流动性的原理,同时得益于当流控管中充满电解液且液态金属在一端接正电极时,会向电解液中负电极流动的原理,通过接通负电极阵列中不同位置的单个负电极,控制液态金属流动,改变天线中电感部分的长度,从而改变所对应的电感值并改变天线中电磁场的传播常数。
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公开(公告)号:CN109830790A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910179819.1
申请日:2019-03-11
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01P5/10
Abstract: 本发明提供一种全封闭共面集成波导至带状线过渡装置,包括依次层叠设置第一金属层、第一介质基板、第二金属层、第二介质基板、第三金属层、共面集成波导结构、模式转换结构、阻抗匹配线、带状线以及SMA接头;第一介质基板层上设置有一空腔,SMA接头的内芯穿过第二介质基板后在所述空腔中与共面集成波导结构焊接,所述空腔的上表面将被一金属薄片覆盖并形成完成封闭的共面波导集成结构。本发明将共面集成波导结构用金属完全封闭并采用SMA接头进行馈电,同时形成了对应的共面波导至带状线传输线结构,使得多个带状线的横向紧密设置成为可能;本发明适用于需使用SMA进行馈电且多个该结构需要横向密集排列的结构,同时还具有所占面积较小,插入损耗低的优势。
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