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公开(公告)号:CN119853660A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411900263.8
申请日:2024-12-23
Applicant: 南京理工大学
IPC: H03K19/003 , H03K19/0185 , H03K17/687
Abstract: 本发明公开了一种非互易高屏蔽超宽带的X波段能量选择表面单元及系统,该系统包括X波段能量选择表面的设计和为实现非互易性传输而设计的耦合器、功率检测电路、快速反应开关与偏置电路。X波段能量选择表面包括阵列周期排布的三层单元结构,顶层和底层的上下两端有直微带线作为偏置电路,耦合器包括左右对称的直微带与圆弧形微带,功率检测电路为二极管检测电路。本发明的非互易高屏蔽超宽带的X波段能量选择表面单元系统针对收发链路中不同入射角度的低功率信号具有很低的插入损耗便于有用信号的无损传输,由于偏置电路的作用,使发射链路中高功率信号正常发射、接收链路中高功率信号屏蔽保护,从而设计出射频前端收发链路中接收与发射信号的非互易性传输的自适应防护阵列。
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公开(公告)号:CN117728173B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202311760026.1
申请日:2023-12-19
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于空心波导的超宽带圆极化毫米波通信阵列天线,包括辐射层、耦合层、SICL馈电网络层、连接器和吸波器层,SICL馈电网络层包含悬置微带线和金属通孔;辐射层包含圆极化天线子阵,即16个辐射口径;吸波器层包含三条1×10的吸波器线阵,即30个吸波器单元。本发明的阻抗相对带宽和轴比相对带宽均大于49%。从19到31GHz,输入反射系数优于‑15dB,天线效率在整个工作波段超过80%。在19‑31GHz范围内,圆极化极化的峰值增益在18.0~21.9dBi之间变化。本发明可实现波导天线的宽频带,宽轴比的设计,可适用于毫米波通信。
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公开(公告)号:CN118099751B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202311751451.4
申请日:2023-12-18
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明公开了一种宽频带多功能可重构电磁超表面,该电磁超表面包括极化扭转层、电阻损耗层以及可重构频率选择层;通过加载螺旋电感可实现中频段的宽阻带的构建,将下层地板替换为可重构渐变梯形频率选择表面,通过PIN管的开关可以实现中频段透射、反射的切换,再此基础上利用等效电路表征和多参数协同设计方法,通过调整层间高度,可实现高频段阻带的构建;引入极化扭转层可实现高频段极化扭转功能,利用极化相位相消,可实现漫散射功能。本发明能够拓展传统电磁设备应用场景适应性与生存力,在信息安全、抗电磁干扰、雷达天线罩、电磁信息与体系对抗等领域有着重要的学术价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN118589194A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410847626.X
申请日:2024-06-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本申请提供一种新型宽带极化可重构液体天线,天线包括介质基板、PDMS层、反射板。天线包括介质基板和PDMS,使用有机胶密封并粘连形成两层结构。金属地与传输带线在介质基板上表面,构成共面波导馈电,金属地蚀刻为镂空Π结构,PDMS结构内部有四个金属液体通道,呈左右对称分布,通过改变液体金属的位置实现可重构。由于主要针对圆极化,在圆极化工作状态下电参数性能良好,线极化工作状态阻抗带宽偏低。金属背板位于介质基板未粘连PDMS结构一侧四分之一波长处,用于反射能量,增大增益,改变面积可以改变增益,从而实现增益的可调节。本发明在工作环境复杂的通信系统等领域中具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN118073862A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410267990.9
申请日:2024-03-08
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种大角度扫描的“蛇”形脊波导缝隙阵列天线及其设计方法,该方法首先根据相控阵原理,选择合适的波导类型及波导尺寸,增大天线的相位维度扫描角度;根据脊波导缝隙频率扫描原理,对波导缝隙直线阵列进行“蛇”形弯曲,增大天线频率维扫描角度;十根频率扫描直线阵列沿缝隙法线方向规则排列组成二维扫描阵面;根据Taylor综合法对天线方向图进行低副瓣优化,首先根据波导缝隙直线阵列的等效电路图得出缝隙的归一化电导,通过调节缝隙偏移距离改变缝隙的归一化电导,使其符合Taylor激励的要求。该天线稳定性高、易于加工,可应用于机载雷达系统或地面雷达系统。
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公开(公告)号:CN114330112B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202111532254.4
申请日:2021-12-15
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 阵元数的条件下,与等间距相比,可以降低峰值本发明公开了一种不等间距紧耦合阵列天 旁瓣电平、提高增益,改善驻波。线优化方法,该方法引入阵列稀疏性技术,通过调整边缘辐射壁的宽度来优化紧耦合阵元的分布;辐射壁的宽度通过在阵元之间加入金属连接板来改变,采用尽可能少的天线单元来实现阵列需要满足的性能指标。本发明方法通过调整边缘辐射壁的宽度来优化紧耦合阵元的分布,与同等(56)对比文件赵光辉;陈伯孝.基于二次编码的MIMO雷达阵列稀布与天线综合.系统工程与电子技术.2008,(第06期),全文.范小艳;韦高.遗传算法在阵列天线方向图综合中的应用.计算机仿真.2008,(第10期),全文.丁卓富;肖绍球.一种串馈的非规则天线阵.电波科学学报.2018,(第04期),全文.唐志;杨明武.一种赋形波束阵列天线的设计.电子产品世界.2016,(第09期),全文.凌劲;龚书喜;张帅;王文涛.混合算法在稀布阵设计中的应用.微波学报.2010,(第03期),全文.傅世强;张佳琦;李超;陈韦宁;房少军.用于调频连续波雷达系统的宽带高增益天线阵设计.系统工程与电子技术.2018,(第10期),全文.
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公开(公告)号:CN116598764A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310705641.6
申请日:2023-06-14
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种加载半电阻型频率选择表面的双极化紧耦合偶极子超宽带天线,该天线包括介质匹配层、偶极子、耦合电容、金属通孔、带扇形开路端的微带多支节阻抗变换器、半电阻型FSS、金属地板,可以实现紧耦合天线的双极化、低剖面、宽频带设计。本发明可以提供的频率覆盖2.4~18GHz,双极化单元两个端口的有源驻波比均在3以下,两个端口之间的隔离度小于‑15dB;天线单元的口径效率均大于45%,平均口径效率达到80.3%,具有良好的辐射特性;该款天线具有工作频带宽,波束扫描范围广,剖面高度低的优点,便于加工且可以共形在曲面载体上,在电子侦察与电子对抗等实际工程应用中具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN114927866A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210611683.9
申请日:2022-05-31
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种不等间隔排列的超宽带紧耦合相控阵天线,它主要由超宽带Vivaldi天线辐射体、超宽带不等间隔功分器、金属地板组成;其中,超宽带Vivaldi天线辐射体由Vivaldi贴片、圆形耦合腔、馈电巴伦、电阻薄膜和介质基板构成。馈电巴伦和电阻薄膜在介质基板同侧,与Vivaldi贴片异侧;阵元与阵元之间使用金属连接板连接,并在阵列两端加载金属延长臂;超宽带不等间隔功分器由匹配支节与U形延长支节组成。本发明采用不等间隔方式对紧耦合阵列进行的紧耦合天线单元,相当于扩大了单元口径,所以相对于传统的稀布阵列而言,此稀布方法可以抬高阵列的增益;采用U形延长支节可以补偿馈电距离不同导致的相位差,实现不等间隔阵列的馈电网络设计。
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公开(公告)号:CN114417557A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111538312.4
申请日:2021-12-15
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超宽带RCS缩减超表面阵列的优化方法、系统及介质,该方法包括:确定不同高度、不同方环边长组合的漫反射结构单元的RCS相位以及幅值;通过阵因子计算不同初始阵列的RCS,通过遗传算法对包含多元子阵的超表面阵列进行优化,通过空间映射算法和全波分析方法的验证进行进一步的优化,实现了对于超宽带雷达散射截面缩减超表面的快速设计。本发明相对于传统超表面算法优化设计方法,不仅考虑了子阵耦合的影响,而且极大缩短了电磁仿真软件的验证时间,具有编程简单、计算效率高的优点,具有较高实用价值。
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公开(公告)号:CN119965566A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510117618.4
申请日:2025-01-24
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于单层结构的低成本双波段圆极化多波束覆盖天线及其设计方法。该天线将抛物面天线与反射阵天线相结合,不仅保留了抛物面天线原有的卓越辐射性能,还成功实现了在两个不同频段内多个圆极化波束的覆盖;天线结构由双频双圆极化喇叭馈源和抛物面型反射阵列构成,其中反射阵列的阵面上规律性地嵌入专为K波段与Ka波段定制的的多个反射单元。本发明所设计的天线能够在K和Ka波段分别辐射出两个不同旋向的圆极化波束,有效实现了收发圆极化波束在频率与极化维度上的有效隔离。
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