一种双极化微带天线及其构成的吸入式天线

    公开(公告)号:CN110350298A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910574014.7

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明涉及微带天线技术领域。本发明公开了一种双极化微带天线及其构成的吸入式天线。本发明的双极化微带天线,包括介质基板顶层的第一辐射单元和所述介质基板底层的第二辐射单元;其特征在于:所述第一辐射单元为单极子天线,所述第二辐射单元为环形天线;所述单极子天线和环形天线具有对称结构,其对称轴相互平行并位于与介质基板垂直的平面上。本发明的吸入式天线,由上述双极化微带天线卷曲在胶囊内构成。本发明的有益效果是,具有宽频带和双极化天线性能。本发明将处于同一介质基板上的环形天线和单极子天线置于胶囊内,并与胶囊内壁共形构成吸入式天线,可以增加胶囊的内部空间,以便容纳更复杂的微带天线驱动电路。

    一种三频带可穿戴天线
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115296029B

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202211118574.X

    申请日:2022-09-14

    Abstract: 本发明涉及电子技术领域,提供了一种三频带可穿戴天线,主旨在于当减少天线的个数,采用多频带集成时,如何做到天线小型化以及多频带下的阻抗匹配性能,天线辐射性能优化问题,主要方案包括第一介质基板、金属辐射片、金属地、第二介质基板、印制在第二介质基板顶面上的超材料EBG结构、设置在第二介质基板底面上的EBG结构金属地,其中天线的金属辐射片和金属地均位于第一介质基板的顶面,金属辐射片分为两分支,第一分支为共面波导馈电辐射带顶端设置的U型带,第二分支为共面波导馈电辐射带顶端接的一条横向分支,共面波导馈电辐射带右侧的金属地上设置有一个L分支。

    一种电磁辐射测量的近场扫描系统及快速扫描方法

    公开(公告)号:CN119667306A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411810726.1

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明涉及电磁辐射测量技术领域,公开了一种电磁辐射测量的近场扫描系统及快速扫描方法。近场扫描系统包括数据采集单元、探头控制移动单元和控制单元;数据采集单元包括用于频域测量的矢量网络分析仪和频谱分析仪,用于时域测量的示波器和射频信号源,以及近场电\磁探头;探头控制移动单元用于控制近场电\磁探头在XYZ三个方向上沿设定的路线移动;控制单元用于对数据采集单元和探头控制移动单元进行同步控制;快速扫描方法,通过判断每个扫描点的梯度幅值与局部自适应阈值的大小,实现在电磁场变化快的地方加密扫描点,在电磁场变化慢的地方进行粗略扫描,与等间隔均匀采样相比可以减少扫描点的数量,提高近场扫描系统的效率。

    一种非金属材料内部缺陷埋深高精度定量检测方法

    公开(公告)号:CN118130507B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410573352.X

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 本发明涉及一种非金属材料内部缺陷埋深高精度定量检测方法,属于微波无损检测领域,包括:将透镜与开口矩形波导组成传感器,并与待测物表面保持一恒定距离;通过传感器采集与待测物同厚度、同材料且无缺陷时的多个S11离散频谱响应点,并转换为S11时域信号,作为参考S11时域信号;采集传感器在待测物某位置的多个S11离散频谱响应点,并转换为S11时域信号作为检测的S11时域信号;基于特征提取算法,对特征参数进行线性拟合,建立其与缺陷埋藏深度之间的关系,实现定量检测。本发明将开口矩形波导与透镜相结合,使传感器具有高集中性的电场分布,提升了缺陷检测的效果,能有效利用时域信号分析在纵向信息获取上的优势。

    一种基于微波近场时域反射的非金属内部缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN117388286A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311672372.4

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明涉及一种基于微波近场时域反射的非金属内部缺陷检测方法,属于微波检测技术领域,包括:获取待测物上逐个位置的散射参数S11的频域信号,并通过基于窗函数的频域到时域的转换算法将其转换为S11时域信号;通过小波变换将S11时域信号分解为小波基的线性组合,并将信号映射为多级近似分量A和细节分量D的组合,从而得到不同尺度下的特征信号;建立人工神经网络模型,将经过小波分解处理后的特征信号与缺陷信息建立联系,进而实现缺陷的检测。本发明建立多尺度信号与缺陷信息之间的关系,实现仅基于一个模型对不同厚度的非金属材料中存在于不同位置、具有不同尺寸缺陷的检测,提高了该技术使用的简便性和对待测物的适应性。

    基于统计分析方法的危化品智能存储柜内RFID系统布局方法

    公开(公告)号:CN114781173A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210498456.X

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于统计分析方法的危化品智能存储柜内RFID系统布局方法,首先根据危化品智能存储柜的参数在电磁仿真软件中建立危化品智能存储柜仿真模型;再在危化品智能存储柜仿真模型内部建立读写天线的仿真模型;然后计算包含读写天线的危化品存储柜内电磁场分布;计算读写天线安装在柜内不同位置时所对应的电场模值的概率密度函数;将电场模值的概率密度函数与标签天线芯片的能量激活阈值进行对比,得到存储柜内读写天线的最佳安装位置,确定存储柜内最优RFID系统布局方案。本发明通过统计分析法得出了柜内RFID读写天线的最优布局,使柜内的无线通讯得以正常进行,并能对柜内的物体进行自动盘点和记录,即降低了成本又提高了效率与准确率。

    一种用于介质探测和共形天线的平面微带谐振器

    公开(公告)号:CN110797623B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201911110509.0

    申请日:2019-11-14

    Abstract: 本发明提供了一种用于介质探测和共形天线的平面微带谐振器,由金属顶层、金属底层和介质层组成;在金属顶层采用2阶闵可夫斯基分形变形结构,在2阶闵可夫斯基分形变形结构内部设置有一个1阶闵可夫斯基分形变形贴片,且1阶闵可夫斯基分形变形贴片在整个微带谐振结构上镂空开槽而成。本发明谐振器测量介质参数时,具有适用范围广、精度高的特点;作为天线单元应用时,具有超薄和可共形这两个特点。

    用于人工神经网络拟合算法的高增益电磁超表面单元

    公开(公告)号:CN111697343A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010564456.6

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于人工神经网络拟合算法的高增益电磁超表面单元,在介质基板上设有金属层,金属层结构为:具有方形框,在方形框内部相对的两边分别具有结构相同的第一长枝节和第二长枝节,第一长枝节和第二长枝节都为方形且对称设置;在方形框内部相对的另外两边分别具有结构相同的第一短枝节和第二短枝节,第一短枝节和第二短枝节都为方形且对称设置;第一长枝节和第二长枝节之间的距离短于第一短枝节和第二短枝节的距离;若干个具有金属层的介质基板堆叠且每个具有金属层的介质基板之间具有一定间距。本发明电磁表面经过人工神经网络算法拟合后实现降低相位到尺寸变换过程中的误差,提高天线的增益,降低天线的副瓣的效果。

    柱状分层龙勃透镜

    公开(公告)号:CN106207482B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201610676448.4

    申请日:2016-08-16

    Inventor: 杜国宏 孙浩然

    Abstract: 本发明涉及电磁透镜,本发明公开了一种柱状分层龙勃透镜,由柱芯和n层圆筒构成,所述柱芯由m个嵌套的圆柱构成,从最内侧圆柱到最外侧圆柱高度和直径递增;所述n层圆筒包围在最外侧圆柱中部,最内层圆筒高度低于最外侧圆柱,从最内层圆筒到最外层圆筒高度递减直径递增;从柱芯的最内侧圆柱到最外层圆筒介电常数递减;其中,m、n为自然数。本发明的柱状分层龙勃透镜是一个旋转体,过柱芯顶面和底面圆心的直线就是该旋转体的旋转轴。本发明这种结构的龙柏透镜,轴向和径向都被分为若干层,由于每个圆柱及每一层圆筒都由不同介电常数的物质构成,沿旋转轴的轴向和径向方向都可以实现介电常数的递减变化,其电磁波传输特性更接近理想的龙柏透镜。

    基于电阻膜的宽带超材料吸波单元及吸波材料

    公开(公告)号:CN111262039A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010088798.5

    申请日:2020-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于电阻膜的宽带超材料吸波单元及吸波材料,所述吸波单元由电阻膜加工而成,通过改变超材料吸波单元的结构和电阻膜的方阻来达到吸收电磁波的作用。当电磁波照射到该超材料吸波单元中时,能有效地被吸收和消耗掉,实现宽带吸波特性。将超材料吸波单元周期性排列组成吸波阵列,并将其与微带贴片天线相结合,在不改变微带贴片天线的辐射性能的前提下,可实现天线RCS的缩减,从而达到天线隐身的目的。

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