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公开(公告)号:CN208226099U
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201820963587.X
申请日:2018-06-20
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)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: 本实用新型公开了一种集成滤波器的基站辐射单元及天线,包括支撑件和馈电结构,围绕支撑件设置有多个辐射件,位于相邻两辐射件之间的支撑件上设有隔槽,多个隔槽组合形成容纳凹槽,馈电结构上设置有滤波组件,馈电结构和滤波组件设置在容纳凹槽内;天线包含有该辐射单元。本实用新型的集成滤波器的基站辐射单元及天线具有良好的带外抑制能力,减少了低频辐射阵列与高频辐射阵列之间的相互影响;通过将滤波组件与馈电片一体化集成设置,在不影响辐射单元辐射特性的基础上,大大简化了辐射单元的整体结构及加工工艺。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207624875U
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201721927477.X
申请日:2017-12-29
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)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: 本实用新型实施例提供了一种合路器,包括介质基板和设置在所述介质基板上的至少两个滤波器,所述滤波器包括输入端、输出端、主传输线及并联短截线;各所述滤波器的输入端分别作为所述合路器的一个输入端,各所述滤波器的输出端连接以作为所述合路器的输出端,所述主传输线电连接所述滤波器的输入端与所述滤波器的输出端;所述并联短截线的一端与所述主传输线电连接,另一端皆开路,每个所述滤波器的主传输线与其匹配使用的并联短截线分布在不同电路层上,实现了合路器的小型化设计,以满足其与各种通信部件集成的需要。本实用新型实施例还提供了移相器组件及天线,将所述合路器运用于这些部件中,可大大缩小这些部件的体积。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209329161U
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201920167367.0
申请日:2019-01-30
Applicant: 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: 本实用新型涉及一种移相馈电装置,包括金属腔体、移相电路及馈电网络板。金属腔体与基板贴装,并通过将金属腔体的侧壁与接地焊盘焊接而实现金属腔体与馈电网络板的共地设置。因此,金属腔体与馈电网络板相贴装可减小厚度,且无需额外紧固件连接。而且,通过避让窗可从内部沿竖直方向引出信号端子,以将移相电路与馈电线路电连接,故避免从移相馈电装置的侧面走线,进使得移相馈电装置布局更加紧凑。因此,上述移相馈电装置体积减小、结构简化,有利于实现基站天线的小型化。此外,本实用新型还提供一种基站天线。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209183718U
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201822230862.X
申请日:2018-12-28
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)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
IPC: H01Q1/36
Abstract: 本实用新型涉及一种天线及其辐射单元。一种天线辐射单元,包括两对极化正交设置的辐射臂和支撑所述辐射臂并为所述辐射臂馈电的巴伦;所述成对设置的辐射臂呈对角设置,且同对辐射臂的外轮廓呈非中心对称设置;所述辐射臂内部设有多个第一镂空,以增加所述辐射臂的电长度。该天线辐射单元展宽了天线辐射单元的工作频段,提高了天线辐射单元的工作范围。同时,不对称的辐射臂还可以改善天线的平面波束对称性和交叉极化比,进而提升了用户体验效果。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN115548665A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211314071.X
申请日:2022-10-25
Applicant: 西安电子科技大学广州研究院 , 京信射频技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明提供一种Vivaldi天线,包括介质板和设置在介质板上的辐射片,所述辐射片的中部设有辐射槽,所述辐射片在所述辐射槽的其中一端设有短路腔,所述辐射片在靠近短路腔的位置开设有复合槽,所述复合槽包括沿所述辐射片远离所述辐射槽的一侧朝所述中部方向依次贯通开设的第一开槽和第二开槽,所述第二开槽相对于所述第一开槽折向所述短路腔开设。本发明的Vivaldi天线可通过设置复合槽,使得电流集中于辐射槽上,抑制辐射片的边沿上的边缘电流,提升方向图性能,拓展低频带宽,且还可实现Vivaldi天线的小型化。
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公开(公告)号:CN115548665B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202211314071.X
申请日:2022-10-25
Applicant: 西安电子科技大学广州研究院 , 京信射频技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明提供一种Vivaldi天线,包括介质板和设置在介质板上的辐射片,所述辐射片的中部设有辐射槽,所述辐射片在所述辐射槽的其中一端设有短路腔,所述辐射片在靠近短路腔的位置开设有复合槽,所述复合槽包括沿所述辐射片远离所述辐射槽的一侧朝所述中部方向依次贯通开设的第一开槽和第二开槽,所述第二开槽相对于所述第一开槽折向所述短路腔开设。本发明的Vivaldi天线可通过设置复合槽,使得电流集中于辐射槽上,抑制辐射片的边沿上的边缘电流,提升方向图性能,拓展低频带宽,且还可实现Vivaldi天线的小型化。
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公开(公告)号:CN117728176A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311635516.9
申请日:2023-11-30
Applicant: 西安电子科技大学广州研究院 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种组合天线,所述组合天线包括卫星定位导航天线与WIFI天线,所述卫星定位导航天线包括馈电基板、设置于所述馈电基板正面上的第一介质体及设置于所述第一介质体正面的第一辐射体,所述WIFI天线包括第二辐射体与馈电体,所述第二辐射体设于所述第一介质体的侧面,所述馈电体设置于所述第一辐射体与所述第二辐射体之间的所述第一介质体上,所述馈电体与所述第二辐射体耦合连接。WIFI天线设置于卫星定位导航天线上,因WIFI天线通过馈电体与第二辐射体相耦合馈电,使得WIFI天线与卫星定位导航天线之间互耦降低,且实现较好的阻抗匹配,从而使得WIFI天线与卫星定位导航天线之间不会相互影响辐射性能,提升组合天线的工作性能。
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公开(公告)号:CN113708051B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202110992710.7
申请日:2021-08-27
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种辐射单元、天线及基站,所述辐射单元,包括以极化正交设置的两对辐射臂,所述辐射臂呈环状,各辐射臂关于同一中心点呈中心对称设置于第一参考平面上,每个辐射臂在其远离所述中心点的远端处设置开路枝节,该开路枝节自该远端朝远离所述中心点的方向延伸设置;每个辐射臂中,构成该辐射臂的至少一个局部枝节和/或所述开路枝节中设有寄生片,所述寄生片位于与第一参考平面相平行的第二参考平面上,且通过连接部件和与其位置相对应的枝节电性连接。本发明的辐射单元便于与高频辐射单元共阵布置,以便于Massive MIMO天线的大规模集成,解决了天面空间不足,Massive MIMO天线性能不佳的问题。
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公开(公告)号:CN114336007B
公开(公告)日:2023-02-24
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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公开(公告)号:CN112768896B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202011602883.5
申请日:2020-12-29
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种天线及通信设备,该天线包括反射板、高频阵列、低频阵列和吸收振子;反射板设有馈电网络;高频阵列包括高频振子,高频振子设在反射板上并与馈电网络电性连接;吸收振子设在反射板上并设有至少两个,吸收振子对称设在高频阵列的相对两侧,吸收振子能够与高频振子产生共振。该通信设备包括前述的天线。反射板上设有高频阵列和低频阵列,以覆盖高频和低频的不同频段;同时,吸收振子在高频阵列的相对两侧对称设置,吸收振子与高频振子之间共振耦合,从而吸收掉高频阵列辐射的部分能量和电磁波,相当于在高频阵列的外侧设置了新的虚拟边界,改善了高频阵列的方向图特性。
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