轴对称多折结构的小型蓝牙天线

    公开(公告)号:CN101546859B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN200910071949.X

    申请日:2009-05-05

    Abstract: 轴对称多折结构的小型蓝牙天线,它涉及一种小型蓝牙天线。以解决现有蓝牙天线占用手机或蓝牙USB设备空间大、影响蓝牙系统稳定性问题。两条宽金属线和两条窄金属线分别设置在主介质板A表面的长边处和两条短边处,主介质板A、B表面上各固定一条多折结构金属线,两条多折结构金属线相邻端重叠,两条宽金属线与窄金属线电连接,窄金属线中的一条与设置在主介质板A表面上的多折结构金属线电连接;另一条与设置在主介质板的B表面上的多折结构金属线的一端重叠,窄金属线通过主介质板上的过孔与多折结构金属线电连接,辅介质板与主介质板的B表面及其上的多折结构金属线固接。本发明具有占用手机或蓝牙USB设备空间小,稳定性好的优点。

    全向辐射超宽带天线
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102110885A

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN201010604292.1

    申请日:2010-12-24

    Abstract: 全向辐射超宽带天线,它涉及一种超宽带天线。本发明解决了现有的圆盘单极子天线H面方向图的全向性很差,接收各个方向的信号不均匀,导致应用范围窄的问题。八个金属片呈星型设置,八个金属片以竖直边为中心均布设置形成金属框架体,所述金属框架体的上端外径大于下端外径,所述金属框架体位于圆锥形筒体的正上方,圆锥形筒体的上端外径小于下端外径,所述馈电同轴线位于圆锥形筒体内,馈电同轴线屏蔽层的上端固装在圆锥形筒体的上端,馈电同轴线的内芯的上端与金属框架体的底端固接。本发明的全向辐射超宽带天线采用八个金属片以竖直边为中心均布设置形成金属框架体,大大的提高了H面方向图的全向性,能够均匀接收各个方向的信号,应用范围广。

    电磁波极化成像融合增强方法及系统

    公开(公告)号:CN115908217B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202211566653.7

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 电磁波极化成像融合增强方法及系统,属于遥感与探测技术领域。解决了现有不同极化图像融合过程中存在目标和背景对比效果差,影响图像质量的问题。本发明获取目标探测场景的四个极化图像;所述四个极化图像为:水平极化图像、45度线极化图像、垂直极化图像和135度线极化图像;根据四个极化图像的极化角度关系,利用四个极化图像中像素点的像素值,将四个极化图像转换为Stokes的第二分量TQ图像和第三分量TU图像;将所述Stokes的第二分量TQ图像和第三分量TU图像转为四个区域图像;并获取每个区域图像的标记;利用每个区域图像的标记,将四个区域图像融合获得增强图像。本发明适用于目标探测场景的电磁波多极化成像的融合增强。

    用于移动终端的自解耦MIMO天线

    公开(公告)号:CN114336034B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202210108531.7

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 一种用于移动终端的自解耦MIMO天线,属于电磁场与微波技术领域。本发明针对多个天线单元放置在狭小的移动终端空间内相互耦合严重的问题。包括:介质基板的两条长边对称向上90度弯折形成两条天线单元安放区,14个天线单元对称设置在天线单元安放区;每个天线单元的下开口矩形框固定在天线单元安放区的外侧表面,T型耦合馈电元件固定在天线单元安放区的内侧表面;T型耦合馈电元件连接微带线;两个矩形弯折结构线在下开口矩形框内对称设置于T型耦合馈电元件的两侧,并与下开口矩形框的上边框连接;下开口矩形框的每条侧边框连接一个倒L型结构线的水平段终端;50Ω同轴线穿过介质基板与天线地板与微带线连接实现馈电。本发明实现了天线的自解耦。

    电磁波极化成像融合增强方法及系统

    公开(公告)号:CN115908217A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211566653.7

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 电磁波极化成像融合增强方法及系统,属于遥感与探测技术领域。解决了现有不同极化图像融合过程中存在目标和背景对比效果差,影响图像质量的问题。本发明获取目标探测场景的四个极化图像;所述四个极化图像为:水平极化图像、45度线极化图像、垂直极化图像和135度线极化图像;根据四个极化图像的极化角度关系,利用四个极化图像中像素点的像素值,将四个极化图像转换为Stokes的第二分量TQ图像和第三分量TU图像;将所述Stokes的第二分量TQ图像和第三分量TU图像转为四个区域图像;并获取每个区域图像的标记;利用每个区域图像的标记,将四个区域图像融合获得增强图像。本发明适用于目标探测场景的电磁波多极化成像的融合增强。

    基于毫米波太赫兹Fisher向量特征的目标检测方法

    公开(公告)号:CN114821209A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210514692.6

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 基于毫米波太赫兹Fisher向量特征的目标检测方法,本发明为解决毫米波太赫兹成像探测误检率高,待测目标与环境分离较困难,导致待测目标难以检测,降低成像探测能力的问题,获取待测目标的毫米波太赫兹成像的多个角度的线极化图像,对获取的多个角度的线极化图像进行组合,得到组合后的图像;对得到的组合后的图像进行分割,得到分割后的图像;根据得到的分割后的图像计算Fisher向量特征量,得到Fisher向量特征量;根据S2中得到的分割后的图像和S3中得到的Fisher向量特征量生成待测目标的特征图像,对特征图像进行阈值分割,得到待测目标的检测图像。属于电子信息、遥感探测技术领域。

    机械联动扫描式被动毫米波成像装置

    公开(公告)号:CN110389388B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201910721623.0

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 机械联动扫描式被动毫米波成像装置,属于毫米波成像技术领域。本发明为了解决现有被动毫米波成像装置需要安装较多辐射计来弥补分辨率不足的问题。本发明通过机械联动的方式来定量转动底部的椭球反射板,改变毫米波波束在水平方向上的方向角,再结合反射板的垂直方向扫描,从而达到毫米波波束的二维扫描,弥补了原有的单一反射板扫描这种方式的不足之处,且使信号采集数量成倍增加,大幅提高扫描成像的分辨率。同时减少了对辐射计数量的需求,方便辐射计组阵,且只需要一个转动电机进行控制,可降低动毫米波成像装置的制作和维修成本。

    双极化多频超宽带基站天线

    公开(公告)号:CN110323566B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201910621178.0

    申请日:2019-07-10

    Abstract: 本发明是双极化多频超宽带基站天线。所述天线包括反射板(1)、介质基板(2)、阻抗调节圆柱(3)、中层谐振板(4)、L型馈电片(5)、阻抗匹配圆柱(6),支撑圆柱(7),同轴馈电线(8)。L型馈电片(5)印刷在介质基板(2)上表面,对称振子印刷在介质基板(2)的下表面,对称振子的终端处焊接阻抗匹配圆柱(6)。中层谐振板(4)通过支撑圆柱(7)支撑介质基板(2),反射板(1)通过支撑圆柱(7)支撑中层谐振板(4)。本发明天线具有体积小、频率范围大、结构简单易于加工等优点,将其应用在5G新型基站中,可以大大节省天线安装空间,为5G高频天线的部署奠定基础。

    基于CSRR和LHTL的三频天线

    公开(公告)号:CN105006653A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510465245.6

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 基于CSRR和LHTL的三频天线,属于基于超颖材料结构的多频天线技术领域。为了解决现有多频天线阻抗带宽普遍较窄的问题。所述天线为以介质板中线为轴的轴对称结构;互补开口环谐振器CSRR、左手传输线LHTL、共面波导CPW、两个三角形阻抗匹配单元和两个虚拟地板均覆层在介质板上表面;互补开口环谐振器CSRR结构实现了天线的前两个工作频带,且天线工作于振子天线模式,而左手传输线LHTL实现了第三个额外的工作频带;共面波导CPW与互补开口环谐振器CSRR连接,在共面波导CPW的左右两侧,与互补开口环谐振器CSRR之间分别插入一个三角形阻抗匹配单元。应用于室内通信中。

    一种用于飞机通信的全向宽带附形天线

    公开(公告)号:CN103346386B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310241592.1

    申请日:2013-06-18

    Abstract: 一种用于飞机通信的全向宽带附形天线,它涉及一种全向宽带附形天线,具体涉及一种用于飞机通信的全向宽带附形天线。本发明为了解决现有宽带天线的高度不能满足飞机表面天线的安装要求,圆形及方形片天线不能覆盖多个通信频带的问题。本发明的金属地板的中部设有背馈腔,金属锥台设置在背馈腔地面的中部,圆环形金属片设置在背馈腔内,圆形金属片设置在圆环形金属片的中部,圆形金属片的外边缘与圆环形金属片的内边缘形成环形缝隙,圆环形金属片的下表面与背馈腔的底面通过四个金属圆柱连接,同轴线的上端由下至上依次穿过背馈腔的底面、金属锥台,同轴线的外导体与金属锥台接触,同轴线的芯线的上端与圆形金属片下表面的中部连接。本发明用于无线电领域。

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