一种宽带高增益双极化超表面天线

    公开(公告)号:CN116247441A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310345940.3

    申请日:2023-04-03

    Abstract: 本发明属于天线设计领域,提供一种宽带高增益双极化超表面天线,用以解决传统双极化微带天线带宽窄的问题。本发明在传统4×4超表面基础上增加贴片的方式引入新的一对简并高次模式,通过激励三对简并模式的方式实现宽带特性;并通过在中心引入沿对角线分布的十字缝隙的方式,减小中间贴片的电尺寸,从而将三对模式的最强的电流均调整至直角梯形贴片上,使得放置于其下的缝隙能够同时高效地激励三对模式;同时通过在直角梯形贴片和矩形贴片上引入缝隙,利用缝隙对同向电流影响小,垂直电流影响大的效应,实现对两个极化模式电流的独立调节,减小其上反相电流的分布,从而提高天线的增益;最终实现具有高增益的宽带双极化天线。

    一种凹形共形介质谐振器天线及其工作方法

    公开(公告)号:CN109390673B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN201811428223.2

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种凹形共形介质谐振器天线及其工作方法,包括:介质谐振器、地板、介质基板、馈缝和馈线;所述地板与介质谐振器共形,介质谐振器固定于地板中间;介质基板上、下表面分别贴合覆盖地板和馈线;在地板中心蚀刻出馈缝;所述天线由馈线馈电,然后电磁波能量通过地板上的馈缝耦合传导至上表面的介质谐振器。本发明的优点在于:由于为共形结构,拥有极低的剖面,减少天线在竖直方向占用的空间大小;加工容易;穿戴结构,应用领域广泛且应用场景灵活;具有更高的增益与更窄的波束;拥有更宽的带宽。

    一种可视互动电磁波实验教学系统及控制方法

    公开(公告)号:CN106448389B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN201611114500.3

    申请日:2016-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种可视互动电磁波实验教学系统,由实验平台子系统、微波收发子系统、上/下位机操作控制子系统组成;所述实验平台子系统用于收集电磁波的变化;微波收发子系统发送电磁波和收集电磁波变化并传入上/下位机操作控制子系统;上/下位机操作控制子系统处理接收到的电磁波变化并形成图像,还用于控制微波收发子系统发送电磁波。还公开了基于该系统的控制方法,包括检查传感系统的数据;显示人机交互界面;选择实验项目、功能和参数;微波收发子系统发送电磁波;接收天线接收信号;将电磁波成像。本发明缓解电磁波教学中电磁波理论难于消化,理论难以联系实际的困难;可支撑的实验设计类形广泛,种类多样,表现形式生动,激发学习的自主性和自觉性,利于知识学习与创新能力培养。

    一种宽带高隔离度双极化超表面天线

    公开(公告)号:CN114824774A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210494151.1

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明属于无线信号传输技术应用领域,具体提供一种宽带高隔离度双极化超表面天线,用以解决传统微带天线带宽窄的问题;本发明对超表面辐射结构中的矩形贴片A、矩形贴片B、矩形贴片C及矩形贴片D分别进行开缝调节,使水平极化的主模式与高次模式的最强电流位置都处于矩形贴片D上、进而匹配矩形贴片D下方的微带缝隙耦合馈电结构实现水平极化辐射;使垂直极化的主模式与高次模式的最强电流位置都处于矩形贴片A上、进而匹配矩形贴片A下方的微带缝隙耦合馈电结构实现垂直极化辐射,大大简化了馈电结构设计复杂度,同时有效提高天线的隔离度;并且,引入的地板缝隙模式进一步扩宽天线带宽;最终实现宽带高隔离度双极化超表面天线的设计。

    一种插卡式端射宽带介质谐振器天线

    公开(公告)号:CN113328236B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110563912.X

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明属于介质谐振器天线技术领域,特别提供一种插卡式端射宽带介质谐振器天线,包括:介质谐振器1、金属地板2、介质基板3、馈线4、馈电巴伦7,馈电巴伦与金属地板设置于介质基板的上表面,馈线设置于介质基板下表面;介质基板呈“凸”字型、通过小矩形基板插入介质谐振器上的矩形凹槽6的方式与介质谐振器固定连接,实现插槽式馈电。本发明通过插槽式馈电设计,避免了介质谐振器1与介质基板3连接用胶水的使用,极大的减小了介质谐振器天线误差大的问题;此外,插槽式馈电结构还实现了宽带的阻抗带宽和高前后比带宽。综上所述,本发明提供的插卡式端射宽带介质谐振器天线具有宽带的高前后比和阻抗复合带宽的优点。

    一种具有低插入损耗的耦合型波导微带过渡结构

    公开(公告)号:CN114284674A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111402397.3

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 本发明属于微波传输线技术领域,具体提供一种具有低插入损耗的耦合型波导微带过渡结构,用以满足过渡结构存在的减少辐射损耗的需求。本发明包括:从下往上依次层叠设置的下层矩形金属波导1、中间过渡层2、接地金属板3、上层介质板4及矩形金属贴片,通过在上层介质板的上表面引入矩形金属贴片,大大提高了耦合能量的同时显著降低了辐射能量,进而显著改善了从波导到微带线的传输系数、也保持了良好的端口反射特性;同时,巧妙地运用短路探针,在矩形金属贴片效果的同时,抵消了其带来的阻抗失配的影响,实现了阻抗匹配;并且,本发明相较于现有技术,结构简单、加工难度低,易于实现工业化生产。

    一种低剖面宽带圆极化磁电偶极子天线

    公开(公告)号:CN113078459A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110234757.7

    申请日:2021-03-03

    Abstract: 本发明提供一种低剖面宽带圆极化磁电偶极子天线,属于天线技术领域。该天线通过创新性地设计磁偶极子天线的矩形金属片上设置缝隙,延长了磁偶极子天线的电流路径,使得天线剖面高度由常规的0.25λ降低至0.11λ(λ为中心频率时的空间波长),有效克服了圆极化磁电偶极子天线剖面较高的缺陷;并且降低剖面高度的同时不会增加三维结构的复杂性,使得该天线还具有结构简单、易于批量加工的优势,除此之外,天线仍旧保持了大带宽、辐射增益高、方向图对称和背向辐射小等优势。

    一种基于高次模叠加的宽波束阶梯型介质谐振器天线

    公开(公告)号:CN112928478A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110097844.2

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明属于宽波束天线技术领域,具体提供一种基于高次模叠加的宽波束阶梯型介质谐振器天线,用以解决现有介质谐振器波束宽度较窄以及上半空间增益不平坦等技术问题。本发明中宽波束阶梯型介质谐振器天线具体包括:介质谐振器1、地板2、馈缝3、介质基板4及馈线5,天线由馈线馈电、电磁波能量通过地板上的馈缝耦合传导至上表面的介质谐振器;所述介质谐振器为由依次邻接的第一至第七介质谐振单元构成的阶梯型介质谐振器。本发明通过具有对称性的阶梯型介质谐振器的独创设计,利用该介质谐振器一对奇、偶高次模辐射方向图叠加的方式展宽了天线波束宽度、实现宽波束,且拥有优越的波束等化性,适用于宽波束天线的应用场合。

    基于微带结构的宽波瓣互补源天线

    公开(公告)号:CN112332081A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011194157.4

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明提供一种基于微带结构的宽波瓣互补源天线,包括介质基板、底层的金属地板,顶层的两端接地的条形微带线以及微带线两侧加载的金属柱阵列;条形微带线分为n份,每份对应一个金属柱,在条形微带线的长边两侧边缘上下交错设置并均匀分布,金属柱穿过介质基板与金属地板连接,金属柱与条形微带线的连接处均存在一个避让圆环;馈电探针从底层垂直穿过介质基板与条形微带线相连。本发明利用寄生加载使微带线产生有效辐射,与寄生单极子共同组成了互补源阵列,利用互补源天线能够构造特殊辐射方向图的特点,结合特殊的激励相位,实现了具有E面宽波束特点的阵列方向图。本发明的特点是高增益,宽波束,设计紧凑,工艺简单,易于集成,成本低。

    小型化超宽带天线
    40.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106876971B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201710102784.2

    申请日:2017-02-24

    Abstract: 本发明提供一种小型化超宽带天线,包括介质基板,介质基板上下表面的金属贴片,上表面的金属贴片为天线贴片,下表面的金属贴片为微带馈线,天线贴片包括接地板、短枝节和长枝节,长、短枝节都包括内槽线和外槽线,接地板的中心设有一段竖直开槽的槽线,槽线的上方连接长枝节的内槽线,槽线的底部连接圆形槽,长、短枝节的外槽线和内槽线的边缘形状采用指数型过渡曲线,长枝节的外槽和短枝节的内槽之间形成一指数环形槽,本发明的整体空间结构紧凑,天线背板与馈线连接紧密,辐射单元依靠共面带线耦合供电的方式,满足相位要求的同时又节省尺寸,设计方便,天线增加指数环形槽来转移低频率点的辐射易于理解,小型化方案可复制性强。

Patent Agency Ranking