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公开(公告)号:CN116995432A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311244054.8
申请日:2023-09-26
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本申请涉及一种移相装置及其装配方法与基站天线,移相器装置包括沿纵长方向依次设置的至少两个移相器,至少两个移相器可以各自独立加工,并通过连接组件相互连接组合在一起,实现具有长度较长的腔体,从而解决了腔体的长度过长导致的加工精度下降、生产困难及成本高等缺陷,且各个移相器的导电腔体加工精度得以保障后能相应保障产品性能;此外,相邻两个移相器的馈电对接部与共地对接部均位于导电腔体外部,有足够大的操作空间来采用连接组件进行相互连接,操作较为方便,装配效率较高,且连接后配合形成微带线传输结构,也即带状线传输结构转换为开放式的微带线传输结构实现相邻两个移相器的连接,使得相邻两个移相器的信号稳定可靠地传输。
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公开(公告)号:CN113871856B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202111124060.0
申请日:2021-09-24
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司
IPC: H01Q1/36 , H01Q1/50 , H01Q1/52 , H01Q1/12 , H01Q9/16 , H01Q15/00 , H01Q19/10 , H01Q21/00 , H01Q21/06 , H01Q21/30 , H01Q1/24
Abstract: 本发明涉及一种高频辐射单元与多频基站天线,高频辐射单元包括辐射体、振子座以及第一馈电件与第二馈电件。由于第一竖向段与中心线的间距大于第一巴伦与中心线的间距,第二竖向段与中心线的间距大于第二巴伦与中心线的间距,即第一竖向段布置于第一巴伦远离于中心线的一侧,第二竖向段布置于第二巴伦远离于中心线的一侧,这样并非是如同传统技术中将第一竖向段、第二竖向段均分别布置于第一巴伦、第二巴伦的内部走线槽中,从而便无需如传统技术中设置封闭式的巴伦结构,而是可以设置为开放式的巴伦结构,进而能一定程度地减小振子座的结构尺寸,即能使得实现振子座的小型化,同时能减小巴伦的寄生辐射,有效提升高频辐射单元的增益。
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公开(公告)号:CN115842228A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211713037.X
申请日:2022-12-30
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种天线装置和移相器,移相器包括:第一腔体、移相电路板、第二腔体以及相位补偿组件。移相电路板设于第一腔体的内部。第二腔体设于第一腔体的侧面。相位补偿组件包括设于第二腔体内的相位补偿电路,相位补偿电路在第二腔体内形成空气同轴线和/或空气微带线,相位补偿电路的一端与移相电路板的输出端口电性连接,相位补偿电路的另一端用于与同轴电缆或天线振子电性连接。可以利用相位补偿组件实现移相器的相位补偿,达到减少同轴电缆的长度甚至省略掉同轴电缆的目的,使得损耗降低;此外,还可以利用相位补偿电路调节阻抗,实现移相器与天线振子的阻抗匹配,相位补偿更加灵活可靠,成本更低。
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公开(公告)号:CN112993569B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN201911308787.7
申请日:2019-12-18
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明提供一种馈电网络及天线,其中,所述馈电网络包括导体腔体,导体腔体中设有将其划分为至少两个沿其横向并排设置的子腔体的导体壁,每个子腔体均设有馈电网络组件及转接馈线,导体腔体侧壁靠近导体壁位置处开设有窗口,转接馈线通过窗口插入到导体腔体中,转接馈线与其下方的导体腔体侧壁形成类微带线结构并将相邻两个子腔体内的馈电网络组件电连接。馈电网络组件与导体腔体两侧侧壁形成带状线结构以传输信号,转接馈线与其下方的导体腔体侧壁形成类微带线结构以实现相邻子腔体内馈电网络组件的电连接,减少同轴线缆的使用,降低额外损耗,简化装配过程,解决馈电网络布线困难的问题。
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公开(公告)号:CN112164869B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202011020105.5
申请日:2020-09-25
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种天线、低频辐射单元及辐射臂,辐射臂包括辐射本体,所述辐射本体设有馈电端、与所述馈电端相对间隔设置的末端、及设置于所述馈电端与所述末端之间的导体段,所述导体段的轮廓区域内设有散射抑制结构,所述散射抑制结构具有对应所述导体段设置的电流传输路径,且所述电流传输路径连续设置。散射抑制结构不仅能够抑制散射信号的强度,减小散射信号对高频辐射单元性能指标的影响,而且还能降低对低频辐射单元阻抗特性的影响,有助于使低频辐射单元保持良好的匹配特性。
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公开(公告)号:CN112787061A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011642461.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种耦合结构及应用该耦合结构的谐振结构、低频辐射单元、天线和电磁边界。其中,耦合结构包括至少两层具有容性耦合关系的导体,每层导体均包括多个并排且具有间隙的导体带,相同一层的多个导体带中,至少一个导体带在工作时与相邻导体带存在电势差,相异两层的导体带之间,其中一层的至少一个导体带与另一层的至少一个导体带存在电势差,且在彼此相互投影方向上至少部分重叠。由此,在工作时,一个导体带与相同一层相邻且具有电势差的另一个导体带之间可形成耦合关系,与另一层一个相对且具有电势差的导体带也具有耦合关系,可实现更大耦合量,有利于缩小耦合结构的尺寸,进而有利于实现天线小型化和增强辐射性能。
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公开(公告)号:CN111490317A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010409591.3
申请日:2020-05-14
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明提供一种介质滑动型移相器及基站天线,其中,所述介质滑动型移相器包括腔体、均收容于腔体内的移相电路和介质板,所述移相电路包括至少两段沿圆周方向等距排布且依次串联设置的扇形线芯,所述介质板包括与所述扇形线芯的数量对应设置并沿圆周方向等距排布的多个扇形结构,所述介质板可沿穿过所述扇形结构的圆心并垂直于所述介质板的表面的轴线转动,且所述介质板在转动后可至少部分覆盖所述扇形芯线。本发明提供的介质滑动型移相器中,将移相电路设为多段扇形线芯,在进行移相调节时,介质板的旋转角度等于一个扇形线芯的圆心角时便可完成整个移相调节的行程,可有效缩减移相调节行程,简化基站天线的整机布局,实现天线小型化。
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公开(公告)号:CN117477216A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311818032.8
申请日:2023-12-27
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本申请涉及一种耦合馈电的低频振子及阵列天线,耦合馈电的低频振子包括同一极化的两个辐射臂、巴伦结构、合路部件及两个馈电部件。巴伦结构分别与各个辐射臂相连。合路部件设置于巴伦结构上,用于与馈电网络电性连接。各个馈电部件的顶端均连接有与各个辐射臂对应耦合馈电的馈电段,各个馈电部件的底端与合路部件相连实现合路,各个馈电部件均与巴伦结构耦合馈电。馈电段与辐射臂对应耦合馈电实现能量传输,各个馈电部件还与巴伦结构耦合馈电以使得提高阻抗稳定性,即并非采用焊接连接组装在一起,从而大幅度减少耦合馈电的低频振子的电镀面积或者可以避免采用电镀工艺,减少耦合馈电的低频振子的焊接点,从而降低制造成本。
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公开(公告)号:CN114221114B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202111451512.6
申请日:2021-12-01
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(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,包括辐射部和为辐射部馈电的馈电部,所述辐射部包括辐射体与多个频率选择单元,所述频率选择单元与所述辐射体分别处于不同参考平面构成平行耦合关系,所述频率选择单元通过设置交叉镂空结构而将其分为具有缝隙耦合关系的多个副导体,相互缝隙耦合的两个副导体响应外部高频信号而激励出流向相反的两路电流。本发明的辐射单元通过设置频率选择单元可抵消因外部高频信号透射而激励产生的高频电流,使得辐射单元维持其辐射性能,以便于本发明的辐射单元作为低频辐射单元与高频辐射单元共阵设置。
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公开(公告)号:CN116885428A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311056421.1
申请日:2023-08-21
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司
Abstract: 本申请涉及一种去耦辐射单元与多频共口径天线,去耦辐射单元包括以极化正交设置的两对辐射臂。该两对辐射臂关于同一中心点呈中心对称结构,每个辐射臂包括馈电部和辐射环,辐射环与馈电部相连接构成闭环结构,辐射环包括至少两种抑制结构,每种抑制结构设为至少一个,不同种类的抑制结构所能抑制的频段不同,辐射环的所有抑制结构依次连接。一方面,去耦辐射单元的辐射环采用至少两种抑制结构,且每种抑制结构设为至少一个,实现了对高频信号的超宽频抑制;另一方面,针对不同的多频共口径天线均可采用同一种去耦辐射单元,提升通用性及天线可生产性,降低天线成本;此外,易于实现更为复杂的多频共口径天线,尺寸更小,性能更优。
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