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公开(公告)号:CN105680143B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610228276.4
申请日:2016-04-11
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于铁电材料的波导T型混合结,包括第一输入波导、第二输入波导和分别与第一输入波导、第二输入波导垂直设置的输出波导,所述第一输入波导与第二输入波导具有180°相移;位于第一输入波导/第二输入波导至输出波导的路径上设置有铁电矩形基片单元;所述铁电矩形基片单元包括多个沿波输入方向周期性排列的多个铁电矩形基片。本发明在波导T型结内部采用铁电材料,整个波导结构简单并易加工;通过调整周期性排列的铁电交指基片的大小及基片之间的间距,实现180度相移的功能;通过调整铁电材料的直流偏置电压,实现灵活输入波的相位变化,通过以上方式,提高毫米波相控阵雷达通信系统的性能。
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公开(公告)号:CN105762465A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610213103.5
申请日:2016-04-07
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H01P1/203
CPC classification number: H01P1/20354
Abstract: 本发明请求保护一种具有双陷波特性的小型化超宽带滤波器,该滤波器由两个输入\输出端口、介质基板、上层微带结构和介质基板的底层金属接地板组成:上层微带结构包括两个均匀传输线单元、两个第一平行耦合馈线、阶梯阻抗谐振器、加载的“T”型枝节、两个带阻单元,其中,带阻单元包括开环阶梯阻抗传输线和短路枝节,短路由金属化通孔来实现;底层金属接地板包括第一缺陷单元、第二缺陷单元、第一金属化通孔、第二金属化通孔和接地金属单元;两个输入\输出端口分别与介质基板的上层微带结构和底层金属接地板相连。本发明通过将两个带阻单元分别与平行耦合馈线耦合来实现陷波特性,具有结构紧凑,频率选择性高等优点。
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公开(公告)号:CN101789812B
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201010042065.4
申请日:2010-01-15
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明提出一种基于双极化天线的LTE MIMO通信传播信道建模方法,以建立LTE MIMO通信系统的传播信道模型,供优化研究使用,在LTEMIMO通信系统中,基站发射端的发射天线和移动接收端的接收天线均采用双极化天线阵列,所述双极化天线由多个双极化天线单元构成,所述双极化天线单元由第一线天线和第二线天线构成,所述建模方法包括如下步骤:将基站发射端发射的信号通过LTE MIMO通信传播信道传送到移动接收端,所述LTEMIMO通信传播信道为双极化天线传播信道;获得发射天线和接收天线中双极化天线单元的复响应;获得LTE MIMO通信传播信道的复响应;通过发射天线和接收天线的复响应以及LTE MIMO通信传播信道的复响应获得LTE MIMO通信系统的信道矩阵并导出。
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公开(公告)号:CN119944307A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510066790.1
申请日:2025-01-16
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种旋转式多通道聚焦反射超表面,属于超表面技术领域。该旋转式多通道聚焦反射超表面由225个相移单元组成,能通过旋转实现多通道聚焦,制造工艺简单,加工成本低,且阵列为平面,易于拆卸和转运。组成多通道聚焦反射超表面的超表面单元由三层金属铜贴片和两层介质层组成。第三层以金属铜为地板结构保证单元的反射系数,第二层金属为耶路撒冷十字型加外侧四根伴随振子结构,第一层金属为三根x方向矩形贴片。本发明有极化复用特性和频率复用特性,可通过在不同的频段时,机械性的旋转上层或下层的超表面阵列实现多通道聚焦。
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公开(公告)号:CN119764837A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510066596.3
申请日:2025-01-16
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H01Q5/20 , H01Q9/30 , H01Q7/00 , H01Q1/48 , H01Q5/10 , H01Q5/50 , H01Q1/00 , H01Q1/04 , H01Q1/24 , H01Q9/04
Abstract: 本发明涉及一种矿用多频段双环套筒微带天线,属于无线通信技术领域。该天线包括加载负载的单极子结构、对称分布在单极子结构两侧的双环形套筒结构、刻蚀了两种缝隙的接地面结构,以及介质基板。单极子结构加载了六边形金属结构和对称的三角形金属渐变结构;套筒金属结构刻蚀有两种槽,包括周期排列的细长矩形槽和两侧的对称旗帜形槽;接地面结构刻蚀有三种槽,包括矩形槽、旗帜形槽和开口矩形槽。其中,双环形套筒结构包含了多个环形结构,为天线增加了许多的谐振频点,这些频点受槽的长度、宽度以环形套筒结构的周长影响;同时,通过对接地面结构的改造,天线带宽性能得以改善。单极子结构上的渐变结构改善天线阻抗匹配、拓展了天线频段。
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公开(公告)号:CN116365241A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310273481.2
申请日:2023-03-20
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种加载U型金属反射腔的宽带宽波束圆极化天线,属于射频微波技术领域。本发明在传统电偶极子各臂为矩形贴片的基础上,引入弧形贴片,形成风扇形贴片,从而引入新的谐振模式,使天线的阻抗带宽与轴比带宽增加;并在偶极子风扇形贴片四周加载U型金属反射腔,U型金属反射腔可等效为磁偶极子,而两个正交的偶极子均为电偶极子。通过同轴线给两个正交的偶极子进行馈电时,偶极子风扇形贴片边缘的电流会同时激发U型金属反射腔,相当于同时激发电偶极子与磁偶极子,实现天线波束宽带的增加。同时U型金属反射腔的加载使得天线的轴比与阻抗匹配得到优化,进一步增加了天线的阻抗带宽与轴比带宽,最终实现宽波束圆极化天线的宽带化。
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公开(公告)号:CN115911878A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211682252.8
申请日:2022-12-26
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及可重构超表面技术领域,公开了一种Ku波段的可重构高增益惠更斯超表面,包括:介质层;上工字型金属结构,包括第一上横杆、第一下横杆以及连接所述第一上横杆、第一下横杆的第一竖杆,所述第一竖杆内设有第一二极管;下工字型金属结构,包括第二上横杆、第二下横杆以及连接所述第二上横杆、第二下横杆的第二竖杆,所述第二竖杆内设有第二二极管;所述上工字型金属结构和下工字型金属结构分别设置在所述介质层的两侧,且上工字型金属结构和下工字型金属结构以所述介质层的中点呈中心对称。本发明一种Ku波段可重构高增益惠更斯超表面,采用两中心对称的工字型金属结构实现惠更斯谐振,透射性能较强。
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公开(公告)号:CN115513632A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211294499.2
申请日:2022-10-21
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于慢波基片集成波导的小型化移相功分器,属于射频微波领域。该小型化移相功分器相移量为30°,其两输出分支的长度、宽度完全相同。其中一个输出分支采用普通的基片集成波导实现,而在另一个输出分支中将开口谐振环加载于上层金属表面,代替传统基片集成波导连续的金属表面,使其产生慢波效应,实现慢波基片集成波导,能够降低基片集成波导的截止频率和相速度,从而达到增大此输出分支输出端口与输入端口间相移的效果。两个输出分支的输出相移产生了一定的相位差,达到两输出端口的输出信号间具有相移的效果。同时在开口谐振环的内部加入大金属化通孔以此降低开口谐振环的加载带来的相位不稳定影响,使其在较宽频带范围内具有稳定的30°相移性能。通过调节开口谐振环和大金属化通孔的尺寸和位置,实现两输出信号移相稳定和幅度相等的小型化移相功分器。
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公开(公告)号:CN114448357A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210101928.3
申请日:2022-01-27
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于双螺旋缺陷地结构的宽带高效率J/F类功率放大器,属于射频微波技术领域。该功率放大器包括介质基板,正面设置有输入匹配电路、栅极偏置电路、漏极偏置电路、二次谐波抑制电路、输出匹配电路和T型模块;背面为接地面,设置有双螺旋缺陷地单元结构;输入匹配电路的一端与功率放大管栅极连接,另一端依次通过栅极偏置电路、T型模块和漏极偏置电路与功率放大管漏极连接;输出匹配电路端与二次谐波抑制电路连接。本发明放大器既具有宽带性能又具有较高输出效率。
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公开(公告)号:CN111146574B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201911413938.5
申请日:2019-12-31
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种基于非福斯特匹配电路的小型化盘锥天线,整个设计包括小型化盘锥天线与非福斯特匹配电路,非福斯特匹配电路包括负阻抗变换器、变压器及缓冲电路,其使用折线结构代替传统盘锥天线的伞骨结构,使天线小型化,并在此基础上加入非福斯特匹配电路提高天线的性能。折线结构在不增加天线尺寸的情况下增加电流路径,减小天线尺寸,引入非福斯特匹配电路降低天线反射系数,提高天线的传输系数。本发明可以有效解决超短波通信中天线尺寸过大的问题,有助于降低超短波通信中天线制造与架设成本,提高天线的辐射效率。
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