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公开(公告)号:CN1828998A
公开(公告)日:2006-09-06
申请号:CN200510101347.6
申请日:2005-11-16
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种宽带工字型单极化振子,包括第一振子元、第二振子元、馈电装置、平行双板线及每个振子元双臂之间的双导线,两个振子元之间通过平行双板线并联,馈电装置包括馈电片和外加的同轴线,其中,每个振子元双臂之间的双导线被延伸成平行双板,分别形成第一平衡器和第二平衡器,以抵消两振子元的电抗分量;所述馈电装置的馈电点设置在平行双板线的中心位置上,馈电片设置在平行双板线的一条平行边上,同轴线的内外导体则分别连接在馈电片和平行双板线的另一条平行边上。本发明在金属反射板尺寸基本不变的情况下,实现宽频带的功能,实现高前后比的幅射性能,同时,新改造的结构也较为简易,方便安装维护,节约成本。
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公开(公告)号:CN1822438A
公开(公告)日:2006-08-23
申请号:CN200610034445.7
申请日:2006-03-20
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种超薄双极化微带天线,包括辐射单元、金属底板和一对馈电部分,两个馈电部分被固设在金属底板上,每个馈电部分包括馈电片和与馈电片电连接的阻抗变换电路,所述辐射单元被支承在两个馈电部分上方,此外,所述辐射单元开设有至少两条V形槽,各V形槽以辐射单元的中心点呈轴对称分布,各V形槽的角点靠近辐射单元中心点。V形槽的设置延长了电流路径,降低了谐振频率,相应地,在工作频率不变的情况下,天线尺寸被有效缩短。而且V形槽对辐射单元表面电流具有限制作用使得大部分电流沿相邻两个V形槽之间区域方向流动,从而提高了交叉极化比。
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公开(公告)号:CN109994809B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN201910330129.1
申请日:2019-04-23
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
IPC: H01P5/12
Abstract: 本发明提供一种复合网络微波器件及其微波器件腔体,其中,所述复合网络微波器件包括微波器件腔体及内置于所述微波器件腔体内的复合微波网络,所述复合微波网络包括第一微波网络及至少一个与所述第一微波网络相交的第二微波网络,所述第一微波网络和第二微波网络的其中之一通过另一微波网络与传输线缆连接。通过第一微波网络和第二微波网络的其中之一作为连接传输线缆与另一微波网络的连接件,可大幅降低微波网络电路的布线难度,并且相交的第一微波网络和第二微波网络可构成立体微波网络电路,实现微波网络的高度集成化设计,应用于基站天线中能大大减少部件和传输线缆的数量,有利于天线小型化的发展。
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公开(公告)号:CN107037273B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201710378596.2
申请日:2017-05-25
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明提供一种天线测试安装架,包括依次连接的支撑杆、横滚装置和安装平台,所述安装平台用于安装待测天线,所述横滚装置包括支架、横滚轴和手动旋转组件,所述支架固定安装在支撑杆上并沿水平方向开设有供横滚轴穿设的轴孔,设置在支架上的横滚轴的一端连接所述安装平台,另一端连接所述手动旋转组件,以在所述手动旋转组件的带动下旋转并使所述安装平台绕着所述横滚轴的轴线做旋转运动。本发明提供的天线测试安装架的主体采用非金属材料制成,尤其是横滚装置,相对于现有技术的伺服电机控制系统,本发明采用了手动旋转组件来完成待测天线的旋转调节,极大降低了伺服电机和金属材料对测试结果的影响,使测试结果更为准确,同时保证测试效率。
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公开(公告)号:CN107154808B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201710346380.8
申请日:2017-05-17
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种射频器件的封装结构,包括由多个封装壁围合而成的腔体;所述腔体外凸设有至少一个焊接槽;所述焊接槽的槽体由第一槽侧壁、槽底壁及第二槽侧壁依次连接而成;其中,所述第一槽侧壁由任一所述封装壁提供,所述槽底壁凸设于所述封装壁外,所述第二槽侧壁与所述封装壁相对而置并沿所述槽底壁弯折延伸。该射频器件的封装结构,不仅不会影响焊接操作的便利性,还能有效的减小焊点在金属腔体上的传输路径,降低热容率,大幅提升焊接效率和焊接质量;借助第二槽侧壁还能对传输电缆起到较好防松脱作用,在长期使用过程中能提升互调指标,改善电气性能的稳定性。本发明还公开了一种射频器件,包括上述封装结构及设于腔体内的射频电路。
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公开(公告)号:CN115986372A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211739693.7
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: 本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种基站天线,包括辐射单元,其巴伦底座设置有馈电端口,馈电端口包括外导体和内导体;反射板;移相器,包括腔体及移相电路;内导体与移相电路相连,外导体与腔体之间设有第一连接件以使二者连接接地,第一连接件包括与外导体一体成型的第一连接部及与腔体一体成型的第二连接部。通过第一连接件实现外导体与腔体连接接地,内导体穿过反射板与移相电路直接相连以免线缆高效率馈电;且采用与外导体一体成型的第一连接部及与腔体一体成型的第二连接部,可避免对辐射单元及移相器腔体的电镀工艺处理以及焊接,有利于环保,简化辐射单元与移相器之间的连接结构,方便加工,简化了馈电网络布局并降低了装配难度。
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公开(公告)号:CN112848022B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202011407290.3
申请日:2020-12-04
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: 本发明公开了一种天线罩及其成型方法与成型控制装置,所述天线罩成型方法,包括如下步骤:预备两部分料材,其中第一部分料材含发泡剂,第二部分料材不添加发泡剂;按预设速度控制注料,经天线罩模具的上注料通道和下注料通道向该天线罩模具形成的环状模腔注入所述两部分料材,使所述两部分料材对应行经环状模腔的上模腔和下模腔,以形成天线罩初步定型件;按预设温度控制发泡,在所述初步定型件行经天线罩模具的定型腔时,对由上模腔成型部分进行加热发泡;进行脱模,获得所述天线罩的最终成型件。本发明的天线罩成型方法适于大规模制造出一体成型的天线罩。
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公开(公告)号:CN110286347A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910532115.8
申请日:2019-06-19
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本申请涉及一种电子校准件以及校准系统、方法、装置和存储介质。电子校准件内部使用至少3个传输标准,替代传统技术使用的反射标准;其中,各传输标准与电子校准件中的各传输标准电路一一对应。电子校准件通过内部射频开关模块的控制,可控制其中一个传输标准电路与第一测试端口和第二测试端口形成通路,进而能够对矢量网络分析仪进行对应的传输标准的校准测量。通过至少3个传输标准的测量,可根据获取到的测量数据得到矢量网络分析仪的误差值。由于传输标准无隔离度指标,电子校准件可使用普通的射频器件代替专用且昂贵的微波集成电路,有效降低电子校准件的制作成本以及矢量网络分析仪的校准成本。
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公开(公告)号:CN110265795A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910591918.0
申请日:2019-07-02
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: 本发明提供了一种收敛性好、高增益的多频窄波束天线,包括由多个第一、第二、第三、第四高频辐射单元分别对应沿第一、第二、第三、第四参考线形成的第一、第二、第三、第四高频列;由多个第一、第二低频辐射单元分别对应沿第一、第三参考线形成的第一、第二低频列;第一、第二、第三及第四参考线依次间隔设置且互相平行,第一与第二高频列组成第一高频窄波束阵列,第三与第四高频列组成第二高频窄波束阵列,第一与第二低频列组成低频窄波束阵列;低频窄波束阵列中包括两两相邻的第一低频辐射单元和第二低频辐射单元,以及与各第一低频辐射单元均不相邻的第二低频辐射单元,和/或,与各第二低频辐射单元均不相邻的第一低频辐射单元。
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公开(公告)号:CN110261687A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910531708.2
申请日:2019-06-19
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
IPC: G01R29/10
Abstract: 本申请涉及一种大规模阵列天线测量系统、方法、装置和存储介质。大规模阵列天线测量系统包括射频开关模块、矢量网络分析仪和处理设备。矢量网络分析仪的一个测试端口通过射频开关模块连接待测试大规模阵列天线的各射频端口,同时,另一个测试端口连接待测试大规模阵列天线的校准端口。射频开关模块可控制其中一个射频端口与矢量网络分析仪之间形成通路以进行测量;矢量网络分析仪分别测量各个射频端口,得到组合模块的S参数。处理设备处理组合模块的S参数和射频开关模块的S参数,得到待测试大规模阵列天线的S参数。基于此,该测量系统仅采用两端口矢量网络分析仪即可进行测试,能够有效降低大规模阵列天线的测试成本。
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