一种具有两个传输零点的小型化微带低通滤波器

    公开(公告)号:CN107634293A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710823567.2

    申请日:2017-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有两个传输零点的小型化微带低通滤波器,包括主传输线,所述主传输线包括微带长传输线和连接于微带长传输线两端的微带短传输线,两段微带短传输线及微带长传输线的中心线在一条直线上;由微带长传输线与微带短传输线连接处分别向远离微带长传输线的方向延伸形成四段与微带长传输线垂直且等长的微带细传输线,四段微带细传输线的末端各设置一个微带矩形开路支节,微带开路支节间加载微带交指结构。本发明采用在主传输线上加载微带开路支节和微带细传输线组成的串联谐振电路的形式,并且在微带开路支节间加载微带交指结构,这种结构具有两个传输零点,这两个传输零点使得滤波器具有较好的带外抑制和阻带特性。

    基于阶梯阻抗人工传输线的微带小型化等分功分器

    公开(公告)号:CN107611552A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710834318.3

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于阶梯阻抗人工传输线的微带小型化等分功分器,包括信号输入端口、两信号输出端口,信号输入端口分别通过人工传输线分别与其中一信号输出端口相连;人工传输线包括:两均匀传输线、两下部高阻抗传输线、两下部低阻抗传输线、两中部高阻抗传输线、两中部低阻抗传输线、两上部高阻抗传输线、上部低阻抗传输线和交指电容结构;两均匀传输线、两下部高阻抗传输线、两下部低阻抗传输线、两中部高阻抗传输线、两中部低阻抗传输线、两上部高阻抗传输线、上部低阻抗传输线和一交指电容结构构成阶梯阻抗人工传输线。本发明使用阶梯阻抗人工传输线替代传统威尔金森功分器中的四分之一波长传输线,在功分器性能不变的情况下实现尺寸减小。

    一种具有双陷波特性的小型化超宽带滤波器

    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

    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。

    加载非均匀高阻抗表面的宽带双极化交叉偶极子天线

    公开(公告)号:CN116207503B

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202211550166.1

    申请日:2022-12-05

    Inventor: 黄文 王冲

    Abstract: 本发明涉及加载非均匀高阻抗表面的宽带双极化交叉偶极子天线,属于射频微波技术领域。本发明提出一种非均匀高阻抗表面结构,在调节谐振频率与反射相位带宽方面具有更多自由度,通过在交叉偶极子天线的下方加载非均匀高阻抗表面结构,实现了天线的宽带化和低剖面,因此本发明天线相较于传统双极化交叉偶极子天线具有更宽带的带宽和更低的剖面。其次,通过在交叉偶极子的其中一个臂内部挖槽,改善了天线在高频段的阻抗匹配,同时,在偶极子周围引入寄生贴片,进一步改善了天线在整个工作频段内的阻抗匹配,扩展了天线的工作带宽。最后,在天线周围加载金属接地墙,扩展天线的波束宽度。本发明双极化天线实现了宽带化、低剖面和较高的端口隔离度。

    一种双层多频点聚焦透镜超表面阵列

    公开(公告)号:CN114284746B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202111458116.6

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种双层多频点聚焦透镜超表面阵列,属于人工电磁领域。该聚焦透镜超表面阵列,包括“工”字形离散单元和双“T”形离散单元;每个离散单元包括两层单层单元结构和空气介质层;每个离散单元从上至下包括第一金属片、第一介质板、第二金属片、空气介质层、第三金属片、第二介质板和第四金属片;所述聚焦透镜超表面阵列是平面结构,沿xoy坐标水平放置。本发明的双层多频点聚焦透镜超表面阵列单元结构采用电容耦合臂结构作为金属层,单元覆盖的带宽更宽,相对于传统超表面透镜能减少一层介质的堆叠。利用两种不同的离散介质单元结构对透射相位进行调节,相对于传统相移单元设计更加灵活,对电磁波的操控精度更高。

    一种基于E面基片集成波导的滤波喇叭天线

    公开(公告)号:CN118099746A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410101678.2

    申请日:2024-01-23

    Abstract: 本发明涉及了基于E面基片集成波导的滤波喇叭天线技术,包括了馈电结构,天线结构,端口匹配结构以及滤波结构四部分。馈电结构包含了SMA馈电结构,以及T形SMA‑SIEW过渡贴片结构,SMA内导体连接着T形贴片结构。天线结构包含了上层介质板,下层介质板,中间金属层以及金属通孔。上层介质板挖去部分空间用于容纳SMA内导体。端口匹配结构包括上层匹配介质板与下层匹配介质板。滤波结构包含两个大小不等的双环开口谐振环结构。本发明的E面滤波喇叭天线相比于传统E面滤波喇叭天线,具有基片集成波导的体积小,易集成的优势,符合目前人们对于通信系统小型化的需求。

    加载高阻抗表面的宽带双极化交叉偶极子天线

    公开(公告)号:CN114614248B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202210314745.X

    申请日:2022-03-28

    Abstract: 本发明涉及一种加载高阻抗表面的宽带双极化交叉偶极子天线,属于天线技术领域。该天线包括下层介质基板、中层介质基板和上层介质基板;下层介质基板的上表面设有上层金属,上层金属包括9个相同的正方形贴片;下层介质基板下表面设有金属地;中层介质基板上表面设有中层金属,中层金属包括竖直偶极子、水平偶极子、长微带线和短微带线;水平偶极子由左臂和右臂组成;竖直偶极子由前臂和后臂组成;所述上层介质基板上表面设有上层金属,上层金属包括四个相同的矩形寄生贴片、水平微带桥、竖直微带桥、金属通孔和上层通孔。本发明中所设计的双极化天线实现了宽带化、低剖面和良好的端口隔离度。

    一种紧凑的宽带高隔离度双极化超表面天线

    公开(公告)号:CN116315718A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310522317.0

    申请日:2023-05-10

    Abstract: 本发明涉及一种紧凑的宽带高隔离度双极化超表面天线,属于天线技术领域。该天线由2×2超表面以及两个具有矩形槽和U型缝隙的L型探针结构组成。天线采用L型探针结构和超表面结构,而没有采用复杂的馈电网络,从而获得了紧凑的天线尺寸。每个端口都能在工作频段内有效地激励两种线极化辐射模式,从而实现了宽带效果。利用特征模分析方法,在L型探针上蚀刻了矩形槽,使得高次模得到抑制,并且提升了天线的隔离度。并且还在L型探针上蚀刻了U型缝隙,使得天线具有高隔离度特性。本发明具有宽带、尺寸紧凑、剖面低、隔离度高、前后比高和交叉极化低的优点,具有潜在的应用价值。

    一种宽带低剖面双圆极化的时间调制天线阵列

    公开(公告)号:CN115360525A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211078953.0

    申请日:2022-09-05

    Abstract: 本发明涉及一种宽带低剖面双圆极化的时间调制天线阵列,属于天线技术领域。该天线阵列包括馈电网络和使用同一介质基板的四个超表面天线单元,其中馈电网络包括射频开关、控制电路和同轴线,射频开关的输入端接入射频信号,输出端通过同轴线与四个超表面天线单元连接,控制电路控制射频开关的切换频率。本发明时间调制天线阵列具有宽带、双圆极化、低剖面、低轴比、辐射频率可调、结构稳定和易于加工的优点,具有潜在的应用价值。

    一种双层多频点聚焦透镜超表面阵列

    公开(公告)号:CN114284746A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111458116.6

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种双层多频点聚焦透镜超表面阵列,属于人工电磁领域。该聚焦透镜超表面阵列,包括“工”字形离散单元和双“T”形离散单元;每个离散单元包括两层单层单元结构和空气介质层;每个离散单元从上至下包括第一金属片、第一介质板、第二金属片、空气介质层、第三金属片、第二介质板和第四金属片;所述聚焦透镜超表面阵列是平面结构,沿xoy坐标水平放置。本发明的双层多频点聚焦透镜超表面阵列单元结构采用电容耦合臂结构作为金属层,单元覆盖的带宽更宽,相对于传统超表面透镜能减少一层介质的堆叠。利用两种不同的离散介质单元结构对透射相位进行调节,相对于传统相移单元设计更加灵活,对电磁波的操控精度更高。

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