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公开(公告)号:CN113506988B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110732633.1
申请日:2021-06-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供的非倾斜波束平面口径列阵元,包括上层基板,上层基板上设置有辐射结构,辐射结构包括金属背腔、拓扑结构金属贴片、第一寄生贴片和调谐缝隙;金属地板,所述金属地板位于上层基板的底面,所述金属地板上开设有耦合缝隙;中层基板,中层基板位于金属地板下方;以及底层基板,所述底层基板的底面上设置有与所述耦合缝隙组成馈电结构的微带线,且所述微带线上靠近耦合缝隙的一侧设置有调谐枝节。还提供有倾斜波束平面口径列阵元以及由非倾斜波束平面口径列阵元和倾斜波束平面口径列阵元组成相控阵天线。通过引入具有不同方向图的单元,组成阵列,使各个阵元具有不同方向图,为相控阵提供更大的设计自由度,从而实现更优异的扫描性能。
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公开(公告)号:CN113506985B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110730160.1
申请日:2021-06-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种毫米波基片集成波导喇叭一维立体布局扫描相控阵。本发明包括包括n个基片集成波导子阵列和n+1块金属隔板;一个基片集成波导子阵列包括k个H面喇叭单元天线和一个k路基片集成波导功率分配器,其中,k路基片集成波导功率分配器作为k个H面喇叭单元天线的馈电网络,k路基片集成波导功率分配器的k个输出端口分别与k个H面喇叭单元天线相连接。本发明在扫描方向上的单元间距可以做到小于0.4λ0(f0=29.5GHz),并且大扫描角度范围内保持较低的副瓣电平。本发明的馈电网络易于实现,并且由于其非等功率分配的特性既能够实现高增益的k×1基片集成波导子阵列,也能够实现非扫描平面方向图较低的副瓣电平。
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公开(公告)号:CN114978061A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210536527.0
申请日:2022-05-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种双频高效率功率放大器及芯片,其中放大器包括:输入级电路、第一放大电路、第二放大电路和输出级电路,第一放大电路和第二放大电路的电路结构相同,且相对称;第一放大电路包括依次连接的第一双频匹配电路、第一放大晶体管、第二双频匹配电路、第二放大晶体管以及第三双频匹配电路;第一双频匹配电路的输入端连接输入级电路的输出端,第三双频匹配电路的输出端连接输出级电路的输入端。本发明采用了两路两级对称结构,第一级放大电路为增益级,能提供电路足够的增益,第二级放大电路为功率级,能提供电路足够高的输出功率;且末级两路功率合成结构实现了3W的输出功率。本发明可广泛应用于无线通信技术领域。
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公开(公告)号:CN113540794B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110750932.8
申请日:2021-07-01
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种移相装置、天线及基站,所述移相装置,包括设置于固定介质板上的固定传输线与设置于活动介质板上的活动传输线,所述活动介质板通过枢设轴枢设于所述固定介质板上;所述固定传输线布设于以枢设轴为圆心的虚设圆弧上,被分为互不相连接的多个分支传输线;所述活动传输线呈弧状,其布设位置与所述虚设圆弧相对应;所述活动传输线的弧长大于任意两个相邻分支传输线的间隔,且小于任意一个分支传输线的弧长。本发明的移相装置可通过转动其活动介质板,以带动活动传输线运动,使得活动传输线可分别与两个相邻的分支传输线相耦合进行移相,也可使得活动传输线可单独与一个分支传输线相耦合进行移相,提高了移相装置的利用率。
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公开(公告)号:CN114759955A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210671023.X
申请日:2022-06-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: H04B7/0408 , H04B7/0452 , H04W52/26 , H04W52/42 , H04W72/04
Abstract: 本发明公开了一种面向毫米波通信的基于可调波束的资源优化分配方法。所述方法包括以下步骤:构建资源优化分配模型,从用户集合中选取离毫米波基站直线距离最近的信息接收用户为NOMA传输的近端用户;获得近端用户对应的最小角度差;判断近端用户对应的最小角度差是否小于等于波宽:采用单模拟波束实现NOMA传输,完成资源优化分配;针对多模拟子波束情况下构建基于优化用户分组、天线分配和功率分配的两阶段联合方法,获取最优用户配对和天线分配信息,采用分束技术将单模拟波束分成两个子波束实现NOMA传输,完成资源优化分配。本发明针对多用户进行联合优化用户分组、天线分配和功率分配,进一步提升系统的总传输速率。
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公开(公告)号:CN114759364A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210341518.6
申请日:2022-04-02
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种毫米波高效率缝隙天线子阵及相控阵天线,由下至上包括堆叠设置的若干介质基板,所述第一层介质基板的上表面设置下金属地板,所述第三层介质基板的上下表面设置馈电线,所述馈电线相互连接形成双面馈电线,所述第二层介质基板及第四层介质基板分别设置下空气腔及上空气腔,所述第五层介质基板下表面设置上金属地板,所述上金属地板设置辐射缝隙。本发明在实现高效率的同时具备拓展成高效率宽角扫描相控阵天线的能力,所拓展的相控阵天线结构简单,剖面低,易于与毫米波无线能量传输系统的平面电路集成。
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公开(公告)号:CN114615210A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210240962.9
申请日:2022-03-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了基于多模传输线的有线CMIMO信号传输方法。所述方法包括以下步骤:选定多模传输线的类型;构建基于多模传输线的有线CMIMO传输系统;进行信道测量,得到传输系数矩阵;判断传输系数矩阵是否满足满秩且可逆且具有满足条件的条件数;对多模传输线的结构以及多端口激励结构、多端口接收结构的进行优化,得到传输系数矩阵,使传输系数矩阵满足满秩可逆且具有满足条件的条件数;将传输系数矩阵等效为有线CMIMO传输系统的信道矩阵;完成基于多模传输线的有线CMIMO传输系统的信号激励、传输和接收。本发明将CMIMO扩展到有线通信领域,以单个多模传输线可支持并能良好传输的多个本征模式作为多径为其提供信道条件。
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公开(公告)号:CN112803163B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202011641960.8
申请日:2020-12-31
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种移相电路、移相器及天线,移相电路包括固定电路和移动电路,固定电路设有功分线路和移相线路,功分线路具有输入端、第一输出端和第二输出端,移相线路与第二输出端对应,移相线路呈开路设置;移动电路能够相对固定电路移动,移动电路设有移动线路,移动电路相对固定电路移动时,移动线路能够与移相线路耦合并使移相线路由开路状态切换为连通状态。在移相模式下,移动线路与移相线路耦合,使移相线路由开路切换为连通;在宽波束模式下,移动线路不与移相线路之间产生耦合,移相线路处于开路状态,此时,信号从输入端输入后只能通过第一输出端输出,连接更少的天线单元,从而使天线的波束宽度较宽。
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公开(公告)号:CN114172477A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111434952.0
申请日:2021-11-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种宽带低噪声放大器、芯片及射频接收机,其中放大器包括:第一级放大电路采用共源共栅结构;在第一级放大电路的输入端设置∏型输入匹配结构,∏型输入匹配结构由第一电容、第一电感和第一晶体管的寄生电容构成;第一级放大电路还设置了电阻反馈结构,电阻反馈结构包括第一电阻,第一电阻的一端连接至第一晶体管的栅极,第一电阻的另一端连接至第二晶体管的漏极;第二晶体管的栅极通过第二电感连接电源电压;第二级放大电路采用共源共栅结构。本发明通过在第一级放大电路结合∏型输入匹配结构和电阻反馈结构,实现了平坦的增益;在第二晶体管的栅极添加电感,实现了更宽的带宽。本发明可广泛应用于集成电路领域。
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公开(公告)号:CN113964505A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111057191.1
申请日:2021-09-09
Applicant: 华南理工大学 , 人工智能与数字经济广东省实验室(广州)
IPC: H01Q1/38 , H01Q1/48 , H01Q1/50 , H01Q5/10 , H01Q5/307 , H01Q5/50 , H01Q15/24 , H01Q21/00 , H01Q21/06
Abstract: 本发明公开了一种耦合馈电贴片天线及通信设备,包括间隔空气层设置的上层介质基板及下层介质基板,所述上层介质基板的第一面设置辐射单元,所述下层介质基板的第一面设置耦合馈电结构,其第二面设置金属地板,所述第一面及第二面为同一块介质基板的相对面,所述耦合馈电结构包括至少一个T形馈线、方形环及方形贴片,所述方形贴片设置在方形环内,且与方形环连接,所述T形馈线的一端与同轴线连接,另一端通过间隙耦合方式对方形环进行能量耦合,方形环进一步激励辐射单元实现辐射。本发明可以根据耦合馈电结构的位置变化实现差分馈电、双极化及差分双极化贴片天线,具有结构简单及应用广的特点。
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