基于液晶的太赫兹二维电控波束扫描阵列天线

    公开(公告)号:CN109494462B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201811332384.1

    申请日:2018-11-09

    Inventor: 孟繁义 李俊翔

    Abstract: 基于液晶的太赫兹二维电控波束扫描阵列天线,涉及太赫兹波束扫描阵列天线领域,为了解决现有太赫兹阵列天线只能在一维方向内扫描的问题。M列贴片层以6列为一组进行划分,余数列位于侧部,余数列再以4列为1小组进行划分,不足4列以2列为1小组进行划分,得到的余数列为1小组并位于侧部;位于一组的6列贴片层,再划分为4列1小组和2列1小组,阵列中的贴片层以2行进行划分,形成贴片单元组,形成的贴片单元组包括2×4和2×2两种阵列形式;每个贴片单元组由1条偏置线连接,对整块地板进行分割,实现地板偏置线数量最少、缝隙最窄且每个贴片单元组的偏置电压独立。本发明可以实现二维方向上的扫描。

    一种具有圆极化波束扫描范围的基片集成波导漏波天线

    公开(公告)号:CN106571532B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201610926485.6

    申请日:2016-10-31

    Abstract: 一种具有圆极化波束扫描范围的基片集成波导漏波天线,属于微波天线工程领域,本发明解决了传统圆极化漏波天线圆极化波束扫描范围小的问题。本发明为三层结构,顶部和底部为金属层,中间为介质基材层,顶部金属层与底部金属层通过两排金属化过孔电气相连,顶部金属层通过蚀刻形成了微带与基片集成波导转换器以及N个天线单元,每个天线单元包括一条纵向的缝隙与一对横向的缝隙,纵向缝隙与横向缝隙对提分别提供并联容性与串联感性加载,可以抑制漏波天线的阻带,实现波束的后向、侧向以及前向的连续扫描,纵向缝隙与横向缝隙还分别提供独立可控的横向极化以及纵向极化辐射,从而实现圆极化波束扫描范围。

    基于梳状线波导的液晶电控过零扫描漏波天线

    公开(公告)号:CN105071019B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510443483.7

    申请日:2015-07-24

    Inventor: 孟繁义

    Abstract: 基于梳状线波导的液晶电控过零扫描漏波天线,属于微波天线工程技术领域,本发明为解决传统的基于变容二极管等传统电调元件的电控扫描漏波天线难以工作于微波高频波段以及现有液晶电控定频扫描漏波天线不易于实现过零扫描且需要特别设计偏置电路的问题。本发明包括顶部介质板层、金属层、液晶层和底部波导槽;顶部介质板层和底部波导槽之间设置有金属层,底部波导槽为矩形板的上表面开有纵向槽结构;金属层为梳状线结构,在该梳状线结构上的两列梳齿之间设置有N个周期性缝隙单元,N个周期性缝隙单元包括两组纵缝列和一组横缝列,周期性横缝使电磁波在底部波导槽与金属层之间传播时的等效串联电感增加,周期性纵缝使等效并联电容增加。

    基于液晶材料的定频扫描漏波天线

    公开(公告)号:CN104409852B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201410827382.5

    申请日:2014-12-25

    Inventor: 孟繁义

    Abstract: 基于液晶材料的定频扫描漏波天线,涉及一种定频扫描漏波天线。它是为了适应对兼具出色电调谐性能和简单电控机构的漏波天线的需求。漏波天线主体采用类微带线结构,两端是渐变线匹配电路。辐射主体采用插指结构和接地金属过孔分别实现需要的串联电容和并联电感,液晶填充于插指结构之间的缝隙中。位于外侧的插指部分通过缝隙与内侧部分隔开,这个缝隙隔绝直流偏压的同时也是插指电容的一部分。偏压加在外侧插指形成的孤岛上,它与内侧插指形成的电势差调节位于插指结构之间的液晶分子的偏转,从而控制液晶材料的相对介电常数,最终控制漏波天线的波束扫描角度。本发明适用于使用电控扫描天线的场合。

    宽频带高增益八木天线
    75.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106299641A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610643761.8

    申请日:2016-08-08

    CPC classification number: H01Q1/38 H01Q1/50 H01Q19/10 H01Q19/30

    Abstract: 本发明公开了新型宽频带高增益八木天线。本发明是一种可重构八木天线,工作在UHF频段,天线的相对阻抗带宽可达30%以上,具有结构简单、馈电方便、指向性好等优点。其天线类型为微带贴片类,主要结构包括介质板,金属贴片。其中金属贴片包括一个有源极子、一个反射阵子和若干引向阵子。为了提高天线的性能,本发明还提出一种开式套筒偶极子最为八木天线的有源阵子,有效的提高了八木天线的增益和带宽;此外,本发明还提出了一种新型的枝节加载型八木天线,该发明有效的提高了天线的阻抗带宽。

    基于半模梳状线波导的液晶电控过零扫描漏波天线

    公开(公告)号:CN105006632A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510443482.2

    申请日:2015-07-24

    Inventor: 孟繁义

    Abstract: 基于半模梳状线波导的液晶电控过零扫描漏波天线,属于微波天线工程技术领域,本发明为解决传统电调元件的电控扫描漏波天线难以工作于微波高频波段的问题。本发明包括顶部介质板层、金属层、液晶层和底部波导槽;顶部介质板层和底部波导槽之间设置有金属层,底部波导槽为矩形板的上表面开有纵向槽结构,所述纵向槽中设置有液晶层;金属层为半模梳状线波导结构,在矩形波导框区域内、该列梳齿与矩形波导框对侧纵向边沿之间设置有N个周期性缝隙单元,N个周期性缝隙单元包括一组纵缝列和一组横缝列,横缝列位于纵缝列与梳齿之间,周期性横缝使电磁波在底部波导槽与金属层之间传播时的等效串联电感增加,周期性纵缝使等效并联电容增加。

    基于单一调控方式的液晶定频扫描漏波天线

    公开(公告)号:CN104409856A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410827407.1

    申请日:2014-12-25

    Inventor: 孟繁义

    Abstract: 基于单一调控方式的液晶定频扫描漏波天线,涉及一种液晶定频扫描漏波天线。它是为了实现漏波天线波束的定频扫描。天线结构由上下两部分组成。上下两部分分别包含一块覆铜介质板。它的金属地板铺设并固定在下层介质板的上表面,微带带条铺设并固定在上层介质板的上表面;周期结构单元位于上层介质板上表面,每个周期结构单元中:H型金属岛采用刻蚀法印刷在上层介质板上表面。;衬底贴片固定上层介质板的下表面;且该衬底贴片与H型金属岛的位置相对应;在上层介质板上左右两侧各开有一个通孔,两个金属柱的一端分别穿过该两个通孔与微带带条连接;两个金属柱的另一端均与金属地板连接。本发明适用于各类现代通信系统中。

    一种梯度折射率超常媒质透镜的制造方法

    公开(公告)号:CN103107424B

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201310056999.7

    申请日:2013-02-22

    Abstract: 一种梯度折射率超常媒质透镜的制造方法,涉及一种超常媒质透镜的制造方法。它是为了解决现有的梯度折射率超常媒质透镜参数设定困难、参数选取时间长导致透镜设计复杂、设计周期长的问题。其方法:设定欲制造的超常媒质透镜的折射率并进行连续分布离散化处理,获得欲制造的超常媒质透镜折射率分布关系,采用圆盘形打孔介质作为透镜,采用等效介电常数和磁导率模型表征打孔结构单元的电磁特性;经过计算获得通孔在透镜上的分布情况完成透镜制造。本发明适用于制造梯度折射率超常媒质透镜。

    超常媒质超高频带通滤波器

    公开(公告)号:CN102299394B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201110101232.2

    申请日:2011-04-21

    Abstract: 超常媒质超高频带通滤波器,涉及无线通信的微波滤波器,解决了目前超常媒质滤波器的工作频段主要在10GHz以下的问题,它包括多个开口谐振环、金属条、一号电容、二号电容、基底、空气槽、一号信号线、二号信号线和地线,在基底的下表面中线位置向上开有长方体的空气槽,金属条粘接在空气槽顶部的中间,开口谐振环由相同材质的内环和外环组成,多个开口谐振环排列成一行、非接触的放置在金属条的正上方的基底的上表面上,一号信号线的右端连通在开口谐振环阵列的左端的谐振环的外环,二号信号线的左端连通在谐振环阵列的右端的开口谐振环的外环,一号信号线的左端为输入端,二号信号线的右端为输出端,用于无线通信系统中滤除谐波,抑制杂散。

    一种梯度折射率超常媒质透镜的制造方法

    公开(公告)号:CN103107424A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310056999.7

    申请日:2013-02-22

    Abstract: 一种梯度折射率超常媒质透镜的制造方法,涉及一种超常媒质透镜的制造方法。它是为了解决现有的梯度折射率超常媒质透镜参数设定困难、参数选取时间长导致透镜设计复杂、设计周期长的问题。其方法:设定欲制造的超常媒质透镜的折射率并进行连续分布离散化处理,获得欲制造的超常媒质透镜折射率分布关系,采用圆盘形打孔介质作为透镜,采用等效介电常数和磁导率模型表征打孔结构单元的电磁特性;经过计算获得通孔在透镜上的分布情况完成透镜制造。本发明适用于制造梯度折射率超常媒质透镜。

Patent Agency Ranking