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公开(公告)号:CN104833952B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201510201065.7
申请日:2015-04-24
Applicant: 电子科技大学 , 同方电子科技有限公司
IPC: G01S5/06
Abstract: 该发明属于电子信息技术领域中测定多个时频混叠信号到达时差的方法,包括:初始化处理,获取各接收机时域采样序列,确定各接收机频域采样序列,确定噪声子空间矩阵及目标信号到达各接收机与基准接收机之间的时差。该发明由于采用不少于3个无线电接收机接收的信号来测定时频混叠的各个信号的到达时差,不但可对频谱混叠的多个目标发射的信号的到达时差进行测定,而且可有效提高测定各个信号、特别是存在时频混叠的干扰信号时各个信号到达不同接收机之间时差的准确性,提高抗干扰、多目标无线电定位技术的应用水平等特点。克服了常规方法只能测定1个信号到达的时差以及在存在干扰信号时性能恶化、甚至失效等弊端。
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公开(公告)号:CN106532250A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611254560.5
申请日:2016-12-30
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种双频段的树状分形结构天线,包括有介质基板、辐射贴片和接地板,辐射贴片和接地板沿介质基板的中心线对称布置,辐射贴片位于介质基板的上表面,接地板在介质基板背面的下方,辐射贴片包括主杆枝节贴片、O阶分枝节贴片、一阶分枝节贴片、二阶分枝节贴片、O阶分枝节横贴片、一阶分枝节横贴片、二阶分枝节横贴片和馈电微带线贴片;接地板上设置有接地板缝隙,接地板缝隙共设置有两条,两条接地板缝隙沿着介质基板的中心线对称布置。本发明解决了普通低频工作天线工作带宽很窄的问题,能同时工作在GSM和WLAN双频段,并且使得天线在GSM频段内的相对带宽能够达到55.5%的相对带宽,在WLAN能够达到14%的相对带宽。
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公开(公告)号:CN106025556A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610357468.5
申请日:2016-05-25
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01Q5/335
CPC classification number: H01Q5/335
Abstract: 本发明提供一种基于平面双偶极子实现陷波功能的超宽带天线,包括:介质基板、金属天线贴片,金属天线贴片包括:馈电耦合单元、能量传导单元、辐射单元和引向单元;馈电耦合单元包括:地板、微带馈线、槽线;辐射单元包括两对偶极子,上方为短偶极子,下方为长偶极子;能量传导单元包括两条对称的共面带线,引向单元包括位于偶极子上方中央的两个相互平行的寄生金属条带;本发明整体空间结构紧凑,天线背板与馈线连接紧密,辐射振子依靠共面带线供电的方式,满足相位要求的同时又节省尺寸设计方便;天线的宽带辐射原理易于理解,陷波生成方法可复制性强,该方法理论上可以实现任意频点的阻带。
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公开(公告)号:CN105870620A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610365368.7
申请日:2016-05-26
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种应用于四端口MIMO系统的叠合式多模贴片天线,从上至下依次包括圆形上层介质板、空气层、圆形下层介质板、金属地板,所述上层介质板上方为上层金属贴片,上层金属贴片包括:中心设有十字空心槽的上层圆盘、上层圆环,下层介质板上方为下层金属贴片,下层金属贴片包括:中心设有圆孔的下层圆盘、下层圆环,下层金属贴片上设有四个馈电点;本发明首次提出了层叠型的用于四端口MIMO系统的多模天线并且进行了实物加工及测试,天线可以在低剖面的情况下实现宽带紧凑化设计,与此同时天线馈电结构简单,在带宽内(2.5?2.69GHz)可以保持稳定的辐射特性。天线端口间隔离大于23.8dB,相关性在带宽内基本为0,适合MIMO的应用。
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公开(公告)号:CN105846075A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610364563.8
申请日:2016-05-26
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种小型化宽带平面双极化天线,从上至下依次包括正方形上层介质板、空气层、正方形下层介质板、金属地板,上层介质板上表面设有两个上层正方形金属贴片及一个正方形金属环,上层介质板下表面设有两个下层正方形金属贴片,上下表面的四个正方形金属贴片按正方形排列,正方形金属环将四个正方形金属贴片包围于内部中心,正方形金属环和四个正方形金属贴片之间设有间隙,本发明提出了一种印刷形式的偶极子双极化天线;经过HFSS仿真测试发现所设计的双极化天线能够覆盖2GHz?3.1GHz,相对带宽大于40%,隔离度在带宽内大于30dB,交叉极化小于?28dB,而天线辐射体包含介质板尺寸仅为0.345λ0,这是目前公开发表论文和发明中尺寸最小的。
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公开(公告)号:CN104833952A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510201065.7
申请日:2015-04-24
Applicant: 电子科技大学 , 同方电子科技有限公司
IPC: G01S5/06
CPC classification number: G01S5/06
Abstract: 该发明属于电子信息技术领域中测定多个时频混叠信号到达时差的方法,包括:初始化处理,获取各接收机时域采样序列,确定各接收机频域采样序列,确定噪声子空间矩阵及目标信号到达各接收机与基准接收机之间的时差。该发明由于采用不少于心不甘个无线电接收机接收的信号来测定时频混叠的各个信号的到达时差,不但可对频谱混叠的多个目标发射的信号的到达时差进行测定,而且可有效提高测定各个信号、特别是存在时频混叠的干扰信号时各个信号到达不同接收机之间时差的准确性,提高抗干扰、多目标无线电定位技术的应用水平等特点。克服了常规方法只能测定1个信号到达的时差以及在存在干扰信号时性能恶化、甚至失效等弊端。
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公开(公告)号:CN101710653A
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200910263435.4
申请日:2009-12-16
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 具有侧壁渐变式金属背腔的时域脉冲天线,属于电子科学技术领域,涉及电磁波传输技术。包括金属背腔和时域脉冲天线;所述金属背腔的侧壁为渐变式侧壁,即金属侧壁与金属背腔顶面的夹角大于90度,而与时域脉冲天线的夹角小于90度。所述渐变式侧壁是平面渐变式侧壁、向金属背腔内部凹陷的曲面渐变式侧壁或向金属背腔外部凸起的曲面渐变式侧壁。本发明提供的具有侧壁渐变式金属背腔的时域脉冲天线,能够在保持天线良好的方向性的基础上,保证时域脉冲信号的波形的保真度,消除脉冲拖尾现象;同时,该天线具有整个工作带宽内均衡的增益性能。该天线可用于UWB通讯或探地雷达等领域,进行超宽带时域脉冲信号的接收或发射,实现定向通讯或定向探测。
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公开(公告)号:CN118920073B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411040138.4
申请日:2024-07-31
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于微波天线技术领域,具体提供一种强支撑的超宽带全金属紧耦合相控阵天线,以实现紧耦合相控阵天线的耐高功率和具备更强的机械稳定性的特点。本发明包括:辐射结构,即前、后金属偶极子、金属偶极子上加载的开口结构;支撑结构,即前金属偶极子的金属支撑臂、后金属偶极子渐变结构式的金属支撑;馈电结构,即渐变式金属馈电带、地板、同轴线。本发明通过将一个偶极子分为前、后金属偶极子,并在前后金属偶极子上蚀刻对称开口结构,相当于引入多个并联电容降低天线的输入阻抗,从而拓展天线的工作带宽和扫描角度;本发明在每个偶极子下方加载了金属支撑结构,实现了整个天线强支撑的功能。该发明可用于电子对抗系统和高速运动的飞行器。
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公开(公告)号:CN118920073A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411040138.4
申请日:2024-07-31
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于微波天线技术领域,具体提供一种强支撑的超宽带全金属紧耦合相控阵天线,以实现紧耦合相控阵天线的耐高功率和具备更强的机械稳定性的特点。本发明包括:辐射结构,即前、后金属偶极子、金属偶极子上加载的开口结构;支撑结构,即前金属偶极子的金属支撑臂、后金属偶极子渐变结构式的金属支撑;馈电结构,即渐变式金属馈电带、地板、同轴线。本发明通过将一个偶极子分为前、后金属偶极子,并在前后金属偶极子上蚀刻对称开口结构,相当于引入多个并联电容降低天线的输入阻抗,从而拓展天线的工作带宽和扫描角度;本发明在每个偶极子下方加载了金属支撑结构,实现了整个天线强支撑的功能。该发明可用于电子对抗系统和高速运动的飞行器。
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公开(公告)号:CN118645814A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410662616.9
申请日:2024-05-27
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01Q15/00 , H01L23/552
Abstract: 本发明提供一种高屏蔽效能的能量选择表面,能量选择表面单元从上至下依次包括:第一能量选择结构1、第一介质基板层2、第二能量选择结构3、空气层4、频率选择结构5、第二介质基板层6;第一能量选择结构1位于第一介质基板层2的上表面;第二能量选择结构3位于第一介质基板层2的下表面;频率选择结构5位于第二介质基板层6的上表面;本发明用能量选择表面和频率选择表面级联的方法设计了一种能量选择表面;与传统能量选择表面相比,本发明在透射状态下,拥有快速滚降的特性;在防护状态下,拥有很高的屏蔽效能和宽带的防护带宽。
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