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公开(公告)号:CN113032973A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110244909.1
申请日:2021-03-05
Applicant: 之江实验室
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种微带稀疏天线阵列增益快速计算方法。该方法在单个天线阵列单元增益基础上,通过划分稀疏天线阵列的子阵列,考虑子阵列天线内部电磁耦合,并通过天线阵列前向区域与后向区域分开计算的方式,获得微带稀疏天线阵列的增益特性。本发明考虑了天线阵列阵元之间耦合对天线阵列增益的影响,具有较高的仿真精度;在单个天线阵列单元增益基础上,通过数据处理来获得整个阵列的增益特性,节省大量仿真时间,极大降低计算机资源耗费,具有快速与灵活特点,特别适合设计过程中对稀疏天线阵列增益性能的快速评估。
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公开(公告)号:CN112467326B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202011414872.4
申请日:2020-12-07
Applicant: 之江实验室
IPC: H01P5/08
Abstract: 本发明公开了一种宽带矩形波导‑微带转换器,包括矩形波导、波导法兰盘、PCB四层板和基片集成波导,所述波导法兰盘含有四个安装孔,用来将矩形波导固定在PCB四层板上,所述PCB四层板包括四层金属地板、三块微波介质基板和微带电路,第一金属地板和第二金属地板开有大小相同的开窗,开窗中各有一块大小不一的金属贴片,所述开窗对应矩形波导口的位置且开窗周围有一圈金属化过孔,第三金属地板开有两条大小不一的缝隙,所述基片集成波导位于第三微波介质基板上,用于矩形波导和微带电路信号传输之间的一个过渡部分,所设计的矩形波导‑微带转换器具有宽频带、损耗小的优点,在毫米波雷达、通信领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113203897A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110410681.9
申请日:2021-04-14
Applicant: 之江实验室
IPC: G01R29/10
Abstract: 本发明公开了一种任意二维天线阵列的旁瓣抑制与波束形成方法。该方法基于自适应原理,设定天线方向图主瓣方向和主旁瓣抑制比(主瓣增益和最大旁瓣增益的比值),开展二维单一波束的控制形成,获得天线阵列复数权重因子;同理形成其他方向二维波束,采用复数域的权重因子叠加获得二维多波束。在二维波束控制基础上,通过波束的E/H面分解和旋转,开展三维波束的控制,获得天线阵列复数权重因子并最终形成多个三维波束,且具有较好的主旁瓣抑制比。本发明可以快速控制形成多种形式的波束天线方向图,对任意排列的平面阵列适用,可开展动态波束控制的空间扫描。
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公开(公告)号:CN112164899A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011026579.0
申请日:2020-09-25
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种宽轴比带宽的毫米波圆极化微带阵列天线,该微带阵列天线包括八个天线辐射单元、一分八的馈电网络、微波介质基板和地板。所述八个天线辐射单元尺寸相同并呈线性排列,间距相等。第一天线辐射单元到第四天线辐射单元中后一单元为前一单元按顺时针旋转90°,第五天线辐射单元到第八天线辐射单元与第一天线辐射单元到第四天线辐射单元关于第四天线辐射单元和第五天线辐射单元的中心旋转对称。天线阵列采用顺序旋转馈电,馈电网络设计紧凑,充分利用阵元间的空间进行设计,相邻辐射单元馈电端口相位相差90°。所设计天线具有低剖面、高增益,宽轴比且易组面阵的优点,在毫米波雷达、通信等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113032973B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202110244909.1
申请日:2021-03-05
Applicant: 之江实验室
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种微带稀疏天线阵列增益快速计算方法。该方法在单个天线阵列单元增益基础上,通过划分稀疏天线阵列的子阵列,考虑子阵列天线内部电磁耦合,并通过天线阵列前向区域与后向区域分开计算的方式,获得微带稀疏天线阵列的增益特性。本发明考虑了天线阵列阵元之间耦合对天线阵列增益的影响,具有较高的仿真精度;在单个天线阵列单元增益基础上,通过数据处理来获得整个阵列的增益特性,节省大量仿真时间,极大降低计算机资源耗费,具有快速与灵活特点,特别适合设计过程中对稀疏天线阵列增益性能的快速评估。
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公开(公告)号:CN113203897B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110410681.9
申请日:2021-04-14
Applicant: 之江实验室
IPC: G01R29/10
Abstract: 本发明公开了一种任意二维天线阵列的旁瓣抑制与波束形成方法。该方法基于自适应原理,设定天线方向图主瓣方向和主旁瓣抑制比(主瓣增益和最大旁瓣增益的比值),开展二维单一波束的控制形成,获得天线阵列复数权重因子;同理形成其他方向二维波束,采用复数域的权重因子叠加获得二维多波束。在二维波束控制基础上,通过波束的E/H面分解和旋转,开展三维波束的控制,获得天线阵列复数权重因子并最终形成多个三维波束,且具有较好的主旁瓣抑制比。本发明可以快速控制形成多种形式的波束天线方向图,对任意排列的平面阵列适用,可开展动态波束控制的空间扫描。
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公开(公告)号:CN114156637B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202111346811.3
申请日:2021-11-15
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨的宽频带全向可穿戴天线及其制备方法。基于石墨的高导电特性、可弯折性、物理化学稳定性等,本发明提供了一款工作在工业科学医疗频段(ISM频段)的石墨天线。所述天线具有低剖面、宽频带、辐射全向性,以及可与人体表面贴合等特点,采用共面波导结构,具备石墨辐射顶层结构与编织物衬底结构,采用SMA馈电。石墨辐射结构采用多个等边三角形组合形式,结构简单且易于设计制作;编织物衬底结构采用常见的布料,可直接与人体皮肤接触。所述天线可用于室内定位应用、运动数据监测等场景,是未来智能可穿戴设备的重要部分。
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公开(公告)号:CN112164899B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202011026579.0
申请日:2020-09-25
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种宽轴比带宽的毫米波圆极化微带阵列天线,该微带阵列天线包括八个天线辐射单元、一分八的馈电网络、微波介质基板和地板。所述八个天线辐射单元尺寸相同并呈线性排列,间距相等。第一天线辐射单元到第四天线辐射单元中后一单元为前一单元按顺时针旋转90°,第五天线辐射单元到第八天线辐射单元与第一天线辐射单元到第四天线辐射单元关于第四天线辐射单元和第五天线辐射单元的中心旋转对称。天线阵列采用顺序旋转馈电,馈电网络设计紧凑,充分利用阵元间的空间进行设计,相邻辐射单元馈电端口相位相差90°。所设计天线具有低剖面、高增益,宽轴比且易组面阵的优点,在毫米波雷达、通信等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114156637A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111346811.3
申请日:2021-11-15
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨的宽频带全向可穿戴天线及其制备方法。基于石墨的高导电特性、可弯折性、物理化学稳定性等,本发明提供了一款工作在工业科学医疗频段(ISM频段)的石墨天线。所述天线具有低剖面、宽频带、辐射全向性,以及可与人体表面贴合等特点,采用共面波导结构,具备石墨辐射顶层结构与编织物衬底结构,采用SMA馈电。石墨辐射结构采用多个等边三角形组合形式,结构简单且易于设计制作;编织物衬底结构采用常见的布料,可直接与人体皮肤接触。所述天线可用于室内定位应用、运动数据监测等场景,是未来智能可穿戴设备的重要部分。
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公开(公告)号:CN112467326A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011414872.4
申请日:2020-12-07
Applicant: 之江实验室
IPC: H01P5/08
Abstract: 本发明公开了一种宽带矩形波导‑微带转换器,包括矩形波导、波导法兰盘、PCB四层板和基片集成波导,所述波导法兰盘含有四个安装孔,用来将矩形波导固定在PCB四层板上,所述PCB四层板包括四层金属地板、三块微波介质基板和微带电路,第一金属地板和第二金属地板开有大小相同的开窗,开窗中各有一块大小不一的金属贴片,所述开窗对应矩形波导口的位置且开窗周围有一圈金属化过孔,第三金属地板开有两条大小不一的缝隙,所述基片集成波导位于第三微波介质基板上,用于矩形波导和微带电路信号传输之间的一个过渡部分,所设计的矩形波导‑微带转换器具有宽频带、损耗小的优点,在毫米波雷达、通信领域具有广泛的应用前景。
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