天线去耦组件及天线
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115693152A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211719982.0

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种天线去耦组件及天线,所述天线去耦组件用于设置在天线的反射板上,且设置在天线的辐射单元周围,所述天线去耦组件包括去耦隔墙,所述去耦隔墙包括介质基板与设置于介质基板上的多个去耦导体,所述去耦导体的延伸长度小于所述辐射单元的最低工作频率的四分之一波长,多个去耦导体依次间隔排列形成去耦列,所述去耦列用于降低设置于所述去耦隔墙周围的辐射单元之间的互耦。如此,设于去耦隔墙周围的辐射单元的信号在去耦导体的分布区域内产生的耦合路径发生改变,并改变辐射单元间信号的耦合路径,使得耦合路径与相邻的辐射单元的辐射路径相抵消,降低辐射单元之间的互耦作用,提升辐射单元的隔离度。

    馈电网络装置及天线
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110943293A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911133106.8

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种馈电网络装置及天线,馈电网络装置包括馈电网络板、盖板与支撑柱。馈电网络板的其中一侧表面上设有馈电网络线路。盖板通过支撑柱与馈电网络板相连,盖板面向馈电网络板的侧表面上设有第一接地金属层。馈电网络线路面向第一接地金属层并与第一接地金属层之间设有间隔。馈电网络板与盖板之间的空气作为介质,采用空气微带的方式,能降低成本。支撑柱能控制馈电网络线路与地之间的距离,保证能模拟传统的馈电网络装置,并保留传统的馈电网络装置的良好性能;相对于传统的四层板结构的馈电网络装置,由于层数减小,从而能减小馈电网络装置的厚度尺寸,从而有利于实现低剖面,在保证指标合格的情况下,能减小物理空间尺寸。

    去耦隔离组件、天线单元与阵列天线

    公开(公告)号:CN117276893A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311426433.9

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本申请涉及一种去耦隔离组件、天线单元与阵列天线,去耦隔离组件包括侧部反射板及去耦边界。侧部反射板用于与底部反射板相连,侧部反射板设有开口朝顶部开设的凹槽。去耦边界与侧部反射板相连,去耦边界包括沿侧部反射板的长度方向依次布置的至少一个第一边界分体与至少一个第二边界分体。由于侧部反射板顶部上设有凹槽,并在侧部反射板上设置有去耦边界,第一边界分体与第二边界分体的设计形式各自呈梳形状,且第一梳齿条的长度小于第二梳齿条的长度,各个第一边界分体设于凹槽内,至少一个第二梳齿条设于凹槽内,从而形成位于相邻两个天线单元之间的一种新边界结构,具有超宽带与窄间距去耦特性。

    一种辐射单元及基站天线
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115832683A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211362858.3

    申请日:2022-11-02

    Abstract: 本公开涉及天线技术领域,特别涉及一种辐射单元及基站天线。其中,辐射单元包括多个辐射臂和慢波电路结构,慢波电路结构设置在至少一个辐射臂上;慢波电路结构包括相互间隔设置的多个导体段,多个导体段的第一端均与辐射臂连接,且各导体段与辐射臂的接触面具有一定夹角。本公开的技术方案,有利于实现辐射单元小型化设计的同时,可弱化低频辐射单元对高频辐射单元性能的影响,从而改善了阵列式基站天线中高频辐射单元辐射方向图的稳定性,有利于提高用户的使用体验。

    MASSIVE MIMO天线
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108808224B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201810698247.3

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种MASSIVE MIMO天线,MASSIVE MIMO天线包括反射板、多个辐射单元及校准模块。校准模块的PCB板上集成有校准网络、滤波器及射频连接器,故校准模块同时具有信号校准及滤波的功能。因此,MASSIVE MIMO天线在使用过程中无需外置滤波器。而且,校准网络、滤波器及射频连接器通过PCB板实现集成,使得校准模块的结构更紧凑。因此,上述MASSIVE MIMO天线的小型化程度更高,使得上述通信基站实现小型化。此外,由于滤波器与校准网络为一体化的设计,故设计时可充分考虑两个级联部件的电气参数的匹配性能。因此,电气参数匹配性能可尽可能优化,从而实现滤波器性能与天线性能的最优互连设计。

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