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公开(公告)号:CN109510040B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN201811382808.5
申请日:2018-11-20
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种天线及其射频接头的安装组件,射频接头的安装组件包括:安装座,所述安装座设有用于供馈线穿过的第一通孔;移动件,所述移动件设有与所述第一通孔连通的第二通孔,所述第二通孔用于供所述射频接头的本体穿过,且所述射频接头的底座设于所述移动件与所述安装座之间;及连接件,所述连接件用于连接所述移动件及所述安装座;其中,所述移动件与所述射频接头之间和/或所述移动件与所述安装座之间具有可供所述射频接头移动的空间。射频接头的安装组件能够便于天线的封装,维修过程中能够方便进行拆装;如此,采用该射频接头的安装组件的天线能够顺畅的进行封装,便于后续拆装维修。
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公开(公告)号:CN109167139B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201810946360.9
申请日:2018-08-20
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种腔体器件及天线,该腔体器件包括非金属材料制成的腔体,所述腔体包括底板体及围设于所述底板体上、并形成容纳腔的侧板体,所述底板体的内壁设有设置于所述容纳腔内的传输网络电路层,所述底板体的外壁设有与所述传输网络电路层相对的接地层,所述侧板体设有用于安装通信电缆的连接部,所述腔体还设有用于将所述腔体固定于预设位置的安装部。该腔体器件需组合安装的部件少,集成度高,有利于降低天线整机重量,减低成本;该天线采用了上述腔体器件,使得该天线的整机重量小,便于进行小型化设计。
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公开(公告)号:CN108808224A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810698247.3
申请日:2018-06-29
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
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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公开(公告)号:CN1828998A
公开(公告)日:2006-09-06
申请号:CN200510101347.6
申请日:2005-11-16
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种宽带工字型单极化振子,包括第一振子元、第二振子元、馈电装置、平行双板线及每个振子元双臂之间的双导线,两个振子元之间通过平行双板线并联,馈电装置包括馈电片和外加的同轴线,其中,每个振子元双臂之间的双导线被延伸成平行双板,分别形成第一平衡器和第二平衡器,以抵消两振子元的电抗分量;所述馈电装置的馈电点设置在平行双板线的中心位置上,馈电片设置在平行双板线的一条平行边上,同轴线的内外导体则分别连接在馈电片和平行双板线的另一条平行边上。本发明在金属反射板尺寸基本不变的情况下,实现宽频带的功能,实现高前后比的幅射性能,同时,新改造的结构也较为简易,方便安装维护,节约成本。
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公开(公告)号:CN109037898B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN201810597667.2
申请日:2018-06-12
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种天线系统,包括主设备单元和天线单元,天线单元包括至少两个独立封装的天线子单元,天线子单元包括第一壳体及由第一壳体封装的天线组件和射频公头,射频公头与天线组件相连,主设备单元包括第二壳体及由第二壳体封装的设备组件和多个射频母头,多个射频母头与设备组件分别相连并与各天线子单元的射频公头一一对应设置,各天线子单元的射频公头能与主设备单元的各射频母头对应适配盲插形成射频接触对,以使天线单元与主设备单元相连。该天线系统,将天线单元分成多个天线子单元,并对每个天线子单元进行单独封装,使得大型天线得以小型模块化生产,各天线子单元与主设备单元之间对位方便,整体拆装灵活,插入损耗和回波损耗较小。
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公开(公告)号:CN105470662B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201511034235.3
申请日:2015-12-31
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电缆焊接件,包括焊接片和限位结构,所述限位结构设置于焊接片后端方向处,并与焊接片成夹角设置,所述焊接片用于定位电缆外导体和/或阻挡焊锡的作用,所述限位结构用于电缆向限位结构放入时对电缆外导体的定位和/或阻挡焊锡的作用。所述焊接片具有以下功能:阻挡焊锡顺着外壁向下流,从而产生一系列副作用,如焊锡滴与反射板连接,焊接难度大,径向定位电缆;所述限位结构轴向定位电缆,进一步为保证电缆介质层顺利通过,但电缆外导体被阻挡的功能,且能阻挡焊锡轴向大量流入,导致短路。
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公开(公告)号:CN109066084A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810865598.9
申请日:2018-08-01
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
CPC classification number: H01Q1/50 , H01Q19/104 , H01Q21/0006 , H01Q21/061 , H01Q23/00
Abstract: 本发明涉及一种大规模MIMO阵列天线及天线系统,大规模MIMO阵列天线包括天线单元模块。天线单元模块包括多个子阵单元,功分网络模块与校准网络模块。多个子阵单元呈阵列式设置,且子阵单元包括至少一个辐射单元,每个子阵单元具有两个第一射频端口。校准网络模块通过第四射频端口与功分网络模块的第三射频端口一一对应连接,校准网络模块的多个第五射频端口集中与多端口射频连接器相连。上述的大规模MIMO阵列天线,由于将所述射频端口集中连接在多端口射频连接器上,通过多端口射频连接器与射频设备跳线连接,如此能提高大规模MIMO阵列天线的结构紧凑性,优化天线的射频端口布置,能够便于天线组装、拆卸与维护,简化整个接线工程的施工难度。
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公开(公告)号:CN103742505A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310674294.1
申请日:2013-12-11
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种压涨铆一体化螺母,包括:具有下端面的螺母段、设于所述螺母段的下端面上的第一滚花段、设于所述第一滚花段上的第二滚花段,及形成于所述第一滚花段与所述第二滚花段之间的凹槽段。本发明还涉及上述压涨铆一体化螺母的组合及铆接工艺。本发明的压涨铆一体化螺母通过设置几段不同的结构,以改善铆接螺母和被铆接件之间的连接力,防止铆接螺母在受较大外力和转矩时,铆接螺母出现旋转和脱落现象,从而保证了安全可靠性能。此外,本发明的压涨铆一体化螺母工艺简单,成本低廉,利于大批量生产并推广应用到天线中。
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公开(公告)号:CN100435414C
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200610033165.4
申请日:2006-01-23
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种差分相位连续可变的波束形成网络,包括金属腔体以及位于金属腔体内的功分器组和若干移相器,功分器组包括主功分器和若干从功分器,其中,各移相器根据移相的正反方向不同被分布在金属腔体内两侧,两侧移相器之间设有与各移相器连接的绝缘件,绝缘件上连设有介质杆,金属腔体设有供操作该介质杆的操作孔。包含所有功分器和移相器在内的波束形成网络实现了结构一体化集成,在实现移相的同时又实现了特殊的功率幅度加权,且结构简单可靠、尺寸体积小、制造简单、成本低廉。同时,移相器的移动部分和固定部分的金属采用了非接触式的电容耦合信号传输,从而抑制了无源互调产物以及高功率打火现象。
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公开(公告)号:CN109066084B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201810865598.9
申请日:2018-08-01
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种大规模MIMO阵列天线及天线系统,大规模MIMO阵列天线包括天线单元模块。天线单元模块包括多个子阵单元,功分网络模块与校准网络模块。多个子阵单元呈阵列式设置,且子阵单元包括至少一个辐射单元,每个子阵单元具有两个第一射频端口。校准网络模块通过第四射频端口与功分网络模块的第三射频端口一一对应连接,校准网络模块的多个第五射频端口集中与多端口射频连接器相连。上述的大规模MIMO阵列天线,由于将所述射频端口集中连接在多端口射频连接器上,通过多端口射频连接器与射频设备跳线连接,如此能提高大规模MIMO阵列天线的结构紧凑性,优化天线的射频端口布置,能够便于天线组装、拆卸与维护,简化整个接线工程的施工难度。
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