共面波导馈电的环形表面波传输线

    公开(公告)号:CN108336462B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201810263292.6

    申请日:2018-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种共面波导馈电的环形表面波传输线,包括介质基板、两个共面波导、两个过渡段和环形表面等离子激元结构,所述两个共面波导、两个过渡段和环形表面等离子激元结构设置在介质基板的同一层上,两个共面波导和两个过渡段均为一一对应,且两个共面波导和两个过渡段均对称设置,每个共面波导通过对应的过渡段与环形表面等离子激元结构的其中一端连接。本发明可以实现在微波频率传输表面等离子激元模式的电磁波,具有结构简单、工作带宽宽、加工方便、集成度高的特点,在微波集成电路和通信系统中具有很大的应用价值。

    三阶带阻滤波器及通信设备

    公开(公告)号:CN110265758B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN201910598093.5

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种三阶带阻滤波器及通信设备,所述滤波器包括三块金属板、两个探头和一根探针,所述三块金属板依次叠加,且三块金属板的边缘处打入多根金属柱,构成介质集成波导结构,三块金属板分别为第一边的金属板、中间的金属板和第二边的金属板,中间的金属板中心开有第一矩形缝隙;所述两个探头通过介质波导结构相连,所述探针穿过介质集成波导结构,且探针的第一端位于一个探头的中心处,探针的第二端位于另一个探头的中心处。本发明的滤波器采用同轴馈线和扩展探头设计,扩展探头通过介质集成波导结构相连,而不是使用主传输线来配置谐振器,具有窄带、小尺寸、高选择性和良好的带外抑制性能,能够很好的满足现代通信系统的要求。

    微波带通滤波器及通信设备

    公开(公告)号:CN110233317B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN201910598031.4

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种微波带通滤波器及通信设备,所述滤波器包括从上到下依次设置的第一介质板、第二介质板和第三介质板,所述第一介质板的背面覆盖有第一金属层,所述第三介质板的正面覆盖有第二金属层,所述第一介质板的背面通过多根金属柱与第三介质板的正面相连,且多根金属柱穿过第二介质板;所述第二介质板的正面设有第一输入/输出端口、第二输入/输出端口和三模谐振器,且三模谐振器与第一介质板的背面之间的空隙插入聚四氟乙烯管。本发明具有三个传输极点和两个传输零点,提高了滤波器的通道选择性和带外抑制度,其具有设计简单、性能好的优点,尤其是在频率调谐过程中能够保持很低的插入损耗,能够很好的满足现代通信系统的要求。

    介质波导、电磁波转换装置及微波器件

    公开(公告)号:CN109950674A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910250471.0

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种介质波导、电磁波转换装置及微波器件,介质波导为矩形体结构,其由低损耗的聚合材料构成,电磁波转换装置包括第一同轴线、第二同轴线、第一介质腔、第二介质腔、第一过渡结构、第二过渡结构以及上述的介质波导,第一同轴线、第一介质腔、第一过渡结构与介质波导的第一侧依次相连,第二同轴线、第二介质腔、第二过渡结构与介质波导的第二侧依次相连,且第一同轴线与第二同轴线、第一介质腔与第二介质腔以及第一过渡结构与第二过渡结构均为对称设置;微波器件包括上述的电磁波转换装置。本发明能够完成电磁波在7.2~10GHz频段上的高效转换,性能好,结构简单,容易加工,能较好地满足微波器件轻重量、低成本、高性能和环保等发展趋势。

    三维多方向性可控的辐射体及天线

    公开(公告)号:CN108448249A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810347189.X

    申请日:2018-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种三维多方向性可控的辐射体及天线,所述辐射体包括矩形腔体、矩形板和矩形波导,所述矩形板将矩形腔体的底面覆盖,且设有馈电缝隙,所述馈电缝隙与矩形波导连接,所述矩形腔体除底面外的至少一个面上设有辐射缝隙;所述天线包括偏置电路以及上述的三维辐射体,所述偏置电路集成有PIN二极管,所述辐射体与偏置电路连接。本发明的三维辐射体能够满足三维方向可控性,功率容量大,插入损耗小,设计和加工简单等特点,可连接含PIN二极管的偏置电路来设计波束可调的天线;本发明的天线可以通过控制偏置电路集成的PIN二极管开关状态来实现天线的辐射方向。

    共面波导馈电的环形表面波传输线

    公开(公告)号:CN108336462A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810263292.6

    申请日:2018-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种共面波导馈电的环形表面波传输线,包括介质基板、两个共面波导、两个过渡段和环形表面等离子激元结构,所述两个共面波导、两个过渡段和环形表面等离子激元结构设置在介质基板的同一层上,两个共面波导和两个过渡段均为一一对应,且两个共面波导和两个过渡段均对称设置,每个共面波导通过对应的过渡段与环形表面等离子激元结构的其中一端连接。本发明可以实现在微波频率传输表面等离子激元模式的电磁波,具有结构简单、工作带宽宽、加工方便、集成度高的特点,在微波集成电路和通信系统中具有很大的应用价值。

    介质波导、电磁波转换装置及微波器件

    公开(公告)号:CN109950674B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN201910250471.0

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种介质波导、电磁波转换装置及微波器件,介质波导为矩形体结构,其由低损耗的聚合材料构成,电磁波转换装置包括第一同轴线、第二同轴线、第一介质腔、第二介质腔、第一过渡结构、第二过渡结构以及上述的介质波导,第一同轴线、第一介质腔、第一过渡结构与介质波导的第一侧依次相连,第二同轴线、第二介质腔、第二过渡结构与介质波导的第二侧依次相连,且第一同轴线与第二同轴线、第一介质腔与第二介质腔以及第一过渡结构与第二过渡结构均为对称设置;微波器件包括上述的电磁波转换装置。本发明能够完成电磁波在7.2~10GHz频段上的高效转换,性能好,结构简单,容易加工,能较好地满足微波器件轻重量、低成本、高性能和环保等发展趋势。

    三维多方向性可控的辐射体及天线

    公开(公告)号:CN108448249B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN201810347189.X

    申请日:2018-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种三维多方向性可控的辐射体及天线,所述辐射体包括矩形腔体、矩形板和矩形波导,所述矩形板将矩形腔体的底面覆盖,且设有馈电缝隙,所述馈电缝隙与矩形波导连接,所述矩形腔体除底面外的至少一个面上设有辐射缝隙;所述天线包括偏置电路以及上述的三维辐射体,所述偏置电路集成有PIN二极管,所述辐射体与偏置电路连接。本发明的三维辐射体能够满足三维方向可控性,功率容量大,插入损耗小,设计和加工简单等特点,可连接含PIN二极管的偏置电路来设计波束可调的天线;本发明的天线可以通过控制偏置电路集成的PIN二极管开关状态来实现天线的辐射方向。

    三阶带阻滤波器及通信设备

    公开(公告)号:CN110265758A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910598093.5

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种三阶带阻滤波器及通信设备,所述滤波器包括三块金属板、两个探头和一根探针,所述三块金属板依次叠加,且三块金属板的边缘处打入多根金属柱,构成介质集成波导结构,三块金属板分别为第一边的金属板、中间的金属板和第二边的金属板,中间的金属板中心开有第一矩形缝隙;所述两个探头通过介质波导结构相连,所述探针穿过介质集成波导结构,且探针的第一端位于一个探头的中心处,探针的第二端位于另一个探头的中心处。本发明的滤波器采用同轴馈线和扩展探头设计,扩展探头通过介质集成波导结构相连,而不是使用主传输线来配置谐振器,具有窄带、小尺寸、高选择性和良好的带外抑制性能,能够很好的满足现代通信系统的要求。

    微波带通滤波器及通信设备

    公开(公告)号:CN110233317A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910598031.4

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种微波带通滤波器及通信设备,所述滤波器包括从上到下依次设置的第一介质板、第二介质板和第三介质板,所述第一介质板的背面覆盖有第一金属层,所述第三介质板的正面覆盖有第二金属层,所述第一介质板的背面通过多根金属柱与第三介质板的正面相连,且多根金属柱穿过第二介质板;所述第二介质板的正面设有第一输入/输出端口、第二输入/输出端口和三模谐振器,且三模谐振器与第一介质板的背面之间的空隙插入聚四氟乙烯管。本发明具有三个传输极点和两个传输零点,提高了滤波器的通道选择性和带外抑制度,其具有设计简单、性能好的优点,尤其是在频率调谐过程中能够保持很低的插入损耗,能够很好的满足现代通信系统的要求。

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