全息天线、控制方法、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN113471716A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202111035447.9

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本申请涉及一种全息天线、控制方法、计算机设备和存储介质。该全息天线包括第一介质板及其第一表面和第二表面分别附有的第一金属板和第二金属板;上述每个板上的对称的第一电磁带隙阵列和第二电磁带隙阵列,分别形成第一人工磁表面和第二人工磁表面;第一介质板上集成的第一功分器和第二功分器、第一人工磁表面以及第二人工磁表面在第一金属板与第二金属板之间形成腔体结构;第一金属板设置有位于腔体结构的其中一面的缝隙阵列。第一人工磁表面和第二人工磁表面用于在腔体结构内将第一功分器和第二功分器在第一金属板与第二金属板之间产生TE波转化为准TEM波。缝隙阵列用于控制腔体结构内的准TEM波的辐射。采用本全息天线能够降低天线结构的复杂度。

    全息天线波束赋形、副瓣波束相消、带宽调制方法及系统

    公开(公告)号:CN116505991A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310744759.X

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种全息天线波束赋形、副瓣波束相消、带宽调制方法及系统,所述全息天线波束赋形方法包括:获取目标全息天线的预设波束指向、馈电结构和多个辐射单元;计算预设波束指向对应的辐射场,并将所述辐射场与馈电结构中的导波相干涉计算,得到第一全息干涉图案;基于每个辐射单元的位置,对第一全息干涉图案进行离散化和量化处理,从而得到第一离散激励强度分布;对第一离散激励强度分布进行阈值判决,得到第一数字矩阵;根据第一数字矩阵,得到目标全息天线的第一辐射方向图。本发明通过量化相位差值并使用判决运算,获得数字全息干涉图案,并用以实现全息天线波束赋形,减少了运算量以及系统复杂度,进而大幅降低了全息天线的调试成本。

    全息天线、控制方法、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN113471716B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111035447.9

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本申请涉及一种全息天线、控制方法、计算机设备和存储介质。该全息天线包括第一介质板及其第一表面和第二表面分别附有的第一金属板和第二金属板;上述每个板上的对称的第一电磁带隙阵列和第二电磁带隙阵列,分别形成第一人工磁表面和第二人工磁表面;第一介质板上集成的第一功分器和第二功分器、第一人工磁表面以及第二人工磁表面在第一金属板与第二金属板之间形成腔体结构;第一金属板设置有位于腔体结构的其中一面的缝隙阵列。第一人工磁表面和第二人工磁表面用于在腔体结构内将第一功分器和第二功分器在第一金属板与第二金属板之间产生TE波转化为准TEM波。缝隙阵列用于控制腔体结构内的准TEM波的辐射。采用本全息天线能够降低天线结构的复杂度。

    一种近场聚焦全息阵列天线及调控方法

    公开(公告)号:CN112688046A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011398093.X

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种近场聚焦全息阵列天线及调控方法,包括SIW波导及同轴馈电结构,所述SIW波导的上表面及下表面分别设置上层金属板及下层金属板,所述上层金属板设置缝隙辐射单元,所述SIW波导中填充波导介质材料,所述波导介质材料中插入金属柱,所述SIW波导的两侧设置延伸波导,所述延伸波导的末端加载超材料吸收边界,所述缝隙辐射单元包括缝隙阵列,每个缝隙设置射频开关,所述同轴馈电结构设置在SIW波导的中心处,向两侧的延伸波导传播TE10模电磁波。本发明天线,通过近场聚焦,令辐射能量尽可能地聚集在焦点处,聚焦的效果非常明显。

    一种近场聚焦全息阵列天线及调控方法

    公开(公告)号:CN112688046B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202011398093.X

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种近场聚焦全息阵列天线及调控方法,包括SIW波导及同轴馈电结构,所述SIW波导的上表面及下表面分别设置上层金属板及下层金属板,所述上层金属板设置缝隙辐射单元,所述SIW波导中填充波导介质材料,所述波导介质材料中插入金属柱,所述SIW波导的两侧设置延伸波导,所述延伸波导的末端加载超材料吸收边界,所述缝隙辐射单元包括缝隙阵列,每个缝隙设置射频开关,所述同轴馈电结构设置在SIW波导的中心处,向两侧的延伸波导传播TE10模电磁波。本发明天线,通过近场聚焦,令辐射能量尽可能地聚集在焦点处,聚焦的效果非常明显。

Patent Agency Ranking