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公开(公告)号:CN111403911B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202010269336.3
申请日:2020-04-08
Applicant: 南京步微信息科技有限公司 , 南京步微通信设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低剖面宽频带天线,包括依次平行设置的辐射层、第一介质层和第二介质层,在第一介质层内设置有馈电探针,在第二介质层内设置有馈电网路,所述馈电探针与所述馈电网路的输出端口电性连接,其特征在于:所述馈电探针包括馈电探针垂直分支、馈电探针水平分支以及馈电探针垂直支节;所述馈电探针垂直分支一端与馈电探针水平分支的一端连接,所述馈电探针垂直分支另一端与所述馈电网路的输出端口电性连接;在馈电探针水平分支的下方设置所述馈电探针垂直支节,该馈电探针垂直支节靠近探针水平分支的另一端。本发明低剖面宽频带天线的工作带宽可以达到55%,同时结构强度好。
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公开(公告)号:CN111403911A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010269336.3
申请日:2020-04-08
Applicant: 南京步微信息科技有限公司 , 南京步微通信设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低剖面宽频带天线,包括依次平行设置的辐射层、第一介质层和第二介质层,在第一介质层内设置有馈电探针,在第二介质层内设置有馈电网路,所述馈电探针与所述馈电网路的输出端口电性连接,其特征在于:所述馈电探针包括馈电探针垂直分支、馈电探针水平分支以及馈电探针垂直支节;所述馈电探针垂直分支一端与馈电探针水平分支的一端连接,所述馈电探针垂直分支另一端与所述馈电网路的输出端口电性连接;在馈电探针水平分支的下方设置所述馈电探针垂直支节,该馈电探针垂直支节靠近探针水平分支的另一端。本发明低剖面宽频带天线的工作带宽可以达到55%,同时结构强度好。
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公开(公告)号:CN111835351B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202010484111.X
申请日:2020-06-01
Applicant: 东南大学 , 南京步微通信设备有限公司 , 南京步微信息科技有限公司
IPC: H03M1/08 , G06N3/04 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的量化信号重建方法及到达角估计方法,其中基于深度学习的量化信号重建方法包括:建立应用于天线阵列的信号模型;构造不同位数模数转换器产生的量化噪声模型,并将噪声模型施加于原信号模型以产生量化信号;构建基于深度学习的神经网络模型,该网络模型以量化信号为输入,输出为去除量化噪声的重建信号。神经网络模型一般包括一个输入层,一个输出层,以及多个隐藏层。通过训练学习该神经网络,最终可以实现在较低复杂度条件下对量化信号的有效重建。
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公开(公告)号:CN111835351A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010484111.X
申请日:2020-06-01
Applicant: 东南大学 , 南京步微通信设备有限公司 , 南京步微信息科技有限公司
IPC: H03M1/08 , G06N3/04 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的量化信号重建方法及到达角估计方法,其中基于深度学习的量化信号重建方法包括:建立应用于天线阵列的信号模型;构造不同位数模数转换器产生的量化噪声模型,并将噪声模型施加于原信号模型以产生量化信号;构建基于深度学习的神经网络模型,该网络模型以量化信号为输入,输出为去除量化噪声的重建信号。神经网络模型一般包括一个输入层,一个输出层,以及多个隐藏层。通过训练学习该神经网络,最终可以实现在较低复杂度条件下对量化信号的有效重建。
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公开(公告)号:CN211629297U
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202020504458.1
申请日:2020-04-08
Applicant: 南京步微信息科技有限公司 , 南京步微通信设备有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种低剖面宽频带天线,包括依次平行设置的辐射层、第一介质层和第二介质层,在第一介质层内设置有馈电探针,在第二介质层内设置有馈电网路,所述馈电探针与所述馈电网路的输出端口电性连接,其特征在于:所述馈电探针包括馈电探针垂直分支、馈电探针水平分支以及馈电探针垂直支节;所述馈电探针垂直分支一端与馈电探针水平分支的一端连接,所述馈电探针垂直分支另一端与所述馈电网路的输出端口电性连接;在馈电探针水平分支的下方设置所述馈电探针垂直支节,该馈电探针垂直支节靠近探针水平分支的另一端。本实用新型低剖面宽频带天线的工作带宽可以达到55%,同时结构强度好。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN119726094A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411879506.4
申请日:2024-12-19
Applicant: 东南大学 , 江南机电设计研究所 , 南京步微通信设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种极化敏感宽角匹配结构及超宽带宽扫角低驻波紧耦合天线,极化敏感宽角匹配结构包括第一极化敏感结构介质基板、第一极化敏感结构、第二极化敏感结构介质基板、第二极化敏感结构、第三极化敏感结构、隔离层以及宽角匹配层;本发明采用三层沿天线的E面和H面形状不同的宽角匹配结构,可以针对紧耦合阵列沿E面和H面扫描时不同的阻抗变化规律针对性地改善两个扫描方向上的阻抗匹配情况,在大扫描角度下实现较低的有源驻波。
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公开(公告)号:CN117878576A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410059587.7
申请日:2024-01-16
Applicant: 昆宇蓝程(北京)科技有限责任公司 , 南京步微通信设备有限公司
IPC: H01Q1/36 , H01Q1/38 , H01Q1/50 , H01Q13/10 , H01Q23/00 , H01P5/12 , H01P1/06 , H01P3/12 , H04B1/38
Abstract: 本发明公开了一种有源VICTS天线及通信终端,有源VICTS天线包括天线旋转主体,天线旋转主体包括连续断面节缝隙辐射层、慢波结构导波层、波导功分器有源馈电网络、变频模块、连接波导以及交直流一体化旋转关节;波导功分器有源馈电网络包括波导功分器以及功率放大模块;交直流一体化旋转关节用于将接收的中频信号传输到变频模块,变频模块用于将中频信号变频到射频信号;波导功分器将变频模块传输过来的射频信号进行分路;功率放大模块用于对分路后的每路射频信号进行功率放大;慢波结构导波层与续断面节缝隙辐射层将功率放大后的射频信号通过续断面节缝隙辐射层辐射电磁波。与现有技术相比,本发明有效提升VICTS天线系统发射功率及提高动中通系统通信质量。
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公开(公告)号:CN117630904A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311519262.4
申请日:2023-11-15
Applicant: 东南大学 , 南京步微通信设备有限公司
IPC: G01S13/46
Abstract: 本发明公开了一种基于双基地多输入多输出雷达的定位方法,涉及雷达无线通信领域。本发明所述方法包括:构建基于双基地MIMO雷达的二维系统模型,利用多快拍将其扩展为三维张量模型;提出基于张量分解的多参数解耦的高效方法,用于简化后续参数估计;提取原子范数的重要性质,通过使用加速近端梯度,提出基于原子范数的快速迭代方法,降低计算复杂度,通过将解耦后的各参数矩阵送入该方法,准确估计出目标参数。本发明的高效定位方法,与传统算法相比提高了精度,在与采用张量分解结合内点法的原子范数最小化方法性能逼近的同时,显著降低了计算复杂度,并被证明能有效适用于大规模MIMO阵列的定位估计。
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公开(公告)号:CN115911837A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211254278.2
申请日:2022-10-13
Applicant: 东南大学 , 南京步微通信设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超宽带双极化紧耦合天线及紧耦合天线阵列,超宽带双极化紧耦合天线包括天线辐射体、开口环结构、金属屏蔽罩、金属板结构以及固定底座:所述天线辐射体,包含水平偶极子、功分器以及巴伦三部分;所述开口环结构设置在水平偶极子上;所述金属屏蔽罩设置在所述功分器外部用于遮罩功分器;所述功分器以及巴伦印刷于垂直正交放置的介质板上,功分器与巴伦通过位于介质板上的金属化过孔进行连接;所述固定底座用于固定所述介质板;所述金属板结构呈位于功分器与水平偶极子之间。本发明在水平偶极子下方和威尔金森带状线功分器的上方加载有金属板结构,可以抑制天线的共模谐振,显著地拓展天线的带宽,同时不损耗天线的辐射效率。
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公开(公告)号:CN112909513A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110172014.1
申请日:2021-02-08
Applicant: 南京步微通信设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种环状圆盘上的双极化波导缝隙阵列天线及组合天线,天线包括双极化辐射波导缝隙阵列面板、辐射波导腔体阵列、单层水平极化馈电波导网络腔体、单层垂直极化馈电波导网络腔体、水平极化波束形成网络腔体及垂直极化波束形成网络腔体;单层水平极化馈电波导网络腔体与水平极化波束形成网络腔体连通;单层垂直极化馈电波导网络腔体与垂直极化波束形成网络腔体连通;环状天线的双极化辐射波导缝隙阵列面板、辐射波导腔体阵列、单层水平极化馈电波导网络腔体和单层垂直极化馈电波导网络腔体均划分成位于4个象限内的4个区域,4个区域关于X轴和Y轴对称。本发明天线,不仅可以提高和波束的增益,更可以降低和波束副瓣,保持差波束的低副瓣特性。
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