一种金属外壳手持式多天线终端

    公开(公告)号:CN106972236B

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201710164821.2

    申请日:2017-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种金属外壳手持式多天线终端,属于微波技术领域。该天线终端由金属外壳、介质基板和若干个磁偶极子三部分构成。在介质基板上设计若干个结构相同、尺寸相同对称分布的磁偶极子,再将介质基板嵌入金属外壳中。本发明MIMO天线的磁偶极子单元采用三面金属化过孔封闭的结构,使多个天线单元紧凑的放置在一起,仍可以保持天线单元之间的高隔离度。天线采用金属外框结构,切向金属边框对于磁偶极子产生的切向磁流形成正镜像,降低金属构件与手握对天线性能的影响,并且磁偶极子上下表面采用E形金属贴片结构,进一步提高了天线效率,具有结构简单、设计新颖、体积小、制作成本低廉等优点,在下一代移动通信手持终端拥有广泛的应用前景。

    一种金属外壳手持式多天线终端

    公开(公告)号:CN106972236A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710164821.2

    申请日:2017-03-20

    CPC classification number: H01Q1/242 H01Q1/243 H01Q1/38 H01Q1/42

    Abstract: 本发明公开了一种金属外壳手持式多天线终端,属于微波技术领域。该天线终端由金属外壳、介质基板和若干个磁偶极子三部分构成。在介质基板上设计若干个结构相同、尺寸相同对称分布的磁偶极子,再将介质基板嵌入金属外壳中。本发明MIMO天线的磁偶极子单元采用三面金属化过孔封闭的结构,使多个天线单元紧凑的放置在一起,仍可以保持天线单元之间的高隔离度。天线采用金属外框结构,切向金属边框对于磁偶极子产生的切向磁流形成正镜像,降低金属构件与手握对天线性能的影响,并且磁偶极子上下表面采用E形金属贴片结构,进一步提高了天线效率,具有结构简单、设计新颖、体积小、制作成本低廉等优点,在下一代移动通信手持终端拥有广泛的应用前景。

    稀土掺杂氟化物微纳晶-氟磷玻璃复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103539359B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310451517.8

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 本发明公开了稀土掺杂氟化物微纳晶-氟磷玻璃复合材料及其制备方法,涉及固体激光材料领域。本发明是由稀土掺杂氟化物微纳晶与氟磷酸盐玻璃按一定比例通过湿法球磨均匀混合后,在一定温度制度下进行热处理而制备的一种新型复合激光材料。该复合激光材料中含有质量百分比为70~95%的氟磷酸盐玻璃和5~30%的稀土掺杂氟化物微纳晶体。这种复合材料结合了稀土离子在氟化物微纳晶中良好的发光性能和玻璃本身的组分易于调整、低成本、易于大尺寸制备的优点。该微纳晶体-玻璃复合材料适用于做近红外波段的激光增益介质材料。

    一种利用高频感应炉制备光学玻璃的熔炼装置

    公开(公告)号:CN103896476A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410089950.6

    申请日:2014-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种利用高频感应线圈制备光学玻璃的熔炼装置,包括石英罩、玻璃碳坩埚(4)和隔热板(3),所述石英罩由石英杯(2)和石英盖(1)组成,石英杯(2)的下部设有一进气石英支管(2-1),石英杯(2)内壁底部有一个带网状小孔(3-1)的倒U型隔热板(3),隔热板上放置圆柱形玻璃碳坩埚(4),石英盖(1)的下缘内径与石英杯的上缘外径相当,石英盖的顶端设有一个出气石英管(1-1)。将该装置放置在高频感应线圈(5)内,通过在玻璃碳坩埚内产生的涡电流,提供了高效的温度控制环境。在通入惰性气体时,本装置可以使石英罩内部产生分布均匀的气流,提供稳定的温度场和高纯的气体保护氛围。同时,石英盖子上方的出气孔为搅拌叶桨提供了空间。

    稀土掺杂氟化物微纳晶-氟磷玻璃复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103539359A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310451517.8

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 本发明公开了稀土掺杂氟化物微纳晶-氟磷玻璃复合材料及其制备方法,涉及固体激光材料领域。本发明是由稀土掺杂氟化物微纳晶与氟磷酸盐玻璃按一定比例通过湿法球磨均匀混合后,在一定温度制度下进行热处理而制备的一种新型复合激光材料。该复合激光材料中含有质量百分比为70~95%的氟磷酸盐玻璃和5~30%的稀土掺杂氟化物微纳晶体。这种复合材料结合了稀土离子在氟化物微纳晶中良好的发光性能和玻璃本身的组分易于调整、低成本、易于大尺寸制备的优点。该微纳晶体-玻璃复合材料适用于做近红外波段的激光增益介质材料。

    一种大发射截面掺镱氟磷酸盐玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN103043903A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310005354.0

    申请日:2013-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种大发射截面掺镱氟磷酸盐玻璃及其制备方法,其含有摩尔百分比含量组成为,BaO:4–10mol%,Al2O3:1-5mol%,P2O5:10-20mol%,ZrF4:15-25mol%,SrF2:12-15mol%,BaF2:13-18mol%,PbF2:15-20mol%,上述组分和为100mol%,Yb2O3按照重量比外掺1wt%。在该玻璃的摩尔百分比组成中加入:CaF25-10mol%、TeO25-10mol%、Bi2O35-10mol%或Nb2O55-10mol%。制备方法如下:按配方称取生料,充分混合均匀后加入石墨坩埚中;高频炉迅速升温至900~1000度保温30min;降温,取出玻璃置于已升温至其玻璃转变温度的马弗炉中保温4小时,然后以10℃每小时的降温速度退火至室温。本发明的玻璃具有较好的增益性能,受激发射截面1.29pm2。

    一种高紫外透过率氟磷酸盐玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN103524039A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310451270.X

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种高紫外透过率氟磷酸盐玻璃及其制备方法,其含有摩尔百分比含量组成为,P2O5:15–20mol%,AlF3:25–30mol%,CaF2:25–35mol%,NaF:10–20mol%,BaF2:8–15mol%,La2O3:0.5–1.5mol%,上述组分和为100mol%。制备方法如下:按配方称取生料,充分混合均匀后加入坩埚中;于高频炉或硅碳棒炉中升温至1000~1100度保温30~40分钟,期间对玻璃液进行脱水处理;降温,取出玻璃置于已升温至其玻璃转变温度的马弗炉中保温3小时,然后以10℃每小时的降温速度退火至室温。本发明的玻璃具有良好的紫外透过性能,紫外截止波长为245nm(T=80%)。

    一种硅碳棒加热升降电炉
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103322803A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310195763.1

    申请日:2013-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种硅碳棒加热升降电炉,包括炉体、炉膛、升降机构、加热元件和温控装置,在炉体(1)的内部设有炉膛(11),作为加热元件的硅碳棒(16)位于炉膛(11)内,其接线的端部穿出炉体(1),在炉膛(11)内还设有升降底座(14),该升降底座(14)的下部连接支柱(5),支柱(5)的下端连接升降机构,温控装置与硅碳棒(16)连接。本发明采用硅碳棒三相加热,三组串联的硅碳棒的两端穿过炉膛分别安装在炉膛的前、后壁上,并通过导线采用Y型连接法与外部控制系统相连。本发明的升降电炉结构简单、成本低、操作安全方便、控温精确、升温快速、保温效果好,可满足电炉进入高校、研究所实验室等试验场所的需要。

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