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公开(公告)号:CN119481686B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510055357.8
申请日:2025-01-14
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H01Q1/38 , G06F30/10 , G06F30/20 , H01Q1/50 , H01Q1/52 , H01Q21/00 , G06F111/06 , G06F119/02 , G06F113/16
Abstract: 本发明公开了一种远距离通信的余割平方波束天线阵列及其优化方法,所述远距离通信的余割平方波束天线阵列,包括FR4介质基板和多个U型槽微带贴片天线单元,所述多个U型槽微带贴片天线单元平铺印刷于FR4介质基板上,多个U型槽微带贴片天线单元均匀间隔,FR4介质基板呈长方形设置,实现余割平方波束形状,U型槽微带贴片天线单元中心连接SMA头,并与馈电网络连接;所述优化方法包括天线阵列设计,余割平方波束形成,根据计算得到的优化激励分布ODE设计馈电网络,进行微波暗室远场实物测试。本发明保证了信号传输的方向性和稳定性,有效地降低了旁瓣级别,减少了不必要的信号干扰,提高了天线阵列的抗干扰能力、集成度以及灵活性。
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公开(公告)号:CN117458170A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311504078.2
申请日:2023-11-13
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种用于射频标签识别的书架阅读器阵列天线,属于天线领域,旨在解决现有技术中因书籍介电常数与空气不同而导致制作的天线达不到预期效果的问题。其包括阵列分布的发射天线单元,所述发射天线单元自上而下包括矩形贴片、介质基板和接地板;所述矩形贴片依次水平等间距布置在所述介质基板正面;所述接地板与所述介质基板的背面无缝隙连接;所述发射天线单元还包括穿设于所述介质基板的同轴线;所述矩形贴片和所述接地板通过所述同轴线连接。本发明适用于图书馆的图书标签识别,阵列天线采用了最大功率传输法,将发射阵列天线辐射出的能量最大化的集中在预先确定的多个目标区域,能够满足图书馆识别图书的多种应用场景。
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公开(公告)号:CN116882166A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310839850.X
申请日:2023-07-10
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开一种应用于三维多目标无线输能的阵列天线优化设计方法,属于无线能量传输领域;优化设计方法所设计的阵列天线包括发射天线和接收天线,发射天线和接收天线中分别设置有多个发射天线阵列单元和多个接收天线阵列单元;优化设计方法步骤包括:确定发射天线阵列单元的结构和尺寸参数;确定接收天线阵列单元的结构的尺寸参数;确定发射天线阵列单元和接收天线阵列单元的阵列结构;在仿真软件中建立阵列天线的模型,并仿真得到散射矩阵S;基于散射矩阵S,计算让能量聚焦在待输能目标位置处所对应的最佳激励分布at;在仿真软件中查看发射天线中所围成的三维空间中的电场分布;将阵列天线模型做成实物进行测试。
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公开(公告)号:CN119726161A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510241716.9
申请日:2025-03-03
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种低剖面双向端射圆极化天线阵列及其调节方法,所述天线阵列包括八个子阵列、单层F4B介质基板以及一分十六射频电路,八个子阵列分为左四个子阵列和右四个子阵列以中心对称方式排列在单层F4B介质基板上,每个子阵列包括馈电金属柱、短路金属柱、磁偶极子以及电偶极子,所述调节方法包括引入极化约束条件,构建模型,对双向端射方向的电场分量进行约束,形成圆极化波,根据最优激励分布对每个天线阵列元素的激励进行精确调节。本发明不仅解决了接收终端在不同旋向圆极化波间移动时的极化失配问题,灵活实现双向左旋圆极化辐射,而且克服了传统单个电磁偶极子端射圆极化增益低的缺陷,实现双向端射增益超过11.5 dBic。
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公开(公告)号:CN119481686A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510055357.8
申请日:2025-01-14
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H01Q1/38 , G06F30/10 , G06F30/20 , H01Q1/50 , H01Q1/52 , H01Q21/00 , G06F111/06 , G06F119/02 , G06F113/16
Abstract: 本发明公开了一种远距离通信的余割平方波束天线阵列及其优化方法,所述远距离通信的余割平方波束天线阵列,包括FR4介质基板和多个U型槽微带贴片天线单元,所述多个U型槽微带贴片天线单元平铺印刷于FR4介质基板上,多个U型槽微带贴片天线单元均匀间隔,FR4介质基板呈长方形设置,实现余割平方波束形状,U型槽微带贴片天线单元中心连接SMA头,并与馈电网络连接;所述优化方法包括天线阵列设计,余割平方波束形成,根据计算得到的优化激励分布ODE设计馈电网络,进行微波暗室远场实物测试。本发明保证了信号传输的方向性和稳定性,有效地降低了旁瓣级别,减少了不必要的信号干扰,提高了天线阵列的抗干扰能力、集成度以及灵活性。
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公开(公告)号:CN115799848A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211537309.5
申请日:2022-12-01
Applicant: 南京信息工程大学 , 南京信大安全应急管理研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了天线领域的一种开放空间的多目标聚焦天线,多目标聚焦天线包括阵列分布的发射天线单元,所述发射天线单元包括介质基板、矩形贴片、接地板和同轴线,矩形贴片放置在介质基板正面,接地板与介质基板背面紧贴,同轴线穿过介质基板,矩形贴片和接地板通过同轴线连接。本发明多目标聚焦天线采用了最大功率传输效率法,将发射阵列天线辐射出的能量最大化的集中在预先确定的多个目标区域;能够满足多目标无线功率传输的应用场景;采用微带贴片天线作为阵元,以n×n的方式,相邻两个单元间隔半个波长,排列在介质基板上,有效减小阵列天线的尺寸,又易于天线阵列和馈电网络的加工,制作简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN107508043A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710735808.8
申请日:2017-08-24
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种高增益印刷偶极子端射阵列天线,包括介质基板,所述介质基板上设置有印刷偶极子和馈电网络板,所述印刷偶极子呈横向均匀排列于介质基板上,所述印刷偶极子长度相等且均为有源振子。本发明采用跟八木天线完全不同的设计原理和方法,在相同单元数的情况下与传统八木天线性能相近。本发明利用偶极子的方向图特征,采用印刷偶极子作为单元,有效回避采用微带天线作为单元时所产生的问题。将偶极子排列在介质基板上,由于基板上的等效半波波长要小于空气中半波波长,所以这样既有效的减小了阵列天线的尺寸,又易于加工。
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公开(公告)号:CN116742364A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310839848.2
申请日:2023-07-10
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开一种应用于三维多目标任意功率分配无线输能的阵列天线,属于无线能量传输领域;阵列天线包括发射天线和接收天线,发射天线和接收天线中分别设置有多个发射天线阵列单元和多个接收天线阵列单元;所述发射天线中,多个发射天线阵列单元的分布分为上下两层,每层中的发射天线阵列单元排列围成一圈,形成一个上下开放的三维空间;接收天线中,多个接收天线阵列单元分别分布在上下两个相互平行的平面上,且这两个平面位于发射天线中所围成三维空间中心位置,所述发射天线阵列单元为矩形微带贴片天线;能够满足三维多目标任意功率配比的无线功率传输的应用场景。
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公开(公告)号:CN115941093A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211526407.9
申请日:2022-11-30
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B17/391
Abstract: 本发明公开了天线传输效率领域的一种面向多目标的天线阵列优化设计方法,包括以下步骤:在仿真软件中建立发射天线阵列和接收天线阵列模型;进行全波仿真,仿真完成后得到天线系统的散射矩阵S;计算期望得到的聚焦效果所对应的天线的最佳激励分布;计算对应的天线系统传输效率Tarray;验证是否得到了预期的焦点聚焦效果。本发明方法采用加权约束最大功率传输效率方法,将系统功率传输效率最大化的同时,在开放区域中产生期望的聚焦电场分布图案,其中,焦点的数量及所在空间位置,都可以通过修改接收天线接收到的功率权重系数控制,能够满足特定场景需求下的阵列天线设计,相比于其他优化天线功率传输效率的方法,计算时间大大减少。
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公开(公告)号:CN115941093B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202211526407.9
申请日:2022-11-30
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B17/391
Abstract: 本发明公开了天线传输效率领域的一种面向多目标的天线阵列优化设计方法,包括以下步骤:在仿真软件中建立发射天线阵列和接收天线阵列模型;进行全波仿真,仿真完成后得到天线系统的散射矩阵S;计算期望得到的聚焦效果所对应的天线的最佳激励分布;计算对应的天线系统传输效率Tarray;验证是否得到了预期的焦点聚焦效果。本发明方法采用加权约束最大功率传输效率方法,将系统功率传输效率最大化的同时,在开放区域中产生期望的聚焦电场分布图案,其中,焦点的数量及所在空间位置,都可以通过修改接收天线接收到的功率权重系数控制,能够满足特定场景需求下的阵列天线设计,相比于其他优化天线功率传输效率的方法,计算时间大大减少。
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