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公开(公告)号:CN106230531A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610591641.8
申请日:2016-07-25
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B17/391 , H04B7/04
CPC classification number: H04B17/391 , H04B7/0413
Abstract: 本发明实施例公开了一种MIMO OTA信道建模方法及装置,包括构建与测试场景所对应的初始信道模型,其中,所述初始信道模型为基于吸波暗室的MIMO OTA测试模型,且所述初始信道模型中包括M个探针;利用模拟退火算法,计算所述初始信道模型中各个探针所对应的权重值;为所述初始信道模型中各个探针设置所计算出的相应权重值,形成所述测试场景所对应的目标信道模型。相比于现有技术,应用本发明实施例,无需考虑目标函数和约束条件的凹凸限制问题,可以计算出分配给每个探针的权重,进而可以根据计算出的每个探针对应的权重获得信道模型。
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公开(公告)号:CN106099325A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610375011.7
申请日:2016-05-31
Applicant: 北京邮电大学
CPC classification number: H01Q1/36 , H01Q1/38 , H01Q1/50 , H01Q21/0006 , H01Q21/24
Abstract: 本发明公开了一种应用于室内屋顶的全向双极化宽带天线。本天线包括垂直辐射的角锥天线和水平辐射的偶极子天线阵两部分。角锥天线周围使用圆形套筒结构增强带宽,顶部加载的圆环通过不同直径的金属短路柱与地平面连接。馈电部分采用角锥与通过地平面打孔的SMA接头同轴探针相连。偶极子天线阵在介质基板的两侧分别顺时针排列四个弧形辐射单元,形成对称的偶极子天线阵。中心的圆形贴片和渐变的微带线是平衡不平衡转换器用以调节偶极子的阻抗带宽。通过在圆盘周围加谐振带实现带宽变宽、提高全向辐射方向图圆度的特性。馈电部分采用中心同轴馈电。本发明实现了一种低剖面全向的双极化天线,解决了在室内基站对低剖面全向双极化天线的需求。
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公开(公告)号:CN106027075A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610282489.5
申请日:2016-04-29
Applicant: 北京邮电大学
CPC classification number: H04B1/005 , H04B1/0082 , H04B1/30 , H04B2001/307
Abstract: 本发明实施例公开了一种共时双频接收系统,所述系统包括:双频射频信号产生装置、第一混频器、第二混频器、第一移相器、第二移相器、第一滤波装置、第二滤波装置、四端口环形器和双频本振信号产生装置,其中,第一混频器和第二混频器用于射频信号与本振信号进行混频;第一移相器和第二移相器用于将输入信号的相位改变一个角度;第一滤波装置和第二滤波装置用于对输入信号进行滤波,滤得所需要频率的信号;四端口环形器用于将两个输入的信号相加和相减,进行信号的分离;双频射频信号产生装置用于产生双频射频信号;双频本振信号产生装置用于产生双频本振信号。应用本发明实施例,能够降低共时双频接收系统的成本和体积。
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公开(公告)号:CN105958188A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610374960.3
申请日:2016-05-31
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种带反射板的交叉结构的渐变槽天线,包括两个相互垂直的渐变槽天线(1,2)、反射板(3)和用于天线支撑稳定的塑料结构;渐变槽天线使用两块介质板进行了包覆,这种稳固方法有效的解决了由于渐变槽天线本身介质太薄而造成的易于变形的问题,从而保证两个渐变槽天线交叉之后的垂直精度,以提高两个天线的隔离效果。本发明的天线可以在很宽的频率范围上实现阻抗匹配和波瓣宽度的稳定性,提供±45°极化和很高的前后比,符合移动通信基站天线要求。
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公开(公告)号:CN104064959B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410302256.8
申请日:2014-06-27
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种小型化的微带功分器,包括由顶层、中间层、底层电路板依次叠压而成的多层电路板,还包括:T型微带线;分别与T型微带线的两个输出端相连的两个去向电路,输入端分别通过连接微带单元与两个去向电路的输出端相连的两个返向电路;去向电路包括若干个尾首依次连接的去向微带单元;去向微带单元包括Z型的、尾首连接的、分位于中间层、顶层电路板的去向中间层微带线和去向顶层微带线;返向电路包括若干个尾首依次连接的返向微带单元;返向微带单元包括Z型的、尾首连接的、分位于顶层、中间层电路板的返向顶层微带线和返向中间层微带线。本发明的技术方案,微带线分布于三个电路板,实现了微带功分器的小型化。
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公开(公告)号:CN103560316B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310537593.0
申请日:2013-11-04
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种宽带双频差分天线,包括用于发射电磁波能量的辐射片(1);U型槽(2),大致对称的平行设置在辐射片(1)的两侧边缘;用于承载辐射片(1)的介质板(3);用于给辐射片(1)提供信号馈电的馈电部(4),连接到接地板(5)上的天线接口(6)的内导体;用于承载天线主体并提供接地信号的接地板(5);用于输入差分信号的天线接口(6)。本发明的宽带双频差分天线,结构简单、方向图对称、工作频带宽、交叉极化低、增益较大,具有良好的推广前景。
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公开(公告)号:CN104064959A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410302256.8
申请日:2014-06-27
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种小型化的微带功分器,包括由顶层、中间层、底层电路板依次叠压而成的多层电路板,还包括:T型微带线;分别与T型微带线的两个输出端相连的两个去向电路,输入端分别通过连接微带单元与两个去向电路的输出端相连的两个返向电路;去向电路包括若干个尾首依次连接的去向微带单元;去向微带单元包括Z型的、尾首连接的、分位于中间层、顶层电路板的去向中间层微带线和去向顶层微带线;返向电路包括若干个尾首依次连接的返向微带单元;返向微带单元包括Z型的、尾首连接的、分位于顶层、中间层电路板的返向顶层微带线和返向中间层微带线。本发明的技术方案,微带线分布于三个电路板,实现了微带功分器的小型化。
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公开(公告)号:CN103050778B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201310019616.9
申请日:2013-01-18
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 一种集成平面阻抗匹配巴伦的射频识别近场天线,设有:天线主体部件、阻抗变换部件、馈线和介质板,天线主体部件包括双面带线、8个电阻和一个过孔,这些元器件构成双面平衡结构,双面带线与上下面板上的电阻串联实现阻抗匹配,且因双面两条带线的传输电流反向,在天线正上方和正下方形成两个磁场,通过磁场耦合使两侧都能读写标签,使用便利。阻抗变换部件为介质板上下面板上分别印制的一根U形弯折线,通过弯折引入分布电容和电感实现阻抗变换。馈线是双面平行带线,下侧介面板的带线在馈点处较宽,通过渐变逐渐减小到与上侧介面板带线相同的宽度。本发明为整体平面结构,占用空间小、便于放置;且其远场增益小,磁场分布均匀,盲区少。
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公开(公告)号:CN103594770A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310606618.8
申请日:2013-11-25
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H01P5/12
Abstract: 本发明公开了一种无源双频六端口器件,包括双频威尔金森功分器(A),其第一端口(a1)作为无源双频六端口器件的第一端口(Port1);第一双频分支线耦合器(B),其第一端口(b1)作为所述无源双频六端口器件的第二端口(Port2);第二双频分支线耦合器(C),第一端口(c1)和第四端口(c4)分别作为所述无源双频六端口器件的第四端口(Port4)和第六端口(Port6);以及第三双频分支线耦合器(D),第一端口(d1)和第四端口(d4)分别作为所述无源双频六端口器件的第五端口(Port5)和第三端口(Port3);所述第一端口(Port1)和第二端口(Port2)为输入端口,所述第三端口(Port3)、第四端口(Port4)、第五端口(Port5)和第六端口(Port6)为输出端口。通过本发明,实现了无源双频六端口器件的两个工作频率(f1、f2)可以自由决定,且四个输出端口之间的相位差在两个工作频率点相同。
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公开(公告)号:CN101483502B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN200910078260.X
申请日:2009-02-24
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明是一种适用于混合调制方式的自适应传输方法,该方法根据各个分配单元所采用的调制方式,按照系统误码率要求以及不同时刻信道的传输状态,为各个分配单元优化和分配发送信号的功率,并按照调制方式和功率分配结果进行信号的发送。该方法在保证系统达到系统误码率要求的同时,最大限度的降低系统的发送信号总功率。系统中每个分配单元可以采用二进制移相键控、正交幅度调制、多进制移相键控这三种调制方式中的任意一种。本发明方法具备高灵活性和适应性,并且复杂度低,适合实际当中的应用。
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