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公开(公告)号:CN103401051B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201310358620.8
申请日:2013-08-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于径向线和基片集成波导的宽带功率合成器,属于微波/毫米波器件技术领域,包括两个背靠背设置的功分结构和四个连接功分结构的垂直连接器。功分结构中同轴-径向线转换结构通过宽带匹配将输入信号从同轴线模式转换至径向线模式并等幅同相地传输至四个全模-半模基片集成波导功分器;四个全模-半模基片集成波导功分器将信号分成八路并通过渐变型微带线段输出至八条输出微带线,进一步连接至四个垂直连接器并在下方的功分结构合成为一路输出。本发明具有频带宽、插入损耗小、导电及散热性能好、电路空间耦合小、易于和平面电路集成的特点,适合于大功率信号的合成。
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公开(公告)号:CN101944924B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201010297203.3
申请日:2010-09-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公布了一种用于下一代无线通信网络的宽带MIMO射频收发系统,包括接收模块、本振模块和发射模块,另外还包括电源模块和控制模块。本发明采用了100MHz信道带宽,6发6收的MIMO配置,实现了超过10bit/Hz的频谱利用效率,现场测试表明本发明可以支持超过1Gbit/s的数据传输率,满足国际电信联盟对下一代数字移动通信系统(4G)的要求。本发明充分结合、利用超外差结构和零中频结构的优点,采用不对称的结构,在发射模块采用零中频结构,在接收模块采用超外差结构。这种方式在保证了系统性能的同时,降低了电路的复杂度,减少了系统的成本。本发明的本振模块采用了创新的设计,降低了系统的成本和电路的复杂程度。
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公开(公告)号:CN102076120B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201010572394.X
申请日:2010-12-03
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于软件无线电的多模多频带射频机载微微蜂窝通信系统,包括接收模块、本振模块、发射模块和控制模块。本发明的有益效果是,本射频微微蜂窝通信系统可以支持多种工作频带和工作模式:800~1000MHz(GMSK/CDMA 1X),2.412~2.472GHz和5.0~5.8GHz(QPSK/QAM16/OFDM-QAM64)。可以在飞机航行时等特殊环境,支持不同的无线网络服务:GSM(935~960MHz/890~915MHz),CDMA(824~849MHz/869~894MHz),802.11b/g(WLAN2.412~2.472GHz)和802.11a(WLAN 5.0~5.8GHz)通信系统。信道带宽随着操作模式的不同而变化。其中最大带宽可达20MHz,最大射频输出功率为20dBm,接收机的噪声系数小于9dB。
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公开(公告)号:CN101667671B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN200910184546.6
申请日:2009-08-31
Applicant: 东南大学
IPC: H01P1/203
Abstract: 具有宽阻带和低杂散特性的微带双模滤波器制作在在微波介质基片上,输入端口L形耦合结构(2)和输出端口的L形耦合结构(4)分别位于SIR方环形谐振器(1)的对角线外侧,微带连接线(3)的两端分别连接相邻的输入端口L形耦合结构(2)和另一个输出端口的L形耦合结构(4),不相邻的输入端口L形耦合结构(2)和输出端口的L形耦合结构(4)分别与50欧姆输入输出馈线(6)相连;微扰元素(5)位于SIR方环形谐振器(1)内角上。可以得到比传统微带更大的端口耦合量,从而降低插入损耗。同时,该滤波器特有的耦合结构可以非常有效的抑制寄生杂散响应,增加阻带宽度。此外,该滤波器结构简单,易于大规模制造,尤其适用于移动通信射频前端的设计。
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公开(公告)号:CN102195143A
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN201110057401.7
申请日:2011-03-10
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种用于无线通信的带倾角的宽带并馈全向天线阵列包括双偶极子型天线阵元部分以及馈电网络,其中阵元部分采用双偶极子型天线,在一般的偶极子天线的基础上起到了带宽扩展的作用;馈电网络由介质基片,微带线以及功率分配网络组成,微带地平面设在介质基片的底部,通过渐变线来实现不平衡到平衡的转换;在不同的阵元之间引入一定的程差,以使得不同阵元之间产生相位差异从而产生主瓣倾角。馈电网络在介质基片的上下面是相同的,输入信号经过馈电网络分配到各个天线阵元进行辐射。
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公开(公告)号:CN102111114A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN201010568811.3
申请日:2010-11-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 基于3/4螺旋虚地结构逆F类功率放大器的设计方法,步骤是确定本功率放大器的工作频点,由此得到谐波控制电路的谐波频点;根据设计中需要的谐波频点,改变3/4螺旋结构的尺寸,设计出相应的谐波控制电路;将谐波控制电路插入功放管电路输出端,然后设计功放电路的输入输出匹配电路;测量设计出的功率放大器的输入输出参数,调整调谐线的长度,以达到最大工作效率。依本方法设计的放大器,包括在微带线上顺次连接的输入匹配电路、功放电路、谐波控制电路和输出匹配电路,所述谐波控制电路包括设在所述微带线下方的3/4螺旋虚地结构,该虚地结构由完整螺旋虚地结构切去1/4构成;所述3/4螺旋虚地结构包括沿所述微带线轴对称且连接的两部分螺旋结构。
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公开(公告)号:CN101237082A
公开(公告)日:2008-08-06
申请号:CN200810019275.4
申请日:2008-01-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 基于分裂环谐振器和贴片刻蚀缝隙的多阻带超宽带天线包含刻蚀缝隙圆盘天线和分裂环谐振器耦合微带结构两部分,下表面金属镀层(2)为馈线部分的地,上表面金属镀层(3)包含有天线辐射单元(4)、微带馈线(5)、梯形阻抗变换线(6)以及分裂环谐振器(8);其中,天线辐射单元(4)采用圆盘天线,其上有同圆心的分裂环形缝隙(7),圆盘天线背后无金属地;馈线部分(5)采用微带线形式,馈线部分(5)与天线辐射单元(4)之间通过梯形阻抗变换线(6)进行阻抗匹配连接;分裂环谐振器(8)包含有两对谐振器即第一谐振器(9)、第二谐振器(10),对称分布于馈线两侧,每个谐振器由内外两个分裂环构成,内环的开口方向远离馈线,外环的开口方向靠近馈线。
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公开(公告)号:CN1599136A
公开(公告)日:2005-03-23
申请号:CN200410041560.8
申请日:2004-07-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 并馈全向天线阵列涉及一种适合用于宽频带工作的并馈全向天线阵列,空心阵子的内部设有馈电电路,馈电电路的输入端口与天线输入端口连接,馈电电路由微带介质基片、功率分配器、微带短路线和微带地平面组成,微带地平面设在微带介质基片表面上,功率分配器和微带短路线设在微带介质基片的另一表面上,馈电电路输出端口的微带端子与微带短路线一端连接,微带短路线的另一端与微带地平面短路连接,馈电电路输出端口的一个平衡输出端子与设在空心阵子臂上的天线馈电端子连接,馈电电路输出端口位于微带地平面内且与平衡输出端子处于对应位置的另一个平衡输出端子与位于空心阵子相邻位置上的另一空心阵子的相邻臂上的天线馈电端子连接。
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公开(公告)号:CN114006179B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202111500182.5
申请日:2021-12-09
Applicant: 江苏亨鑫科技有限公司 , 东南大学 , 江苏亨鑫无线技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种64单元混合波束赋形有源天线阵列,其单元数量大并采用有源天线结构实现了较小的整体尺寸,且在射频前端中加入数控衰减器实现了每个单元的幅度控制。其包括:八个单元子阵,每个单元子阵包括直线间隔排布的八个单元;金属屏蔽盒;八个所述单元子阵并列间隔排布;每个单元子阵还包括有一个一分八功分网络;每个单元包括有一个天线、一个射频前端;每个单元的所述天线位于所述多层印制电路板的对应顶部位置,每个单元的所述射频前端位于所述多层印制电路板的对应底部位置,每个单元的射频前端对应布置于对应的天线的正下方位置;所述金属屏蔽盒位于所述多层印制电路板的下方、并覆盖所有的射频前端布置。
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公开(公告)号:CN114498017B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202210193653.0
申请日:2022-03-01
Applicant: 东南大学 , 中国移动通信集团设计院有限公司
Abstract: 本发明公布一种易加工的毫米波有源双极化天线,该天线包含层叠的毫米波双极化天线、射频馈电结构以及连接毫米波双极化天线、射频馈电结构的连接结构;毫米波双极化天线包括了两层叠放的金属贴片和改进的双探针缝隙耦合馈电结构;连接结构包括了用于连接馈电探针的锡球、用于结构支撑的锡球,以及由锡球高度带来的空气层;射频馈电结构包括了连接天线各个端口的射频连接线、毫米波波束形成芯片,本发明可以有效地工作于5G毫米波频段,相比于天线结构和射频馈电结构加工在同一块多层PCB(印刷电路板)的方法,多层PCB的总层数降低了,多层PCB中的盲孔阶数也减少了,进而加工难度就降低了,最终实现毫米波双极化有源阵列天线的加工成品率的提升。
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