基于堆叠蘑菇型电磁带隙结构封装的悬置线间隙波导

    公开(公告)号:CN113131164A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110248038.0

    申请日:2021-03-07

    Abstract: 本发明属于微波技术领域,公开了一种基于堆叠蘑菇型电磁带隙结构封装的悬置线间隙波导,包括导波结构和在其两侧的电磁封装结构;导波结构包括平行的上、下金属板和在其中间位置的悬置内导体;位于导波结构两侧的电磁封装结构包括平行的上、下金属板和周期性排列的垂直堆叠蘑菇型电磁带隙结构单元。本发明利用堆叠蘑菇型电磁带隙结构作为封装结构,因此具有非电接触、高结构稳定性、低安装成本的优势;本发明的导波媒质为空气,因此具有低介质损耗的优势;本发明所传输的横电磁模式不能激发堆叠蘑菇型电磁带隙结构封装的低频模式,因此本发明具有宽的主模传输带宽,带宽范围从直流到该堆叠蘑菇型电磁带隙结构单元提供的完全禁带的频率上限。

    实现辐射贴片慢波小型化的双端口双极化滤波天线及应用

    公开(公告)号:CN111934090A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010608478.8

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,公开了一种实现辐射贴片慢波小型化的双端口双极化滤波天线及应用,两个端口使用微带线平行耦合馈电,将信号分别输入到两个三阶带通滤波器,两个正交放置的三阶带通滤波器分别与加载栅格的辐射贴片的两边平行耦合,最终信号由加载栅格的正方形贴片辐射出去。本发明将天线印刷在单层PCB板上,两个滤波通道共用一个慢波小型化辐射贴片;在5G n41频段具有良好的带内选择和带外抑制特性。本发明在两个方向都实现了慢波小型化;在不增加整体尺寸的情况下使用小型化辐射贴片,给滤波通道留下了空间安置更高阶的滤波器,获得更好的频率选择性;两个滤波通道共用一个辐射贴片,减少了辐射器的数量,制造成本低。

    U型超宽带非接触式波导旋转关节、控制系统、方法及应用

    公开(公告)号:CN111934062A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010604790.X

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本发明属于通信及雷达天线系统组件技术领域,公开了一种U型超宽带非接触式波导旋转关节、控制系统、方法及应用,上下波导部分之间采用双端正交式波导-同轴转换结构,在同轴过渡段外部设计柱面周期性金属凸体结构,与下波导中的圆柱体屏蔽腔配合,共同构成柱面非接触电磁带隙结构;通过电磁仿真计算获得电磁带隙结构的关键尺寸参数,形成合适的电磁禁带,实现对波导工作频段内的电磁屏蔽,构成可旋转同轴过渡;配合双端正交同轴-波导转换实现波导间的电磁信号传输,配合轴承构成U型结构的波导旋转关节。本发明保证了超宽带内良好的驻波及插损性能,且非接触式结构避免了旋转部位磨损,旋转更加平稳,寿命更长,且本发明适合任何频段应用。

    一种基于微带脊间隙波导的双频三阶带通滤波器

    公开(公告)号:CN111244587A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010057364.9

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 本发明属于微波器件技术领域,公开了一种基于微带脊间隙波导的双频三阶带通滤波器,上层介质板的上表面为金属地板,介质板的两侧和中间分别嵌入有金属化过孔,下表面加载的是接地共面波导-微带间隙波导过渡结构;下层介质板的上表面上加载金属脊,金属脊的两侧加载蘑菇型EBG结构,下表面为金属地板,金属脊上嵌入了三个微带脊间隙波导双模谐振器;下层介质板上表面微带脊间隙波导双模谐振器之间加载了两段金属脊,为耦合结构。本发明实现了双频三阶带通滤波器;双频滤波器的结构紧凑且两个通带的频率易于独立控制;首次实现了基于微带脊间隙波导的双频带通滤波器,使微带脊间隙波导的应用更广泛。

    一种应用于WLAN频段的新型平面双频带通滤波器天线

    公开(公告)号:CN108717994A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810349110.7

    申请日:2018-04-18

    Abstract: 本发明属于滤波器天线技术领域,公开了一种应用于WLAN频段的新型平面双频带通滤波器天线,包括:加载枝节的开口环谐振器,J型平行线耦合器,双频单极子天线,介质基板及金属地板。本发明用微带线抽头馈电将信号输入第一开口环谐振器,第一阶谐振器将信号耦合给第二开口环谐振器,第二阶谐振器将信号耦合给平行线耦合器,连接在平行线耦合器上的双频单极子天线将信号辐射出去。本发明采用平面单层结构将天线印刷在PCB板上,结构简单紧凑易于集成;在WLAN2.45GHz和5.2GHz频段具有良好的带内选择和带外抑制特性;克服了传统滤波器天线设计尺寸大的缺点,体积进一步减小且制造成本低,双频滤波结构设计简单。

    一种小型化非接触式波导传输线及应用

    公开(公告)号:CN114069181B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202111175368.8

    申请日:2021-10-09

    Abstract: 本发明属于电磁场与微波技术领域,公开了一种小型化非接触式波导传输线及应用,包括波导上盖与波导基体,波导基体通过在波导槽两侧外壁设置周期性金属凸体阵列所构成,波导上盖为凹槽状结构并嵌套于波导基体上;波导上盖的内表面与波导基体的各个相对面存在间隙,金属凸体阵列与其相对的金属面形成电磁带隙,实现对波导传输信号的电磁屏蔽。相比传统波导传输线,本发明在获得宽带单模传输性能的同时,实现了非接触式结构,可有效避免由于不良金属电接触所导致的诸多问题,大幅降低了表面处理及装配工艺要求,具有更高的设计灵活度。本发明实现了横向尺寸的大幅缩减,更加有利于实现微波毫米波电路、部件及系统的小型轻量化。

    一种小型化加载慢波单元的微带天线、通信系统及应用

    公开(公告)号:CN113422209A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110494626.2

    申请日:2021-05-07

    Abstract: 本发明属于天线技术领域,公开了一种小型化加载慢波单元的微带天线、通信系统及应用,所述小型化加载慢波单元的微带天线,包括一段印刷在上层介质基板顶部的微带馈电线、内嵌一段微带传输线的矩形辐射结构和在下层介质基板中的四个蘑菇型慢波单元。本发明为双层结构,利用微带线向矩形辐射结构馈电,通过在下层介质板上加入四个蘑菇型慢波单元实现天线的小型化设计,使微带天线尺寸减小。本发明的微带天线尺寸相比于同频率工作的常规微带天线,天线面积缩减了51.5%。相比于周期性超材料的加载方法,本发明在矩形微带辐射结构每个顶点下分别加载一慢波单元使天线设计更加简单,加工成本更低。

    一种双间隙电磁屏蔽系统及其设计方法、微波电路

    公开(公告)号:CN112469258A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011174531.4

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本发明属于微波电子电路技术领域,公开了一种双间隙电磁屏蔽系统及其设计方法、微波电路;设置有:第一金属板、第二金属板;第二金属板背面设置有第二横向和纵向矩形槽,第一金属板与第二金属板之间设置有第一空气间隙,第三金属板与第二金属板之间设置有第二空气间隙;第二金属板置于第一金属板和第三金属板之间;第一金属板和第三金属板是平行的。第二金属板两面的矩形槽的深度在电磁屏蔽结构中心频率百分之一波长到二分之一波长。本发明双间隙电磁屏蔽结构具有结构紧凑的优点,厚度比较薄,满足了微波毫米波电路对双间隙电磁屏蔽结构小型化的需要。本发明可以用于改善微波毫米波电路的电接触性能以及抑制电磁辐射。

    一种宽带电磁屏蔽结构及其设计方法

    公开(公告)号:CN110099556B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910179667.5

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明属于微波技术领域,公开了一种宽带电磁屏蔽结构及其设计方法,宽带电磁屏蔽结构包括金属板A、金属板B和两块金属板上的金属凸起阵列;金属凸起阵列包括金属板A上的金属凸起阵列A和金属板B上的金属凸起阵列B;金属凸起阵列A至少包括一个金属凸起A,金属凸起阵列B至少包括一个金属凸起B,同一个位置有且仅有一个金属凸起。本发明交指型电磁屏蔽结构的金属凸起之间的距离是传统结构的一半,因此工作频率更高。且与传统电磁屏蔽结构相比,本发明金属凸起可自由排布在金属板A和金属板B的相应网格节点上,具有更高的设计灵活度,能够满足更复杂的设计需要。

    非接触式超宽带波导旋转关节、控制系统、方法及应用

    公开(公告)号:CN111934063A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010604799.0

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本发明属于通信及雷达天线系统组件技术领域,公开了一种非接触式超宽带波导旋转关节、控制系统、方法及应用,在同轴过渡段外部设计圆弧面周期性金属凸体阵列,配合屏蔽腔构成可旋转的非接触电磁带隙结构,在合适尺寸下,实现宽带电磁屏蔽,构成非接触的可旋转同轴过渡;通过宽带端接式和正交式同轴-波导转换实现到固定波导和旋转波导间的电磁信号传输,配合轴承实现L型波导旋转关节。本发明在旋转部位构建可旋转的宽带非接触电磁带隙结构保证了旋转关节良好的电磁传输性能,工作带宽可完全覆盖相应的波导主模带宽,且非接触式结构避免了旋转部位的结构磨损,使得旋转更加平稳,寿命更长;可广泛应用于各种通信、雷达及天线馈电系统。

Patent Agency Ranking