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公开(公告)号:CN110911827B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910991663.7
申请日:2019-10-18
Applicant: 东南大学 , 南京步微通信设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可一种宽带集成巴伦及天线单元,其中宽带集成巴伦包括介质基板、微带线及金属条带,所述微带线设置在所述介质基板一面,所述金属条带设置在所述介质基板另一面;所述金属条带为共面设置的第一金属条带和第二金属条带,在第一金属条带与第二金属条带之间为隔离缝隙,在形成所述隔离缝隙的第一金属条带和第二金属条带一侧均设置有齿形缝隙。本发明线单元可以实现2/3/4/5G频段(1.7‑3.6GHz)±45°双极化稳定电磁辐射,具有工作频段宽、隔离度高、辐射方向图稳定的特点。
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公开(公告)号:CN113794055A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111010156.4
申请日:2021-08-31
Applicant: 东南大学 , 南京步微通信设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种宽带高增益双圆极化微带天线及通讯装置,属于通信设备技术领域。微带天线包括第一介质层、第二介质层和第三介质层,三个介质层依次自上而下平行布置;第一辐射层,其形成于第一介质层顶面;第二辐射层,其形成于第一介质层和第二介质层之间;发射天线反射层,其形成于第二介质层和第三介质层之间;接地板,其形成于发射天线反射层和第三介质层之间;馈电层,其形成于发射天线反射层和接地板之间;接收端,其一端与接收天线馈源连接,另一端与接收天线馈电网络连接;发射端,其一端与发射天线馈源连接,另一端与发射天线馈电网络连接。本发明的微带天线,结构简单,生产成本低,具有宽频带、高增益、在双频带实现双圆极化的性能。
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公开(公告)号:CN113328241A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110584756.5
申请日:2021-05-27
Applicant: 东南大学 , 南京步微通信设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低剖面宽带宽角扫描紧耦合天线单元及阵列,天线单元包括:V型开口环,由两个子单元围合构成,两子单元间隔形成开口;介质匹配层,位于所述开口环的下方用于设置所述开口环;天线辐射贴片,包括第一辐射臂和第二辐射臂,第一辐射臂和第二辐射臂的上端与两个子单元电连接;超宽带巴伦,包括信号输入端和超宽带巴伦耦合端;超宽带巴伦耦合端与第一辐射臂和第二辐射臂的下端电性连接;反射地板,设置在介质基板的下方。本发明设计的紧耦合天线通过加载V型开口环和介质匹配层结构,可在6‑18GHz频带内实现E面±60°的波束扫描,同时剖面高度仅为0.069λl。
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公开(公告)号:CN111697331A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010576714.2
申请日:2020-06-22
Applicant: 东南大学 , 南京步微通信设备有限公司
Abstract: 本发明属于超宽带相控阵天线技术领域,公开了一种超宽带紧耦合天线阵及天线设备,其中,超宽带紧耦合天线阵列,包括成阵列布置的天线阵元,每个天线阵元包括辐射单元以及馈电单元,所述辐射单元包括天线辐射片、加载片以及耦合开关;所述耦合开关在连通时,天线辐射片和加载片耦合使天线阵列工作于紧耦合模式;所述耦合开关在断开时,天线辐射片和加载片断开使天线阵列工作于偶极子阵列模式本发明设计的天线阵列通过频率可重构方式结合了紧耦合和印刷偶极子阵两种工作方式,可部分覆盖或全覆盖L/S/C/X/Ku频段,具有极宽的工作带宽,在保证优异的有源匹配性能同时超过现阶段绝大多数天线阵列方案的相对带宽。
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公开(公告)号:CN109904593A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910144602.7
申请日:2019-02-27
Applicant: 东南大学 , 国动科技有限公司 , 国动科技南京有限公司 , 南京步微通信设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种频带增强双极化基站天线,包括反射板、支撑结构、辐射单元和寄生单元,所述辐射单元通过支撑结构固定在反射板上方,所述寄生单元通过绝缘柱固定在辐射单元上方,所述辐射单元包括四个辐射臂和介质基板,所述第一辐射臂、第四辐射臂构成+45°极化振子,所述第二辐射臂、第三辐射臂构成-45°极化振子,所述四个辐射臂均由位于介质基板上表面的金属贴片和位于金属贴片顶角的金属螺钉构成,所述金属贴片末端开有角型缝隙,所述支撑结构包括两块垂直交叉放置的巴伦耦合电路板和介质底板,所述巴伦耦合电路板固定在介质底板上,所述介质底板通过塑料铆钉固定在反射板上,所述寄生单元包括圆形金属片和四个十字形金属臂。该天线具有宽带宽、高隔离、高增益、方向图水平波束宽度稳定度高、易于装配焊接的优点。
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公开(公告)号:CN118483485A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410626730.6
申请日:2024-05-20
Applicant: 东南大学 , 南京步微通信设备有限公司
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明公开了一种超宽带平行板波导测试结构及设计方法,超宽带平行板波导测试结构包括第一金属层、第二金属层、第一射频SMA接头和第二射频SMA接头,所述第一射频SMA接头和第二射频SMA接头位于所述第二金属层的下方;所述第一金属层具有第一平面、第二平面以及连接所述第一平面和第二平面的过渡斜面;所述第一金属层和第二金属层之间由空气间隙层隔开;所述空气间隙层分为三个区域,包括位于第一平面的馈电区域、位于过渡斜面的过渡区域和位于第二平面的待测区域,待测区域的高度大于馈电区域。本发明提供的一种超宽带平行板波导测试结构应用于材料的反射系数与传输系数测量时,具有极宽的测试频率范围。
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公开(公告)号:CN113328241B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202110584756.5
申请日:2021-05-27
Applicant: 东南大学 , 南京步微通信设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低剖面宽带宽角扫描紧耦合天线单元及阵列,天线单元包括:V型开口环,由两个子单元围合构成,两子单元间隔形成开口;介质匹配层,位于所述开口环的下方用于设置所述开口环;天线辐射贴片,包括第一辐射臂和第二辐射臂,第一辐射臂和第二辐射臂的上端与两个子单元电连接;超宽带巴伦,包括信号输入端和超宽带巴伦耦合端;超宽带巴伦耦合端与第一辐射臂和第二辐射臂的下端电性连接;反射地板,设置在介质基板的下方。本发明设计的紧耦合天线通过加载V型开口环和介质匹配层结构,可在6‑18GHz频带内实现E面±60°的波束扫描,同时剖面高度仅为0.069λl。
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公开(公告)号:CN112886227B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110040077.1
申请日:2021-01-13
Applicant: 东南大学 , 南京步微通信设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种天线阵元及超宽带紧耦合天线阵,其中天线阵元包括辐射单元、馈电单元以及反射地板,还包括一电感性加载结构,该电感性加载结构设置在所述辐射单元与反射地板之间,产生以抵消反射地板产生的短路效应的等效电感。本发明设计的紧耦合天线通过电感性加载结构在不引入损耗基础上使得阻抗带宽翻倍,且具有较高的辐射效率,阻抗带宽超过10个倍频程,辐射效率大于90%,在保证较高辐射频率的同时超过现阶段绝大多数天线阵列的相对带宽。
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公开(公告)号:CN112886227A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110040077.1
申请日:2021-01-13
Applicant: 东南大学 , 南京步微通信设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种天线阵元及超宽带紧耦合天线阵,其中天线阵元包括辐射单元、馈电单元以及反射地板,还包括一电感性加载结构,该电感性加载结构设置在所述辐射单元与反射地板之间,产生以抵消反射地板产生的短路效应的等效电感。本发明设计的紧耦合天线通过电感性加载结构在不引入损耗基础上使得阻抗带宽翻倍,且具有较高的辐射效率,阻抗带宽超过10个倍频程,辐射效率大于90%,在保证较高辐射频率的同时超过现阶段绝大多数天线阵列的相对带宽。
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公开(公告)号:CN111835351A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010484111.X
申请日:2020-06-01
Applicant: 东南大学 , 南京步微通信设备有限公司 , 南京步微信息科技有限公司
IPC: H03M1/08 , G06N3/04 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的量化信号重建方法及到达角估计方法,其中基于深度学习的量化信号重建方法包括:建立应用于天线阵列的信号模型;构造不同位数模数转换器产生的量化噪声模型,并将噪声模型施加于原信号模型以产生量化信号;构建基于深度学习的神经网络模型,该网络模型以量化信号为输入,输出为去除量化噪声的重建信号。神经网络模型一般包括一个输入层,一个输出层,以及多个隐藏层。通过训练学习该神经网络,最终可以实现在较低复杂度条件下对量化信号的有效重建。
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