空时频多维域多波束导航抗干扰装置及抗干扰方法

    公开(公告)号:CN114755700A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210349804.7

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种空时频多维域多波束导航抗干扰装置及抗干扰方法,主要解决现有技术复杂度高、收敛慢、干扰抑制性能受限的问题。其实现方案是:将天线阵列接收到的射频信号处理为数字基带信号,对该数字基带信号通过最小方差无失真响应准则在空时域进行抗干扰波束合成处理,并对抗干扰输出信号进行FFT转换到频域进行滤波合成,滤除频域干扰;再对滤波合成的信号进行IFFT转换为时域信号,传输给导航板进行导航解算,获得导航定位信息。本发明复杂度小、收敛速度快、逻辑资源利用率高、干扰抑制性能好,且提升了卫星导航抗干扰设备的环境适应性,可用于空时频多维域多波束导航。

    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。

    一种新型双端口馈电四频段滤波双工天线

    公开(公告)号:CN111129731A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911353902.2

    申请日:2020-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种新型双端口馈电四频段滤波双工天线包括:辐射层,所述辐射层为开设有U型槽的金属贴片;第一介质基板,所述第一介质基板的上表面为辐射层;金属地板,所述金属地板开设有缝隙;第二介质基板,所述第二介质基板的上表面为金属地板,所述第二介质基板下表面为滤波馈电网络;所述第一介质基板与所述第二介质基板之间设置有空气缝隙。本发明提供的技术方案,有效减少了传统设计中三个元件之间的匹配电路;降低了天线系统的复杂程度,使得天线系统的尺寸能够进一步缩小,结构变得更紧凑;同时还大幅减小了滤波器、双工器和天线之间的传输损耗。

    基片集成双脊波导馈电的对拓Vivaldi天线及应用

    公开(公告)号:CN111009730A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911218933.7

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明属于天线技术领域,公开了一种基片集成双脊波导馈电的对拓Vivaldi天线及应用,包括:微带到基片集成双脊波导的过渡,基片集成双脊波导,对拓Vivaldi天线辐射结构,介质基板及金属地板。本发明用基片集成双脊波导馈电,由微带线通过梯形渐变结构过渡到基片集成双脊波导,再由基片集成双脊波导给Vivaldi天线馈电,最后Vivaldi天线将信号辐射出去。采用基片集成双脊波导馈电,降低了截止频率,增加了带宽;带宽范围为11.22GHz到40GHz,覆盖Ku、K和Ka频段;在截止频率下的电尺寸比常规基片集成波导馈电的对拓Vivaldi天线要小,成功地实现了对拓Vivaldi天线的小型化。

    一种宽带电磁屏蔽结构及其设计方法

    公开(公告)号:CN110099556A

    公开(公告)日:2019-08-06

    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。

    基于枝节加载谐振器的三频滤波天线、无线电系统射频前端

    公开(公告)号:CN109193163A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810720402.7

    申请日:2018-07-03

    Abstract: 本发明属于天线技术领域,公开了一种基于枝节加载谐振器的三频滤波天线、无线电系统射频前端,金属地板只位于输入结构和枝节加载谐振器下方;输入结构、枝节加载谐振器和三频单极子位于同一层;输入结构采用平行耦合馈电结构;枝节加载谐振器中主要的均匀阻抗谐振器、开路枝节和短路枝节分别对应三个谐振频率;三频单极子作为辐射结构与枝节加载谐振器集成实现良好的三频滤波特性。本发明三模枝节加载谐振器与简单的三频单极子集成设计,获得了良好的滤波效果,实现了天线和滤波器的集成化及小型化。天线结构紧凑简单,仿真结果表明了其具有良好的带外抑制特性和频率选择性,可广泛应用于无线通信系统。

    一种高隔离度平面10天线MIMO系统、5G移动终端

    公开(公告)号:CN108429005A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810094829.0

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明属于天线零部件或与天线结合的装置技术领域,公开了一种高隔离度平面10天线MIMO系统、5G移动终端,设置有:介质板;位于介质板正面的6个单极子天线单元和4个槽孔天线单元;位于介质板背面的金属接地板;位于所述金属接地板上的8个镂空槽和4个细缝。本发明的各个天线单元尺寸较小,且都是平面结构,易于加工,适用于目前智能手机等移动终端越来越轻薄的发展趋势;未使用复杂的去耦结构,结构简单,通过对两种不同天线单元的结构优化及位置优化设计,抑制相邻端口之间的电流,提高隔离度;由10个天线单元组成,并且天线单元之间具有良好的隔离度,天线系统获得了良好的MIMO性能。

    基于可重构馈电网络的单极子天线及无线通信多功能系统

    公开(公告)号:CN107394369A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710411777.0

    申请日:2017-06-05

    Abstract: 本发明属于天线技术领域,公开了一种基于可重构馈电网络的单极子天线及无线通信多功能系统,包括:介质板;位于介质板上表面的辐射单元、微带馈线、滤波单元以及射频控制电路和位于介质板下表面的馈线接地板;辐射单元为椭圆形单极子;辐射单元与微带馈线直接连接;滤波单元和微带馈线通过PIN二极管连接。本发明适用于UWB/WLAN无线通信多功能系统,通过控制PIN二极管的通断,可以使得馈电网络在宽带响应和窄带响应之间调频,从而实现天线结构从宽带到窄带状态的频带切换;此外,在窄带状态可以实现良好的频率选择性和高谐波抑制特性。

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