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公开(公告)号:CN117855798A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410112828.X
申请日:2024-01-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01Q1/22 , H01Q1/28 , H01Q1/36 , H01Q15/00 , H01Q1/50 , H01Q1/38 , H01Q1/52 , H01Q21/00 , H01Q21/30
Abstract: 本发明公开了一种航天器太阳能帆板集成超表面阵列天线。该阵列天线包括:层叠放置的单元阵列介质基板、工字型馈电网络介质基板、底层馈电网络介质基板和太阳能帆板;单元阵列介质基板包括多个阵列排布的基片集成腔体单元和位于基片集成腔体口径面中心位置的超表面结构,超表面结构包括若干周期性间隔排列的矩形金属贴片;工字型馈电网络介质基板包括多个工字型馈电网络单元,对单元阵列介质基板进行馈电;底层馈电网络介质基板将能量馈入至多个工字型馈电网络单元;太阳能帆板与阵列天线通过金属地板隔离,负责收集阵列天线背面的照射能量。通过将宽带高增益阵列天线与太阳能帆板集成在一起,有效实现了性能提升。
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公开(公告)号:CN113480303B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110850519.9
申请日:2021-07-27
Applicant: 华中科技大学温州先进制造技术研究院
IPC: H01B3/12 , C04B35/44 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了一种铝酸盐基低介电常数微波介质陶瓷及其制备方法,其中微波介质陶瓷的主晶相具有石榴石型晶体结构,具体化学组成为(2+x)CaO‑0.5Ln2O3‑(2‑y)ZrO2‑(x+y)MO2‑1.5Al2O3,Ln为Y、La、Lu、Gd或其它镧系元素,M为Hf、Sn或Ti,0≤x≤0.5,0≤y≤2.0。微波介质陶瓷的介电常数为10.81~13.52,品质因数为72441GHz~121930GHz,谐振频率温度系数为+0.50ppm/℃~‑35.48ppm/℃。在制备过程中陶瓷材料预烧条件为1300℃保温5小时,烧结条件为1500℃~1600℃保温10小时。本发明中制备得到的微波介质陶瓷具有低介电常数、高品质因数、谐振频率温度系数可调控至近零的特点,适合用于制备介质基板、介质谐振器、介质天线等微波通讯器件。
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公开(公告)号:CN113725600A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111039981.7
申请日:2021-09-06
Applicant: 华中科技大学温州先进制造技术研究院
Abstract: 本发明专利公开了一种用于毫米波汽车雷达的MIMO阵列天线,由三层介质材料和四层金属构成。金属层包括辐射层、天线反射层、带状线馈电层和底部地板层。辐射层刻蚀有由组合天线构成的MIMO阵列天线,天线布阵包括沿横向均匀排布阵间距为d的第一至第八接收天线与沿横向均匀排布阵间距为4d的第一至第三发射天线,其中,第二发射天线沿纵向有一个偏移量d。组合天线由网格单元与贴片单元两种形式的辐射单元构成,每个天线由两个以上等距离排列的相同的网格辐射单元组成,网格单元的非辐射边由弯曲弧线代替了传统的直线,辐射边由渐变式微带线代替了传统的同宽度微带线。在网格单元中间的空白区域添加了贴片单元并与单元间连接段组成了串联贴片天线,有效利用了天线面积。本发明专利采用MIMO技术对毫米波雷达阵列天线进行了设计,通过合成的虚拟阵列,一方面实现了雷达俯仰面探测功能,提升了雷达探测的自由度。另一方面拓宽了天线孔径,提高了雷达角分辨率,适合用于毫米波汽车雷达。
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公开(公告)号:CN113480303A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110850519.9
申请日:2021-07-27
Applicant: 华中科技大学温州先进制造技术研究院
IPC: C04B35/44 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了一种铝酸盐基低介电常数微波介质陶瓷及其制备方法,其中微波介质陶瓷的主晶相具有石榴石型晶体结构,具体化学组成为(2+x)CaO‑0.5Ln2O3‑(2‑y)ZrO2‑(x+y)MO2‑1.5Al2O3,Ln为Y、La、Lu、Gd或其它镧系元素,M为Hf、Sn或Ti,0≤x≤0.5,0≤y≤2.0。微波介质陶瓷的介电常数为10.81~13.52,品质因数为72441GHz~121930GHz,谐振频率温度系数为+0.50ppm/℃~‑35.48ppm/℃。在制备过程中陶瓷材料预烧条件为1300℃保温5小时,烧结条件为1500℃~1600℃保温10小时。本发明中制备得到的微波介质陶瓷具有低介电常数、高品质因数、谐振频率温度系数可调控至近零的特点,适合用于制备介质基板、介质谐振器、介质天线等微波通讯器件。
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公开(公告)号:CN113004028A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110230008.7
申请日:2021-03-02
Applicant: 华中科技大学温州先进制造技术研究院
IPC: C04B35/16 , C04B35/22 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于微波介质陶瓷技术领域,更具体地,涉及一种硅基低介微波介质陶瓷及其制备方法。将化学通式为xBaO‑yMO‑zSiO2(M=Ca,Sr;0
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公开(公告)号:CN112952327A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110265435.9
申请日:2021-03-11
Applicant: 华中科技大学温州先进制造技术研究院
IPC: H01P1/208
Abstract: 本发明公开了一种高带外抑制特性的六腔四零点陶瓷波导滤波器,包括外表面具有导电金属镀层的陶瓷滤波器本体,本体具有调谐孔、耦合槽和容性耦合结构,所述耦合槽为矩形槽,所述容性耦合结构为负耦合盲孔,本发明在六腔陶瓷波导滤波器中通过共用第二、第五谐振腔以及第二、五谐振腔之间的负耦合盲孔,在不增加腔体数量的条件下组成了两个容性耦合CQ单元,产生两对传输零点,并在CQ单元的对角连接处引入矩形槽,形成对角耦合,有效调整两对传输零点位置,改善传输曲线的对称性,具有小体积、轻质量、高带外抑制特性等特点。
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公开(公告)号:CN110887559A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911275262.8
申请日:2019-12-12
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于水声设备领域,公开了一种圆柱形弯张类声压水听器,包括由8片压电陶瓷圆环共轴叠加形成的压电晶堆,在压电晶堆的上方和下方还分别设置有上、下铝合金盖板,它们均通过过渡体与压电晶堆相连;在压电晶堆的侧面外部,还设置有铝合金外壳;铝合金外壳与上、下铝合金盖板连接用于包围形成包围空间,从而构成凹桶式的弯张换能器结构;此外,在铝合金外壳外部还设置有铝合金接收面;对于铝合金接收面在与中心轴线相垂直的平面上的投影,投影的外边缘呈圆形或正n边形。本发明通过对水听器内部各组件的结构及其设置方式、材料等进行改进,得到圆柱形或近圆柱形弯张类声压水听器,是种二维全指向性声压水听器,并且在低频段具有较高的接收灵敏度。
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公开(公告)号:CN109166646A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810919877.9
申请日:2018-08-14
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01B1/22 , H01L31/0224
Abstract: 本发明属于新能源技术领域,更具体地,涉及一种用于背钝化硅太阳能电池的环保型铝电极浆料。本发明公开的一种用于背钝化硅太阳能电池的环保型铝电极浆料,复合无机粘结剂由第一玻璃和第二玻璃复合而成,所述第一玻璃为V-Ba-Si-B系无铅玻璃,所述第二玻璃为Bi-B-Zn系无铅玻璃。其采用含两种玻璃体系的无铅复合无机粘接剂,同时具备两种体系无铅玻璃料的优点,弥补了单个无铅玻璃粘接剂性能的不足。由该浆料制备的背钝化电池的开孔填充率和转化效率高,电极附着力及水煮特性均较好,满足背钝化硅太阳能电池专用铝浆的性能要求。
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公开(公告)号:CN109066065A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810808799.5
申请日:2018-07-18
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种低剖面LTCC毫米波双极化天线,包括:基片集成腔下表面设置十字交叉的第一缝隙和第二缝隙;上层波导的下表面设置第三缝隙;过渡结构下表面设置第四缝隙;由第一端口输入的电磁波在上层基片集成波导传输,通过第一缝隙耦合进入基片集成腔,并产生第一方向极化;由第二端口输入的电磁波通过下层波导传输,通过第四、第三缝隙耦合进入上层波导,通过第二缝隙耦合进入基片集成腔,并产生第二方向极化;当天线接收第一方向电磁波时,电磁能量通过第一缝隙进入上层波导;当天线接收第二方向电磁波时,电磁能量通过第二缝隙进入上层基片集成波导,并且通过第三、第四缝隙耦合进入下层波导。本发明实现双极天线的高增益、宽频带和高隔离度。
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公开(公告)号:CN109066063A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810790330.3
申请日:2018-07-18
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种低剖面LTCC毫米波双极化阵列天线,包括:由端口1输入的电磁波在中间层功分结构传输,通过缝隙3耦合进入上层功分结构,通过缝隙1耦合进入天线单元,并产生方向1的极化;由端口2输入的电磁波在下层功分结构传输,通过缝隙5耦合进入中间层功分结构,通过缝隙4耦合进入上层功分结构,通过缝隙2耦合进入天线单元,并产生方向2的极化;当接收方向1极化电磁波时,电磁能量通过缝隙1进入上层功分结构,并通过缝隙3进入中间层功分结构;当接收方向2极化电磁波时,电磁能量通过缝隙2进入上层功分结构,并通过缝隙4耦合进入中间层功分结构,再通过缝隙5耦合进入下层功分结构。本发明实现天线高增益、宽频带和双端口的高隔离度。
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