民用平面卫星接收天线
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103887604A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410119317.7

    申请日:2014-03-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开一种民用平面卫星接收天线,包括:FR-4基材层,FR-4基材层为平面形状;金属贴片层,金属贴片层位于FR-4基材层之上,包括多个金属贴片单元。本发明实施例的民用平面卫星接收天线采用廉价的FR4板材制作,此外,这种天线采用平面结构设计,可以直接定在墙上或者铺在地上,实现与建筑物的共形,有效抵抗刮风下雨天线对天线造成的损坏,通过美化设计可以达到隐蔽的效果,与建筑物表面混为一体。

    用于飞行器的集成太阳能电池板的平面反射阵天线

    公开(公告)号:CN103887592A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410092994.4

    申请日:2014-03-13

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 本发明提出一种用于飞行器的集成太阳能电池板的平面反射阵天线,包括:背镀层;太阳能电池板,太阳能电池板位于背镀层之上;和天线贴片层,天线贴片层位于太阳能电池板之上,天线贴片层包括多个十字贴片单元,其中,通过调节各个十字贴片单元的尺寸来实现相位调节,从而在天线贴片层所在平面上形成一个等相位面。本发明的将宇宙空间飞行器上的两个占质量和空间最大的部分——通信天线和太阳能电池板有效结合在一起,有效降低了宇宙空间飞行器的重量,体积;节省了大量的设计,发射成本。此外,本发明可以安装在飞行器表面,充分利用飞行器表面的平面结构,实现了宇宙空间飞行器上通信天线和飞行器表面的共形化设计。

    电磁波发射方法和基于4D打印一体集成的可重构超表面

    公开(公告)号:CN119833961A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411715329.6

    申请日:2024-11-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请公开了一种电磁波发射方法和基于4D打印一体集成的可重构超表面,属于微波技术领域。所述电磁波发射方法包括:获取目标电压;基于所述目标电压,控制所述4D开关朝目标方向发生形变,并获取形变后的4D开关对应的等效电容;基于所述等效电容,调控电磁波信号并控制所述辐射面发射所述电磁波信号。本申请的电磁波发射方法能够基于需求施加电压从而调控电磁波信号,可以满足多种应用场景的需求,减少了可重构阵列天线的重量和成本,且简化了制造工艺。

    低功耗的智能超表面硬件结构、预编码方法及装置

    公开(公告)号:CN114040478B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202111271506.2

    申请日:2021-10-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种低功耗的智能超表面硬件结构、预编码方法及装置,该硬件结构包括:多个子阵列、与每个子阵列一一对应的放大电路,以及与每个RIS单元对应的相移电路;其中,每个子阵列包括多个RIS单元,每个子阵列的不同RIS单元共用一个放大电路,每个RIS单元分别使用不同相移电路。该硬件结构通过由多个RIS单元构成的子阵列共用一个放大电路,有效解决有源RIS由于引入大量有源放大电路而带来的高功耗问题,相比传统全连接结构,本发明的智能超表面硬件结构可以获得显著的能效提升。其预编码方法以最大化系统能效为目标,优化了子连接有源RIS放大控制与相移控制,能够有效节省因大量放大电路消耗的系统能量。

    基于深度学习的大地电磁数据静位移校正方法及装置

    公开(公告)号:CN113807006B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202110931837.8

    申请日:2021-08-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提出一种基于深度学习的大地电磁数据静位移校正方法和装置,其中,方法包括:获取先验信息,根据先验信息构建训练集,获取训练集,根据训练集设计深度神经网络,构建训练深度神经网络的目标函数,通过优化算法最小化训练目标函数,得到训练后的深度神经网络,获取地表观测数据,将地表观测数据输入训练后的深度神经网络,得到静位移校正后的大地电磁数据。本发明能够综合利用各类先验知识,自动化数据处理流程,提升静位移校正的准确度和精度。

    基于多极子算法的三维电大电磁目标建模方法和装置

    公开(公告)号:CN117892634A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410187446.3

    申请日:2024-02-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本公开提供了一种基于多极子算法的三维电大电磁目标建模方法和装置,涉及电磁学技术领域。所述方法包括:构建三维电大电磁目标满足的物理方程;利用非均匀网格对三维电大电磁目标进行离散化处理,得到物理方程转化的矩阵方程;根据非均匀网格,建立离散化处理后的三维电大电磁目标对应的图结构数据;基于多层快速多极子算法和图神经网络构建面向图结构数据的迭代求解器,在每步迭代中针对当前的矩阵方程的候选解,利用基于图计算的多层快速多极子算法计算矩阵方程残差,并训练图神经网络根据矩阵方程残差预测更新量,基于更新量更新候选解,在满足预设误差条件时,将当前的候选解确定为矩阵方程的解;训练迭代求解器,得到训练好的迭代求解器。

    一种集中控制架构的可重构智能超表面

    公开(公告)号:CN117650369A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202410122013.X

    申请日:2024-01-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提供了一种集中控制架构的可重构智能超表面,包括:阵列排布的若干天线单元和N个射频开关芯片,其中,N个射频开关芯片中的每个射频开关芯片与M个天线单元连接,以根据外部输入的M个天线单元对应的状态控制信号,控制M个天线单元的工作状态,工作状态包括:幅度状态、相位状态和极化状态;其中,N为大于等于1的正整数,M为大于等于2的正整数。本申请可以极大减少直流控制线的数量,有利于大口径RIS阵列直流控制线的布线设计,简化了系统控制与布局,采用集中控制式的RIS将调控相位的射频开关芯片与天线单元分离,可广泛用于从微波频段到更高频段的RIS设计,且可用于设计多比特、多极化RIS天线。

    电调数字移相器及其控制方法

    公开(公告)号:CN112671372B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202011389608.X

    申请日:2020-12-01

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提出一种电调数字移相器及其控制方法,涉及数字移相器技术领域,其中,电调数字移相器包括:金属层(1)、介质板(2)、金属地(3)、第一电子开关器件(41)和第二电子开关器件线一端直接相连并连接负载,负载上加载第一电子开关器件;在平行耦合线另一端,第二电子开关器件加载在两条平行耦合线之间,金属层(1)与贯穿介质板(2)并与金属地(3)直接相连;第一电子开关器件(41)和第二电子开关器件(42)用于为不同工作状态下移相器提供不同的相位响应。本申请移相器在宽频带内实现相位差约为90°的两种相移状态,且插损小,移相器的结构简单且紧凑,适用多种类型电子开关器件。(42);金属层(1)构成两条长度相同的平行耦合

    基于智能超表面技术的通信广域覆盖系统及方法

    公开(公告)号:CN116996891B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311243487.1

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本申请提供了一种基于智能超表面技术的通信广域覆盖系统及方法,属于通信技术领域,所述系统包括:RIS基站、通信模块、控制模块和电源模块,通信模块与目标小区通信以获取目标覆盖小区的通信速率,并反馈给控制模块;控制模块根据目标覆盖小区的位置和RIS基站的位置,计算出目标覆盖小区与RIS基站的相对位置,进而根据相对位置和通信速率,对RIS基站进行控制,以使RIS基站产生覆盖目标覆盖小区的波束。在本申请实施例中,RIS基站采用集成电子器件的RIS相控阵天线,无需射频TR组件和大量移相器件,因而解决了现有基站射频功耗大、硬件成本高等问题;并且,覆盖波束是根据相对位置和通信速率需求灵活控制的,进而实现大范围的广域覆盖。

    基于集中放大架构的有源智能超表面天线

    公开(公告)号:CN115732937B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202211570431.2

    申请日:2022-12-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种基于集中放大架构的有源智能超表面天线,包括:由多个周期排列的RIS单元组成的双极化RIS阵面,每个RIS单元都是双极化独立调控的、具备移相功能的辐射器,用于接收基站发送的下行波束信号,通过RIS阵面相位调控,将基站信号发送至终端设备,同理,接收终端设备发送的上行波束信号,将其发送至基站;设有集中功率放大器的有源双极化馈电网络,利用集中功率放大器将接收信号放大后辐射,提高发射信号的EIRP。由此,基于集中放大架构的有源智能超表面能实现收发波束独立调控,采用集中放大器既能提高发射信号的EIRP,又能有效解决大规模分布式放大器引入电路自激问题,有助于覆盖边缘信号增强和信息传输速率提升。

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