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公开(公告)号:CN116315662A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310406753.1
申请日:2023-04-17
Applicant: 东南大学
Inventor: 刘震国
Abstract: 本发明是一种具有大频率比的高增益共口径波束扫描天线,最上面两层介质板印刷有超表面单元结构,并且沿着二维平面内的某个方向有相位梯度变化,两层介质板相隔一定的距离可绕法向轴线旋转。下面的两层介质板固定不动,在上层介质板上印刷有周期结构;在下层介质板上表面的中央,印刷有为低频段高增益谐振腔天线馈电的微带贴片天线,四周印刷有高频段的极化转换反射单元;下层介质板的下表面则作为接地板。在微带贴片天线和接地板的中央分别留有一个矩形的缺口,该介质板下侧与标准WR34波导相连,通过波导对高频段的折叠反射阵天线进行馈电。在5G通信领域的Sub‑6GHz频段和毫米波频段均可以收发电磁波的效果,同时高频段可以实现波束扫描。
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公开(公告)号:CN115548697A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211405597.9
申请日:2022-11-10
Applicant: 东南大学
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯的光学透明自适应吸波表面及制备方法,属于微波器件技术领域,所述吸波表面包括自上而下依次叠合设置的图案化石墨烯电控层(1)、PDMS介质层(2)和金属丝网底板(3);所述的图案化石墨烯电控层包括上下两层叠合设置的PET衬底,在每层所述的PET衬底的内侧均设有单层周期的图案化石墨烯方环阵列,在所述的两层叠合设置的PET衬底之间均匀填充透明离子液;所述的自适应吸波表面通过感知模块感知入射电磁波的频率和幅度,根据事先程序设定,通过反馈直流偏压改变石墨烯方阻,从而实现吸波表面对不同入射电磁波下自适应地产生不同的电磁响应。具有光学透明、结构简单等优点,为石墨烯在微波段的智能隐身铺设了道路。
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公开(公告)号:CN115173582A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210735544.7
申请日:2022-06-27
Applicant: 东南大学
IPC: H02J50/20 , H02J50/23 , H02J50/27 , H02J50/90 , H02J50/80 , H01Q1/44 , H01Q21/06 , H01Q23/00 , H02S40/30
Abstract: 本发明是一种具有自供能和波束自追踪能力的无线能量传输系统,该系统包括具有自供能及波束自追踪的回溯天线阵列和双极化终端整流天线两部分组成;双极化终端整流天线发出信标信号,由具有自供能及波束自追踪的回溯天线阵列接收,经信号处理后由具有自供能及波束自追踪的回溯天线阵列发出回溯信号给双极化终端整流天线。本发明提出了一种具有自供能和波束自追踪能力的无线能量传输系统,不需要复杂的相控阵网络和人为的提供额外的能量,便可以自动定位终端整流天线,并提供功率放大的电磁能量。该系统仅仅依靠太阳能便可以追踪多个、移动中的终端,并通过终端的整流天线为终端提供能量。
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公开(公告)号:CN113036450B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202110237709.3
申请日:2021-03-04
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种高增益圆极化谐振腔天线作为馈源的多波束反射面天线,该多波束反射面天线包括旋转抛物反射面(1),在所述的旋转抛物反射面的焦平面上放置圆极化高增益谐振天线作为馈源并用支架(5)固定。所述作为馈源的圆极化高增益谐振天线,由线极化转圆极化的部分反射面(2)、金属地板(3)和线极化贴片阵列(4)构成;本发明利用谐振腔天线中的部分反射面实现了由线极化到圆极化的转变,同时实现较高增益,并将此圆极化天线作为馈源布置于反射抛物面的焦平面,从而在反射面的口径上辐射出多个波束。与传统的以多喇叭作为馈源的多波束反射面天线相比,本发明的馈源结构简洁、排列更加紧密,可有效克服波束覆盖的问题。
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公开(公告)号:CN113659331B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110935867.6
申请日:2021-08-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明是一种基于太阳能电池的低剖面高增益谐振天线,包括谐振腔及其位于谐振腔中的线极化馈源(1),所述的谐振腔包括平行设置的上层透明栏栅状的部分反射面(2)和下层的人工磁导体(3),上层的部分反射面由透明的亚克力介质基板(4)和透明铜微网(5)构成,下层的方形人工磁导体单元由太阳能电池(3),介质基板(6)和金属地板(1)构成。馈源(1)放置在谐振腔的底部中间,由微带天线构成,从底部的接地板(7)馈电。部分反射面(2)和人工磁导体(3)由尼龙柱连接固定。天线在进行通信的同时,能够收集太阳能并将其转化为直流功率为天线的工作提供了能量,为户外和空间无线通讯设备提供一个有效的供能途径。
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公开(公告)号:CN114545104A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210099721.7
申请日:2022-01-27
Applicant: 东南大学
IPC: G01R29/14
Abstract: 本发明公开了一种嵌入式谐振巴伦结构的切向电场测量探头,包括一对由弯折的改进型偶极子单元构成的感应切向电场的前端部分,每个偶极子臂的组成包括一个弯折的偶极子臂,三个矩形片和接地通孔组成。提高探头灵敏度的谐振部分是由开路和短路的短截线所构成,位于中间二层,开路线相当于电容的作用,短路线相当于电感的作用。再通过将差模转为共模的嵌入式巴伦结构,实现了将信号从平衡到不平衡的模式转换,带有金属背板的共面波导CB‑CPW作为探头的传输部分,实现了将感应场信号转换为输出信号。探头的底面和顶面是金属屏蔽层。探头采用了PCB板进行加工,实现了探头的小型化,同时在测量时也减少了探头本身对电场的扰动干扰,使测量结果更加的准确。本发明在电场泄漏和电磁场近场测量领域中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113555695A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110793344.2
申请日:2021-07-14
Applicant: 东南大学
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明公开了一种Ku波段的高透明柔性动态调频吸波表面结构及制备方法,属于微波器件技术领域,包括叠合设置的石墨烯电容、方形金属丝网阵列、PDMS介质层和金属丝网底板,所述的石墨烯电容包括上下两层叠合设置的PET衬底,在每层所述的PET衬底的内侧均设有单层周期石墨烯条带阵列,在所述的两层叠合设置的PET衬底之间均匀填充透明离子液。石墨烯的方阻能通过直流电压源对其施加不同的电压进行动态控制,具体功能包括对入射波进行完美吸收且中频吸波频点在Ku波段进行动态调谐,可用于透明隐身、光电太阳能电池等,为石墨烯在微波段的透明柔性应用铺设了道路。
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公开(公告)号:CN112688072A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011610892.9
申请日:2020-12-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明是一种双频段高增益共口径谐振天线,包括一个低频段的谐振腔和一个高频段的谐振腔以及分别位于两个谐振腔中的馈源。所述低频谐振腔由背衬接地板的下层介质基板和印刷有周期性的部分反射表面的上层介质基板相互平行设置构成;所述高频谐振腔由印刷有周期性的部分反射表面的上层介质基板和位于低频谐振腔中间的印刷有周期性的频率选择表面的介质基板相互平行设置构成。所述馈源分别由微带贴片天线和偶极子天线构成,分别激励低频和高频的两个工作频段。本发明提供的双频段高增益共口径谐振天线,解决了双频段尤其是频率相隔较远时谐振天线共口径和同时实现高增益的问题。
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公开(公告)号:CN112436282A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011277920.X
申请日:2020-11-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了基于石墨烯的波束可扫描印刷偶极子柔性天线,包括在印刷偶极子阵列天线上表面的不等功率分配的一分二微带功分器和馈电巴伦,且在功率分配较大端引入基于石墨烯薄片的等效电容,印刷偶极子阵列天线底面有截断的金属地,以及金属地上的槽线和矩形槽,在金属地一侧有两个印刷半波偶极子构成天线阵列。本发明利用外加偏置电压调控石墨烯的电导率特性,从而调节等效电容枝节的电容,以实现对印刷偶极子天线单元馈电相位的改变,进而对两单元印刷偶极子天线单元之间相位差进行调节,在柔性化、平面集成化和波束可扫描天线中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109860993A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811464484.X
申请日:2018-12-03
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯三明治结构的方向图可重构天线,属于石墨烯技术领域,包括三层金属层和两层介质层,三层金属层分别为天线辐射贴片、金属地结构、微带网络,在天线辐射贴片和金属地结构之间、金属地结构和微带网络之间均分别设置介质层;微带网络包括功率分配网络、相移网络、金属化过孔和石墨烯三明治结构;石墨烯三明治结构包括第一石墨烯三明治结构和第二石墨烯三明治结构。本发明通过调节石墨烯三明治结构的偏置电压实现波束偏转,属于方向图可重构天线阵,波束偏转角度受偏置电压的影响;天线阵馈电电路包含一个基于石墨烯三明治结构的衰减器,用于稳定相移网络中石墨烯三明治结构被偏置电压调控时产生的输入阻抗变化。
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