一种双频传输线及其双频漏波天线

    公开(公告)号:CN108306087B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201711274740.4

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明公开一种双频传输线及其双频漏波天线,双频传输线包括:从上至下依次设置的上层介质基片以及下层介质基片;所述下层介质基片集成有金属层;所述上层介质基片设置有基片集成波导;其中,所述基片集成波导包括集成于所述上层介质基片的金属条带以及蚀刻于所述金属条带两侧上的金属化孔,位于所述金属条带两侧上的金属化孔分别沿所述金属条带两端进行延伸。本发明能够同时工作于微波毫米波频段并且拥有大频率比。

    一种双频传输线及其双频漏波天线

    公开(公告)号:CN108306087A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201711274740.4

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明公开一种双频传输线及其双频漏波天线,双频传输线包括:从上至下依次设置的上层介质基片以及下层介质基片;所述下层介质基片集成有金属层;所述上层介质基片设置有基片集成波导;其中,所述基片集成波导包括集成于所述上层介质基片的金属条带以及蚀刻于所述金属条带两侧上的金属化孔,位于所述金属条带两侧上的金属化孔分别沿所述金属条带两端进行延伸。本发明能够同时工作于微波毫米波频段并且拥有大频率比。

    垂直基片集成波导及包括该波导的垂直连接结构

    公开(公告)号:CN105958167A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610514786.8

    申请日:2016-07-01

    CPC classification number: H01P3/02

    Abstract: 本发明公开垂直基片集成波导及包括该波导的垂直连接结构,包括,介质基片以及附着于所述介质基片上下表面的金属层;其中,所述介质基片上下表面平行,所述介质基片内设有多个垂直于介质基片的金属化通孔,所述上下表面金属层覆盖所述金属化通孔,并刻蚀有相同且上下对应的孔缝结构,所述金属化通孔沿所述孔缝结构围成闭合结构,所述垂直基片集成波导可实现电磁能量在多层介质基片内的垂直传输。

    在周向260°角范围内辐射圆极化波的漏泄同轴电缆

    公开(公告)号:CN102013540B

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201010582713.5

    申请日:2010-12-10

    Abstract: 本发明提出了一种在周向260°角范围内辐射圆极化波的漏泄同轴电缆,涉及电子科学与技术领域。该漏泄同轴电缆在同轴电缆的外导体上开有周期性的由两个倾斜矩形缝隙和一个垂直于该同轴电缆轴线的矩形缝隙组成的组合型缝隙;两个倾斜矩形缝隙的倾斜方向相反,成交叉分布。解决了现有技术下漏泄同轴电缆不能在较大周向角度范围内辐射圆极化波的问题。该种漏泄同轴电缆能够在周向260°角范围内辐射极化轴比小于3dB的圆极化波,能够运用于受限区域内公共移动通信系统,可有效降低由于极化失配而导致的电波衰落,以满足高通信质量和传输速率的要求,具有较高的实用价值。

    在周向260°角范围内辐射圆极化波的漏泄同轴电缆

    公开(公告)号:CN102013540A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010582713.5

    申请日:2010-12-10

    Abstract: 本发明提出了一种在周向260°角范围内辐射圆极化波的漏泄同轴电缆,涉及电子科学与技术领域。该漏泄同轴电缆在同轴电缆的外导体上开有周期性的由两个倾斜矩形缝隙和一个垂直于该同轴电缆轴线的矩形缝隙组成的组合型缝隙;两个倾斜矩形缝隙的倾斜方向相反,成交叉分布。解决了现有技术下漏泄同轴电缆不能在较大周向角度范围内辐射圆极化波的问题。该种漏泄同轴电缆能够在周向260°角范围内辐射极化轴比小于3dB的圆极化波,能够运用于受限区域内公共移动通信系统,可有效降低由于极化失配而导致的电波衰落,以满足高通信质量和传输速率的要求,具有较高的实用价值。

    一种基于泄漏电缆的管道监测系统

    公开(公告)号:CN212363289U

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202021156527.0

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于泄漏电缆的管道监测系统,包括泄漏电缆、对接设备、上位机和传感器模组;传感器模组安装在管道内,上位机安装在管道外;传感器模组包括多个不同的传感器、处理器与无线通信模块,多个传感器与无线通信模块均与处理器连接;泄漏电缆的一端设有负载,泄漏电缆的另一端与对接设备连接,对接设备与上位机通信连接。其结构简单,器材成本低;实现自动化监测,能大大降低监测时投入的人力成本;使管道内不存在监测盲区,监测精度高。

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