一种凹形共形介质谐振器天线及其工作方法

    公开(公告)号:CN109390673A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811428223.2

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种凹形共形介质谐振器天线及其工作方法,包括:介质谐振器、地板、介质基板、馈缝和馈线;所述地板与介质谐振器共形,介质谐振器固定于地板中间;介质基板上、下表面分别贴合覆盖地板和馈线;在地板中心蚀刻出馈缝;所述天线由馈线馈电,然后电磁波能量通过地板上的馈缝耦合传导至上表面的介质谐振器。本发明的优点在于:由于为共形结构,拥有极低的剖面,减少天线在竖直方向占用的空间大小;加工容易;穿戴结构,应用领域广泛且应用场景灵活;具有更高的增益与更窄的波束;拥有更宽的带宽。

    基于弯曲枝节加载技术的小型化Vivaldi天线

    公开(公告)号:CN107275772A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710448660.X

    申请日:2017-06-14

    Abstract: 本发明提供一种基于弯曲枝节加载技术的小型化Vivaldi天线,包括:介质基板、介质基板上、下表面分别覆盖的金属贴片,下表面的金属贴片为微带馈线,上表面的金属贴片包括地板,地板上方左右对称设置锥形片和弯曲枝节,锥形片由内槽线、外槽线、直角围合形成;地板的中心轴处有一段竖直的槽线,槽线的上方连接锥形片的内槽线,竖直槽线的下方连接圆形槽,内槽线和外槽线为指数型曲线,每个弯曲枝节由竖直枝节和横向枝节相互垂直拼接形成,本发明天线整体空间结构紧凑,采用侧向馈电,减少天线在竖直方向占用的空间大小;通过增加一对弯曲枝节来在低频段增加额外的谐振频点,扩展天线的带宽,易于理解,天线小型化方案可移植性强。

    一种可视互动电磁波实验教学系统及控制方法

    公开(公告)号:CN106448389A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611114500.3

    申请日:2016-12-07

    CPC classification number: G09B23/181

    Abstract: 本发明公开了一种可视互动电磁波实验教学系统,由实验平台子系统、微波收发子系统、上/下位机操作控制子系统组成;所述实验平台子系统用于收集电磁波的变化;微波收发子系统发送电磁波和收集电磁波变化并传入上/下位机操作控制子系统;上/下位机操作控制子系统处理接收到的电磁波变化并形成图像,还用于控制微波收发子系统发送电磁波。还公开了基于该系统的控制方法,包括检查传感系统的数据;显示人机交互界面;选择实验项目、功能和参数;微波收发子系统发送电磁波;接收天线接收信号;将电磁波成像。本发明缓解电磁波教学中电磁波理论难于消化,理论难以联系实际的困难;可支撑的实验设计类形广泛,种类多样,表现形式生动,激发学习的自主性和自觉性,利于知识学习与创新能力培养。

    微波波束聚焦旋转扫描装置

    公开(公告)号:CN102508242B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110352013.1

    申请日:2011-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种微波波束聚焦旋转扫描装置,包括喇叭天线(1)、弯月形透镜(2)、偏焦聚焦天线(3)及调焦板(4),喇叭天线(1)、弯月形透镜(2)、偏焦聚焦天线(3)及调焦板(4)四者共轴设置,喇叭天线(1)设置在弯月形透镜(2)的上方,弯月形透镜(2)的底部与偏焦聚焦天线(3)的上端面接触,调焦板(4)设置在偏焦聚焦天线(3)的下方。本发明采用上述结构,整体结构简单、体积小,便于实现,且采用本发明能方便的对电磁波进行偏焦、聚焦及焦点移动。

    微波波束聚焦旋转扫描装置

    公开(公告)号:CN102508242A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110352013.1

    申请日:2011-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种微波波束聚焦旋转扫描装置,包括喇叭天线(1)、弯月形透镜(2)、偏焦聚焦天线(3)及调焦板(4),喇叭天线(1)、弯月形透镜(2)、偏焦聚焦天线(3)及调焦板(4)四者共轴设置,喇叭天线(1)设置在弯月形透镜(2)的上方,弯月形透镜(2)的底部与偏焦聚焦天线(3)的上端面接触,调焦板(4)设置在偏焦聚焦天线(3)的下方。本发明采用上述结构,整体结构简单、体积小,便于实现,且采用本发明能方便的对电磁波进行偏焦、聚焦及焦点移动。

    一种基于半模谐振器的四阶滤波器

    公开(公告)号:CN119786919A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411988853.0

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明属于微波电路技术领域,具体提供一种基于半模谐振器的四阶滤波器,以实现小体积、高选择性和高带外抑制性的性能特点。本发明包括:端口耦合结构,即输入同轴端口、输出同轴端口;滤波器腔体结构,即腔体本身;开窗耦合结构,即长边开窗耦合通孔、短边开窗耦合通孔;调谐结构,即第一调谐结构、第二调谐结构、第三调谐结构和第四调谐结构。本发明通过利用腔体本身的高介电常数来建立虚拟磁壁,从而实现半模工作的介质波导谐振器,再利用四个谐振器组成了四阶带通滤波器。该发明因为其新颖的设计思路,与传统四阶带通滤波器相比,体积减小了约50%。该发明可用于通信系统和毫米波相关应用中。

    一种高屏蔽效能的能量选择表面

    公开(公告)号:CN118645814B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202410662616.9

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明提供一种高屏蔽效能的能量选择表面,能量选择表面单元从上至下依次包括:第一能量选择结构1、第一介质基板层2、第二能量选择结构3、空气层4、频率选择结构5、第二介质基板层6;第一能量选择结构1位于第一介质基板层2的上表面;第二能量选择结构3位于第一介质基板层2的下表面;频率选择结构5位于第二介质基板层6的上表面;本发明用能量选择表面和频率选择表面级联的方法设计了一种能量选择表面;与传统能量选择表面相比,本发明在透射状态下,拥有快速滚降的特性;在防护状态下,拥有很高的屏蔽效能和宽带的防护带宽。

    一种具有紧凑型馈电网络的高性能紧耦合阵列天线

    公开(公告)号:CN118117347B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410221517.7

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本发明属于微波天线技术领域,具体提供一种具有紧凑型馈电网络的高性能紧耦合阵列天线,以应对目前通信系统对相控阵天线提出的广域覆盖和集成化的要求。本发明包括:领结型偶极子、平行金属条、打印天线辐射结构的介质板、双Y巴伦、引入耦合的金属片、三阶切比雪夫阻抗变换器、打印馈电网络的介质板、同轴端口、地板、接地金属线。本发明通过将切比雪夫三阶阻抗变换器与输出端宽度渐变的双Y巴伦级联,实现了宽频带内的阻抗变换和不平衡馈电至平衡馈电;通过在偶极子两侧引入寄生金属条带,实现了大扫描角度有源驻波的改善,且有效地降低了天线的剖面高度。

    一种差分馈电单层宽带贴片天线

    公开(公告)号:CN115332775B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202210998706.6

    申请日:2022-08-19

    Abstract: 本发明属于微波天线技术领域,具体提供一种差分馈电单层宽带贴片天线,用以满足微带贴片天线的宽带设计需求、并面向于差分输出电路的应用。本发明包括:介质基板及其上下表面的上层微带贴片金属层与下层金属地板层,上层微带贴片金属层包括:金属偶极子贴片辐射单元3、中心微带贴片辐射单元4与外围微带贴片辐射单元5;本发明采用单层介质结构,具有低剖面的优点,且结构简单、易于加工;同时,利用了多个微带贴片天线(金属偶极子贴片辐射单元、中心微带贴片辐射单元、外围微带贴片辐射单元)与缺陷地结构引入的多个谐振模式有效扩展天线的阻抗带宽与增益带宽;并且,差分馈电结构能够直接适配射频电路中常用的差分输出电路。

    一种具有超宽带防护的低剖面能量选择表面

    公开(公告)号:CN116565574A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310774988.6

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明属于电磁防护技术领域,提供一种具有超宽带防护的低剖面能量选择表面,用以解决电磁防护问题。本发明对能量选择表面和频率选择表面级联结构的等效电路进行改进设计,基于改进后等效电路设计得到一种具有超宽带防护的低剖面能量选择表面;在低功率密度入射时,本发明中能量选择表面在S波段产生一个通带,保证被保护的天线正常的接收和发射信号;在高功率密度入射时,本发明中能量选择表面能够将全频带的电磁波全反射;并且,本发明采用旋转对称结构,具有极化不敏感性。与现有技术相比,本发明提出的能量选择表面拥有更为简单的结构、更低的剖面、更高的屏蔽效能,并且能提供宽带更宽的防护,实现超宽带防护。

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