基于高次模谐振的Q波段超高速无线局域网移动终端天线

    公开(公告)号:CN104347943B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201410580112.9

    申请日:2014-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于高次模谐振的Q波段超高速无线局域网移动终端天线,包括介质基片、天线辐射单元、以及金属接地平面;天线辐射单元包括矩形主辐射单元、短路分支条带、馈电分支条带、直线开路分支条带、L形开路分支条带和q字形分支条带,辐射单元结构为具有高次模谐振特性的平面倒F型天线构成,通过添加多个谐振分支来实现宽带工作,并实现天线在磁场主切面内具有全向辐射特性。与现有技术相比,本发明针对毫米波频段(45GHz)的特点,利用印刷电路工艺,设计实现了结构简单、体积小巧的Q波段移动终端天线,该天线具有宽带、驻波小和全向辐射、易集成、精度较高,重复性好的特性,同时还具有成本低、便于批量生产等优点。

    一种圆弧角和弯曲辐射边的微带贴片

    公开(公告)号:CN106887682A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710094513.7

    申请日:2017-02-21

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H01Q1/38 H01Q1/50

    Abstract: 本发明公开了一种圆弧角和弯曲辐射边的微带贴片,该微带贴片为厚度为δ的金属薄片,该金属薄片是由四个圆弧角连接两组对边的结构,四个圆弧角的半径均为R、中心角均为β,每个圆弧角与相邻的两条边均相切;所述两组对边中至少有一组对边为弯曲辐射边。本发明的圆弧角和弯曲辐射边微带贴片能改善边缘电场的不连续性,增加贴片电流的差异性,从而具有展宽贴片工作带宽的能力,所发明微带贴片作为一种基本的贴片结构不仅可单独使用使微带贴片天线获得更大的带宽,也可和其它展宽带宽的措施相结合使用,使其带宽得到进一步的展宽,且保持了传统微带贴片天线的优异性能,因而具有广泛的通用性和灵活性。

    基于分布式架构的多天线双向信道测量装置的校准方法

    公开(公告)号:CN105227251B

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201510665762.8

    申请日:2015-10-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布式架构的多天线双向信道测量装置与校准方法,信道测量装置主要包括近端机和多频点远端机两部分,采用近端机复用和多频点远端机配置的方法实现多频点并降低复杂度,同时运用并行多通道架构和支持频分双工和时分双工的时隙与帧结构实现实时双向测量。本案的信道测量装置采用光载无线技术实现分布式小区架构下的信道测量,适合实时获取分布式小区的双向无线信道特性;校准方法测量并补偿分布式架构引入的各部分误差;本发明能够有效实现分布式双向MIMO信道的实时测量,并能够应对网络架构的变化,有效降低了测量的复杂度,提高了测量的扩展性和准确性。

    基于码本的模数混合预编码方法

    公开(公告)号:CN106253956A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610719941.X

    申请日:2016-08-24

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H04B7/0456

    Abstract: 本发明公开了一种基于码本的模数混合预编码方法,该方法通过使用模拟码字训练可以有效地获得等效信道信息,进而将模拟码字选择与数字预编码的NP难的优化问题转换为稀疏数字预编码的优化问题,并根据优化后的数字预编码矩阵,映射各链路的模拟预编码码字,最终实现模拟预编码和数字预编码的混合预编码。本发明可以获得接近最优的系统性能,降低系统复杂度及提升能源效率,保证系统的可实现性。

    一种采用石墨烯单元的透明反射阵天线

    公开(公告)号:CN105742795A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610210669.2

    申请日:2016-04-06

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H01Q1/36 H01Q15/14 H01Q19/10

    Abstract: 本发明公开了一种采用石墨烯单元的透明反射阵天线,首先提出一种新型的采用石墨烯的反射阵相移单元,并利用该单元设计了一种毫米波反射阵天线。反射阵天线主要包含两个部分:作为馈源的角锥喇叭天线和包含多个相移单元的反射阵面。喇叭天线波束对反射阵面进行照射,反射阵面将波束聚焦。根据本发明所公开的反射阵天线具有阵面透明和高增益的特性。

    一种微波单片集成压控振荡器调谐增益线性化的方法

    公开(公告)号:CN105720973A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610027814.3

    申请日:2016-01-15

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 陈喆 洪伟 陈继新

    CPC classification number: H03L7/099

    Abstract: 本发明公开了一种微波单片集成压控振荡器调谐增益线性化的方法,包括耦合电感组,耦合电感组中的每个电感分别与一个变容管级联,其中一个变容管的基准电压由压控振荡器的电流源提供,其余变容管的基准电压由外接电源单独提供,所有变容管的调谐电压由调谐电压馈电源统一提供;所有变容管通过耦合电感组的磁耦合形成一个等效变容管整体,构成可调谐电感电容谐振器,通过调整外接电源,使可调谐电感电容谐振器对电压的调谐增益线性度得到改善,从而改善压控振荡器的调谐增益线性度。

    一种使用基片集成波导连通电路结构的方法及电路传输结构

    公开(公告)号:CN103762400B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410057245.8

    申请日:2014-02-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种使用基片集成波导连通电路结构的方法,首先预留需要连通的电路结构以及基片集成波导的位置,并设计该基片集成波导的参数;然后确定基片集成波导的金属化通孔位置;最后选择键合线的属性并进行键合。另外还提供一种使用基片集成波导作为传输线的电路传输结构,待连通的电路结构的待键合边与基片集成波导的待键合的短边边缘贴合,且电路结构与基片集成波导的中轴线对齐;键合线一端键合在电路结构上,另一端键合在基片集成波导上。使用本发明的方法及电路传输结构,降低了对电路板加工精度、微带基片以及键合性能的要求,使得连通更加稳定可靠。

    一种采用基片集成同轴线馈电的双频双圆极化天线

    公开(公告)号:CN103928767B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201410156074.4

    申请日:2014-04-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用基片集成同轴线馈电的双频双圆极化天线,天线主要包括三个部分:馈电网络、平面L型探针和辐射贴片。本发明的双频圆极化天线在所工作的频点具有馈电网络损耗低、回波损耗低、增益高、轴比低以及极化隔离高等优点。而且,通过改变馈电网络和辐射贴片的尺寸,可使天线工作在所需的两个频点。

    基于四分之一波长阶跃阻抗谐振器的带通滤波器及设计方法

    公开(公告)号:CN105356020A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510945148.7

    申请日:2015-12-17

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 洪伟 徐俊 张慧

    CPC classification number: H01P1/203 H01P1/2039

    Abstract: 本发明公开了一种基于四分之一波长阶跃阻抗谐振器的带通滤波器及设计方法,带通滤波器包括上金属层、下金属层以及位于中间的介质层,上金属层包括输入微带线、输出微带线、谐振器结构以及馈线结构,谐振器结构由五个四分之一波长阶跃阻抗谐振器单元结构交错排列而成;馈线结构包括输入馈线和输出馈线,输入馈线和输入馈线均为折弯线。本发明滤波器结构,可有效地抑制射频微波电路中可能存在的高次谐波,不仅适用于10GHz以下的微波频段,在10~20GHz频段仍具有较好的性能,同时具有结构紧凑、加工简单、低插入损耗、低成本等优点。

    一种使用基片集成波导连通电路的方法和装置

    公开(公告)号:CN103762401B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201410058228.6

    申请日:2014-02-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种使用基片集成波导连通电路的方法和装置,设计出用于连接两个电路的两个基片集成波导;使两个所述基片集成波导使其与各自的所述电路连通;将两个所述基片集成波导对齐,并使用金属板压紧所述电路所在的两个电路板。使用本发明所提出的使用基片集成波导进行连通电路的方法,可以获得良好的连接效果,连接也可以根据需要随时更换,使得连通更加稳定可靠,微波电路设计更加自由。

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