一种低剖面高效率多馈源集成透射阵列及设计方法

    公开(公告)号:CN117220022A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311426800.5

    申请日:2023-10-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种低剖面高效率多馈源集成透射阵列及设计方法,包括:构建多馈源集成透射阵列;在所述多馈源集成透射阵列进行仿真实验测试得到馈源的半功率波束宽度;构建馈源天线余弦函数模型;基于所述天线馈源余弦函数模型得到多馈源的辐射电场和所述辐射电场的最优焦距;基于所述最优焦距得到多馈源的相位分布;基于所述多馈源的相位分布得到天线阵列的补偿相位;基于所述补偿相位低剖面高效率多馈源集成透射阵列。本发明通过子阵的划分和扩展,未来很容易进一步增大天线口径实现极窄发射波束并通过调整馈源的相位实现可重构超表面,在无线通信和微波无线能量传输等领域具有潜在应用价值。

    一种用于近场赋形的平面透射阵列天线设计方法

    公开(公告)号:CN116759821A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310779905.2

    申请日:2023-06-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于近场赋形的平面透射阵列天线设计方法,属于无线能量传输技术领域,包括以下步骤:确定平面透射阵列的单元大小以及馈源天线位置,并通过全波仿真获取平面透射阵列的入射电场;根据平面透射阵列的入射电场,推导平面透射阵列近场平面上的电场分布的计算公式;计算近场平面的电场分布,通过生物地理学优化算法对平面透射阵列的相位分布进行优化,得到所需近场平面的聚焦分布形状,完成近场赋形的平面透射阵列天线的设计。本发明解决了单点聚焦平面透射天线只适用于点对点微波能量传输系统,限制了微波能量传输技术的应用,不能实现任意形状的能量分布以及不能满足各种微波无线能量传输系统的问题。

    一种神经网络结合等效电路预测反射阵天线S参数的方法

    公开(公告)号:CN116720466A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310522861.5

    申请日:2023-05-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种神经网络结合等效电路预测反射阵天线S参数的方法,方法包括以下步骤:1)构建平面反射天线单元模型,设定其尺寸参数;2)在不同频率下,获取沿x轴、y轴的表面电流密度分布;3)更新尺寸参数;4)重复步骤2)‑步骤3)若干次,获取在不同频率、不同尺寸参数下沿x轴、y轴的表面电流密度分布;5)构造BP神经网络;以沿x轴、y轴的表面电流密度分布,及对应的频率和尺寸参数构造训练数据集,并对BP神经网络进行训练,得到预测模型;6)获取待预测的尺寸参数,并输入至预测模型中,获得表面电流密度近似值;7)利用Floquet模态等效电路法计算对应天线的反射系数S11。本发明能够在设计初期快速得到S参数,减少设计所需时间。

    一种基于相位梯度调制超表面阵列的微波接收装置

    公开(公告)号:CN116598785A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310485369.5

    申请日:2023-04-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于相位梯度调制超表面阵列的微波接收装置,涉及无线电领域,其包括介质基板,介质基板的表面设置有复合梯度指数超表面阵列,复合梯度指数超表面阵列包括矩阵排列的若干超表面单元,超表面单元包括分别位于介质基板两侧的表单元和底单元;介质基板的中心设置有馈电结构;本发明通过设置在介质基板表面的复合梯度指数超表面阵列,可将入射平面波转化为束缚于阵列表面且周向汇聚的表面波,并在中心区域获得最大的能量。创新性的将全向天线与梯度指数超表面相结合,将聚焦于中心区域的表面波能量吸收并通过中心的馈电结构馈送到单一整流器上完成射频‑直流转换,最终获得直流输出,完成微波功率接收的整个过程。

    一种移动式全向性宽覆盖微波无线能量接收系统及方法

    公开(公告)号:CN115912678A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211372163.3

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种移动式全向性宽覆盖微波无线能量接收系统,其特征在于,所述接收系统包括接收天线阵列(1)、二维转台子系统(2)、信号处理子系统(3)、无线数传模块(4)和移动万向轮(5),所述信号处理子系统(3)和无线数传模块(4)安装于接收天线阵列(1)背面,所述移动万向轮(5)安装于二维转台子系统(2)底部,所述接收天线阵列(1)与二维转台子系统(2)活动连接并通信连接,所述信号处理子系统(3)分别与二维转台子系统(2)和无线数传模块(4)通信连接。本发明解决了传统无线能量接收系统天线阵面方向难以自由调节、能量接收系统无法便捷移动以及能量接收系统工作频率窄的问题。

    二维增强聚焦的艾里OAM波束相位调控方法

    公开(公告)号:CN115458947A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211310414.5

    申请日:2022-10-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了二维增强聚焦的艾里OAM波束相位调控方法,通过对艾里OAM相位分布增加近场聚焦相位分布,基于艾里OAM相位分布的设计焦点,近场聚焦相位分布的场贡献同向叠加;获得增强型艾里OAM相位分布;通过本发明的方案,能够低成本方式产生无衍射艾里波束;引入传输效率高的惠更斯超表面有利于增强艾里OAM波束的性能;在相同距离处提高场强的同时减小焦斑和波束发散角,在微波无线能量传输、电磁成像、无线通信和生物医疗等领域具有潜在应用价值。

    一种基于GaN肖特基二极管的微波整流电路

    公开(公告)号:CN115411955A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211214519.0

    申请日:2022-09-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于GaN肖特基二极管的微波整流电路,包括输入滤波器与匹配电路、GaN肖特基二极管和输出直通滤波器,所述GaN肖特基二极管串联于输入滤波器与匹配电路和输出直通滤波器之间,所述输出直通滤波器的输出端连接负载电阻。所述输入滤波器与匹配电路包括十字形枝节微带线和第一扇形枝节微带线,所述十字形枝节微带线的横向带线的一端连接MPT系统接收天线的输入端口,十字形枝节微带线的横向带线的另一端与第一扇形枝节微带线的纵向带线垂直相接;所述输出直通滤波器包括第二扇形枝节微带线,第二扇形枝节微带线的纵向带线一侧与GaN肖特基二极管的负极相连,第二扇形枝节微带线的纵向带线另一侧连接至负载电阻。本发明结构更简单且转化效率更高,解决了现有整流电路结构复杂损耗大、整流效率受限的问题。

    一种基于微波输能的柔性天线阵列

    公开(公告)号:CN113036457B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202110302484.5

    申请日:2021-03-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微波输能的柔性天线阵列,包括:介质基板、贴片阵列和等效接地板层;介质基板的一面与贴片阵列固定连接,其另一面与等效接地板层固定连接;本发明通过应用液态金属的打印技术以及柔性材料打印一款工作在2.45GHZ用于微波输能的液态金属天线。该液态金属贴片天线将充分发挥液态镓铟金属以及柔性介质基板可修复、柔性、可重构、抗疲劳、耐腐蚀等优势,应用在集成化小型电子设备中,实现电磁波的接收与发射,并应用于较远距离的能量无线传输,克服传统天线单位能量收集转换效率较低的缺点。

    基于惠更斯超表面的透射单元、阵列、天线及调控方法

    公开(公告)号:CN114336072A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111672436.1

    申请日:2021-12-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及平面透射阵天线技术领域,为解决如何在单层介质板上提高传输幅度的技术问题,公开了一种基于惠更斯超表面的透射单元、平面阵列天线及其调控方法,包括单层介质板与金属贴片单元;金属贴片单元包括金属敞口方环与中央臂;金属敞口方环包括一个第一方向臂与长度相等的两个第二方向臂;单层介质板的两个相对表面上均设有金属贴片单元,并呈旋转对称关系。通过调控各个透射单元的第二方向臂长度、第二方向臂宽度以及中央臂的长度形成360°范围传输相位的同时,使传输幅度保持在‑0.82dB以上。本发明改进了金属贴片单元结构,并通过三种参数的组合可变化出更加丰富的电磁谐振形式,不仅调节范围更加宽广,而且大幅度的提高了传输幅度。

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