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公开(公告)号:CN118801089A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202311125176.5
申请日:2023-09-01
Applicant: 中国移动通信集团设计院有限公司 , 中国移动通信集团有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种相控阵天线,涉及相控阵天线技术领域,该相控阵天线包括天线单元,所述天线单元包括:中间基板,所述中间基板上设置有电偶极子;短路寄生枝节,所述短路寄生枝节的数量为两个,两个所述短路寄生枝节分别布置于所述中间基板的两侧,且,所述短路寄生枝节与所述电偶极子隔离。本发明能够提高端射圆极化相控阵天线的带宽。
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公开(公告)号:CN114006641B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202111285748.7
申请日:2021-11-02
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/06 , H04B7/08 , H04B7/0408 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公布一种毫米波非对称大规模MIMO收发系统架构,包含混合波束赋形发射机和全数字波束赋形接收机。该收发系统发射部分采用混合多波束的方式,在降低成本的同时可显著提高发射功率的效率;接收部分采用全数字波束赋形的方式,可以获得很宽的覆盖范围,简化波束调度与优化的复杂度;收发采用独立的天线阵列,可大幅度减少了射频收发开关的数量,提高发射机的发射功率并且降低接收机的噪声系数,进而提升收发系统整体的性能;且在不降低接收链路增益的情况下大幅度减少接收通道数目,降低系统成本及功耗。
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公开(公告)号:CN116488744A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310448005.X
申请日:2023-04-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种波束赋形系统收发单元的幅相自校准方法及系统。该方法在波束赋形系统中加入若干个由耦合器、吸收式单刀双掷开关和匹配电阻组成的耦合器开关网络。这些耦合器开关网络通过传输线级联,并且可以在一块或多块PCB上加工。给单刀双掷开关设置特定的选通端口,并测量接收状态的收发单元和发射状态的收发单元之间的传输系数,就可以计算出所有收发单元在接收和发射状态下相对于参考收发单元的幅相偏差,实现波束赋形系统自校准。本发明可以实现可扩展波束赋形阵列中多块PCB内的所有收发单元相较于同一个参考收发单元的幅相自校准,并且不需要额外的校准信号发生电路或测量电路,也不需要校准信号传输电路或天线阵列具有对称的排布或尺寸。
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公开(公告)号:CN114117860A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111431082.1
申请日:2021-11-29
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种基于时域有限差分法的半确定性信道仿真方法。该方法采用时域有限差分法(FDTD)对全空间进行电磁仿真来获取收发之间的响应,并对散射物进行微调来引起信道的波动,从而获得信道的多径统计特性。首先,在设置空间媒质分布的基础上,采用FDTD通过更新方程进行磁场和电场的不停迭代,直到达到预设的时间总步数后停止;然后,取出激励源信号s(t)和观测点的信号r(t),将二者进行频率搬移并滤波取得信号的包络信号或称等效低通信号sl(t)和rl(t),之后求观测信号rl(t)与激励信号sl(t)的相关,由相关峰的峰值和时延可得此信道每条路径的衰减和时延;最后,将计算空间内的散射物随机变动,多次之后求取各条路径上衰减与时延的统计特性。本发明计算精确,适用性广泛,也可用于复杂介质下的信道计算。又加入了散射物的随机性,得到了半确定性信道模型,体现出了信道的随机性特征。
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公开(公告)号:CN114024150A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111499684.0
申请日:2021-12-09
Applicant: 江苏亨鑫科技有限公司 , 东南大学 , 江苏亨鑫无线技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于带状线一分六功分网络的有源天线阵列,其要解决的是现有天线阵列体积大、功分网络结构效率低、支路间隔离度低的问题。其包括一带状线一分六网络、一多层印制电路板和分别设置于多层印制电路板上部的六个天线、下部的六个射频前端,带状线一分六网络位于多层印制电路板的中间层、射频前端位于印制电路板的底层,天线位于印制电路板的顶层,带状线一分六功分网络与射频前端之间、射频前端和天线之间分别采用金属化的带状线微带线连接孔、天线微带线连接孔相连,从而能减小整体体积;并通过适当选取不等分功分器合路端口的输入阻抗,使该不等分功分器的各段带状线的线宽适中,从而减小加工的阻抗误差并且满足要求的功率分配比。
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公开(公告)号:CN114006641A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111285748.7
申请日:2021-11-02
Applicant: 东南大学
IPC: H04B7/06 , H04B7/08 , H04B7/0408 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公布一种毫米波非对称大规模MIMO收发系统架构,包含混合波束赋形发射机和全数字波束赋形接收机。该收发系统发射部分采用混合多波束的方式,在降低成本的同时可显著提高发射功率的效率;接收部分采用全数字波束赋形的方式,可以获得很宽的覆盖范围,简化波束调度与优化的复杂度;收发采用独立的天线阵列,可大幅度减少了射频收发开关的数量,提高发射机的发射功率并且降低接收机的噪声系数,进而提升收发系统整体的性能;且在不降低接收链路增益的情况下大幅度减少接收通道数目,降低系统成本及功耗。
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公开(公告)号:CN114117860B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202111431082.1
申请日:2021-11-29
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种基于时域有限差分法的半确定性信道仿真方法。该方法采用时域有限差分法(FDTD)对全空间进行电磁仿真来获取收发之间的响应,并对散射物进行微调来引起信道的波动,从而获得信道的多径统计特性。首先,在设置空间媒质分布的基础上,采用FDTD通过更新方程进行磁场和电场的不停迭代,直到达到预设的时间总步数后停止;然后,取出激励源信号s(t)和观测点的信号r(t),将二者进行频率搬移并滤波取得信号的包络信号或称等效低通信号sl(t)和rl(t),之后求观测信号rl(t)与激励信号sl(t)的相关,由相关峰的峰值和时延可得此信道每条路径的衰减和时延;最后,将计算空间内的散射物随机变动,多次之后求取各条路径上衰减与时延的统计特性。本发明计算精确,适用性广泛,也可用于复杂介质下的信道计算。又加入了散射物的随机性,得到了半确定性信道模型,体现出了信道的随机性特征。
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公开(公告)号:CN111812648B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202010709212.2
申请日:2020-07-22
Applicant: 东南大学 , 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 针对强杂波背景下的多通道合成孔径雷达系统,本发明结合鲁棒主成分分析(RPCA)方法和幅相联合检测方法提出了一种多通道合成孔径雷达RPCA幅相联合目标检测方法与装置。该方法首先将各个通道的聚焦图像列向量化后堆叠得到矩阵X,然后利用改进的RPCA方法将矩阵X分解得到低秩矩阵L和稀疏矩阵S,最后引入相位信息进行幅相联合检测。本发明综合考虑了具体的杂波和运动目标信息,有效改善运动目标检测性能;通过两步检测方法,充分结合RPCA和幅相联合检测方法的优点,降低低信杂比条件下的虚警率;并且本发明方法采用的矩阵分解技术,可以极大地降低运算复杂度,提高算法效率。
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公开(公告)号:CN113051804A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110435889.6
申请日:2021-04-22
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种用于OTA仿真的复包络蛙跳隐式时域有限差分法。该方法采用复包络交替方向隐格式时域有限差分法对全空间进行电磁仿真来获取收发之间的响应,从而达到获取性能指标的目的。首先,在设置空间媒质分布、确定信号调制方式的基础上,通过复包络蛙跳隐式时域有限差分法的更新方程对电场和磁场进行不断迭代,直到达到预设的时间总步数后停止;然后根据调制方式对接收信号进行解调以获取参数指标。本发明方法具有无条件稳定和高精度的特点,适用性广泛,可用于进行OTA测试的仿真计算,也可用于其他复杂介质下的电磁计算问题。
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公开(公告)号:CN110085986A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910173836.4
申请日:2019-06-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种可波束扫描的大频率比双频天线,该双频天线采用共享口径的方式集成具有较大频率比的两个频段的辐射单元,其中低频辐射单元采用偶极子天线来产生低频辐射波束,高频辐射单元采用阵列天线来产生高增益的高频扫描辐射波束,该双频天线采用包含基片集成波导在内的独立的馈电结构向阵列天线的各个阵元提供具有独立的幅度和相位的馈电信号,以实现高频辐射波束扫描,该双频天线通过印制电路板工艺实现。本发明可以在两个频段实现高增益、阻抗带宽较宽的辐射波束,且高频段上的辐射波束具有扫描能力,同时该双频天线还具有结构紧凑、加工简单、易于与射频前端电路集成的特点。
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