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公开(公告)号:CN109638473A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910034224.7
申请日:2019-01-14
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本申请提供一种透镜天线及透镜天线制作方法,涉及通信技术领域。该透镜天线包括:多个不同半径的介电环组,每个介电环组包括多个介电环,每个介电环是由介电环对应的单元结构旋转而成,其中,每个单元结构包括填充介质和空气,且与透镜天线中心距离相同的介电环对应的单元结构中填充介质的填充率相同。该透镜天线制作过程简单、工艺难度和成本较低。
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公开(公告)号:CN109638473B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201910034224.7
申请日:2019-01-14
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本申请提供一种透镜天线及透镜天线制作方法,涉及通信技术领域。该透镜天线包括:多个不同半径的介电环组,每个介电环组包括多个介电环,每个介电环是由介电环对应的单元结构旋转而成,其中,每个单元结构包括填充介质和空气,且与透镜天线中心距离相同的介电环对应的单元结构中填充介质的填充率相同。该透镜天线制作过程简单、工艺难度和成本较低。
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公开(公告)号:CN114937863B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202210511504.4
申请日:2022-05-12
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明涉及一种双极化磁电偶极子天线,包括介质板;水平极化探针,居中设置在介质板内,在水平极化探针一侧,设有垂直极化探针;作为辐射结构的电偶极子,设置在介质板内,由四个结构相同的子栅格状结构组成;短路墙,设置在介质板内,由四个结构相同的子结构体组成;地板,包括各水平方向的金属层,以及设于介质板内的、沿z轴方向设置的若干第一金属柱;馈电结构的激励方式为基片集成同轴线结构。本发明,实现了端射型磁电偶极子天线的双极化,优化了水平极化的L型探针和垂直极化的L型探针的设计,同时适应性地优化了电偶极子和短路墙的设计,不仅实现了双极化端射辐射,而且结构紧凑,尺寸小,适合作为大规模多波束天线的馈源天线使用。
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公开(公告)号:CN114937863A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210511504.4
申请日:2022-05-12
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明涉及一种双极化磁电偶极子天线,包括介质板;水平极化探针,居中设置在介质板内,在水平极化探针一侧,设有垂直极化探针;作为辐射结构的电偶极子,设置在介质板内,由四个结构相同的子栅格状结构组成;短路墙,设置在介质板内,由四个结构相同的子结构体组成;地板,包括各水平方向的金属层,以及设于介质板内的、沿z轴方向设置的若干第一金属柱;馈电结构的激励方式为基片集成同轴线结构。本发明,实现了端射型磁电偶极子天线的双极化,优化了水平极化的L型探针和垂直极化的L型探针的设计,同时适应性地优化了电偶极子和短路墙的设计,不仅实现了双极化端射辐射,而且结构紧凑,尺寸小,适合作为大规模多波束天线的馈源天线使用。
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公开(公告)号:CN119093000A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202410873030.7
申请日:2024-07-01
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明涉及二维多波束天线技术领域,具体涉及一种多波束天线及波束扫描馈电结构;该结构包括柱面龙伯透镜以及馈源单元;位于同一方向角上的成对的两个馈源单元依次通过非接触式功分器合成为输入端口,非接触式功分器包括输入端波导段以及间隙波导段;通过在该结构的俯仰面上机械移动非接触式馈电网络,可改变输入端口到馈源单元的路径长度,进而调整馈源单元的相位,实现俯仰面的快速机械扫描,解决了电控扫描需要使用多个移相器造成扫描速度慢和固定馈电网络难以实现波束扫描的问题;结合方位面多波束和俯仰面的波束扫描,可实现二维多波束覆盖,有效提升了馈源天线摆放数量和辐射波束数量。
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公开(公告)号:CN114447597A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202011190196.7
申请日:2020-10-30
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种利用开关切换的多波束形成方法。包括:天线本体、馈源阵列和开关电路,馈源阵列和开关电路相连,馈源阵列由排布在天线周围的俯仰面和方位面的多馈源构成,通过开关电路控制馈源阵列中的各个馈源处于工作状态或者停止状态,通过调节位于俯仰面以及方位面上相邻的处于工作状态的多个馈源的幅度和相位,实现在多个馈源单独工作时形成的波束辐射范围内的连续的二维多波束扫描。本发明的利用开关切换的多波束形成方法相对于有源相控阵在毫米波段的高损耗以及硬件复杂度,可以通过选择具有低插损、高切换速率等性能的射频开关电路,在保证实现多波束灵活快速的扫描性能前提下,减小插入损耗,实现连续的二维多波束扫描。
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