一种可重构通信发射机及方法

    公开(公告)号:CN115733502B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202211392228.0

    申请日:2022-11-08

    IPC分类号: H04B1/04

    摘要: 本发明公开了一种可重构通信发射机及方法,其中发射机包括:基带产生电路,用于产生数字基带信号,以及输出不同的数据控制位,以实现不同调制模式的切换;数字移相器,用于接收输入信号,根据数据控制位对输入信号进行相位切换;正交信号生成器,用于接收数字移相器输出的频率信号,并输出IQ两路正交信号;数字功率放大器,包括第一放大器和第二放大器,用于根据数据控制位分别对I路信号和Q进行信号调制,以及放大;输出合成端,用于对第一放大器和第二放大器输出的调制信号进行合成,并输出合成信号。本发明采用直接调制来实现高速通信,减少对于数模转换器的需求。本发明可广泛应用于通信技术领域。

    一种应用于5G通信的阵列天线

    公开(公告)号:CN115020981A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210729775.7

    申请日:2022-06-24

    摘要: 本发明公开了一种应用于5G通信的阵列天线,涉及5G通信技术,针对现有技术中AVA未能阵列实现的问题提出本方案。顶层天线板设有1分四馈电网络和四片顶层反足;馈电网络四个输出端连接顶层反足;底层天线板设有接地基片和四片底层反足;底层反足均一一对应位于顶层反足下方;两片相邻的底层反足的下部之间设有隔离槽;上下重叠的顶层反足和底层反足组成一AVA单元。优点在于,可以将传统的AVA进行组阵,隔离槽有效降低各AVA单元的互藕干扰,提升了整体天线的性能。尤其适用于5G通讯领域使用,在24.5GHz至35.8GHz的范围内保持着14dB以上的增益,在29GHz处的增益高达16.05dB,且带内波动小于2dB,有着较为平坦的响应,体现出阵列天线的高增益,高稳定性的特性。

    一种基于人工表面等离子激元的反足Vivaldi天线

    公开(公告)号:CN113381183B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202110648718.1

    申请日:2021-06-10

    IPC分类号: H01Q1/50 H01Q1/36 H01Q1/38

    摘要: 本发明公开了一种基于人工表面等离子激元的反足Vivaldi天线,涉及微波天线领域。针对现有技术中反足天线增益不够的问题提出本方案,特点在于底层反足设有若干直线分布的底层金属过孔,顶层反足设有若干直线分布的顶层金属过孔,顶层反足和底层反足为对称结构;顶层天线板在馈电部分的两侧边分别设有若干向中部延伸的凹槽,以形成SPP结构。优点在于,能在不改变原始反足Vivaldi天线尺寸下提高增益和天线匹配,有着结构简单,易于加工,成本低等优势,并为增强Vivaldi天线等端射天线的增益提供了新思路。

    一种应用于多业务的标志天线

    公开(公告)号:CN117276876B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311548865.7

    申请日:2023-11-21

    摘要: 本发明公开了一种应用于多业务的标志天线,辐射单元包括馈电输入线、激励环和三块辐射片;馈电输入线与馈电输出线同轴设置,且馈电输入线下端与馈电输出线上端电性接触,馈电输入线上端与三块辐射片的头部共同融合设置在激励环的圆心位置;三块辐射片的尾部均与激励环内边缘固定连接,且三块辐射片的形状均从头部向尾部均匀收窄;其中第一辐射片延伸方向与馈电输入线同轴,第二辐射片和第三辐射片分别对称分布在第一辐射片两侧且向下倾斜;激励环设有供馈电输入线穿过的缺口,且缺口宽度大于馈电输入线宽度。优点在于,在仅有一条对称轴的结构下实现三个以上的工作频段,可以在结构灵活度要求更高的环境下应用。

    一种多频段的标志天线
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116111339B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310383424.X

    申请日:2023-04-12

    摘要: 本发明公开了一种多频段的标志天线。馈电单元包括左右对称的馈电地板以及中部的馈电输出线;馈电地板和馈电输出线之间留有间隙;馈电输出线上端向上自由延伸;辐射单元包括能量环、馈电输入线和四辐射片;四辐射片位于能量环之内,每一辐射片是头大尾小的四边形,辐射片尾部与能量环内侧固定连接,头部向能量环中心延伸;且各辐射片的头部之间均留有一定距离,上下布置的辐射片之间形成横向辐射腔,左右布置的辐射片之间形成纵向辐射腔。优点在于,可通过外露的方式,直接设计成标志形状,可使天线同时具有外观辨识及收发无线信号的功能。而且能涵盖三到五个常用的频段。

    一种应用于毫米波通信的功分器

    公开(公告)号:CN115332753A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211020655.6

    申请日:2022-08-24

    IPC分类号: H01P5/16

    摘要: 本发明公开了一种应用于毫米波通信的功分器,涉及5G通信器件,针对现有技术中耦合效果不佳的问题提出本方案。包括级联设置的三个功分单元;每一功分单元包括依次连通的功率输入端、矩形耦合腔、耦合过渡段,Y型中部还向功率输入端方向延伸出一耦合切割栏,耦合切割栏将耦合过渡段后段分割成左右平行的两1/2功分段;每一1/2功分段在远离功率输入端的端部向外斜向延伸出一传输段,传输段远离功率输入端的一端再设置功率输出端;功率输出端的延伸方向与1/2功分段的延伸方向平行。优点在于,加载矩形耦合腔可以减小耦合效应,进一步拓宽带宽。可以扩大TE模电磁波的激励范围,减小反射,使电磁波传播模式的转换更为顺利,从单模传输变为多模传输。

    一种高数据率的毫米波超再生接收机

    公开(公告)号:CN113992221B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111625684.0

    申请日:2021-12-29

    IPC分类号: H04B1/12 H04B1/16

    摘要: 本发明公开了一种高数据率的毫米波超再生接收机,涉及新一代信息技术的毫米波收发技术。针对现有技术中存在动态范围小,超再生振荡器SILO残留、前级电路码间串扰等问题提出本方案。采用低噪声放大器直连射频输入信号;超再生振荡器采用交叉耦合振荡结构,且在谐振腔处并联对称MOS管开关,对称MOS管开关由淬灭信号控制实现。优点在于,能够工作在高码元速率的情况;具有较大的动态范围;能够实现高阶数字调制;防止接收机的频谱泄露;相对简单且具有较强的灵活性。

    一种具备亚采样功能的超再生接收机

    公开(公告)号:CN118523785A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410785184.0

    申请日:2024-06-18

    IPC分类号: H04B1/16

    摘要: 本发明公开了一种具备亚采样功能的超再生接收机,涉及通信技术领域,针对现有技术中频谱混叠问题提出本方案。其特征在于,所述淬灭信号与射频信号不同步;还设置采样器,以所述淬灭信号为采样时钟,对混频器输出的中频信号进行亚采样。优点在于,由于采用淬灭信号作为采样时钟,其不需要额外增加时钟电路。并且相比现有技术中的过采样方法,采样率极大降低。亚采样是对混频器输出的中频信号进行,因为其频谱具有多瓣特征,占用带宽很大,然而射频信号带宽在非同步淬灭情况下小于采样率,因此亚采样不会导致频谱混叠。

    一种多频段的标志天线
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116111339A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310383424.X

    申请日:2023-04-12

    摘要: 本发明公开了一种多频段的标志天线。馈电单元包括左右对称的馈电地板以及中部的馈电输出线;馈电地板和馈电输出线之间留有间隙;馈电输出线上端向上自由延伸;辐射单元包括能量环、馈电输入线和四辐射片;四辐射片位于能量环之内,每一辐射片是头大尾小的四边形,辐射片尾部与能量环内侧固定连接,头部向能量环中心延伸;且各辐射片的头部之间均留有一定距离,上下布置的辐射片之间形成横向辐射腔,左右布置的辐射片之间形成纵向辐射腔。优点在于,可通过外露的方式,直接设计成标志形状,可使天线同时具有外观辨识及收发无线信号的功能。而且能涵盖三到五个常用的频段。

    一种功率放大器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113824410B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202111142911.4

    申请日:2021-09-28

    IPC分类号: H03F3/21 H03F3/213 H03F1/02

    摘要: 本发明公开了一种功率放大器,涉及电子通讯,解决了Outphasing结构功率放大器只能固定对一个相位角度进行补偿,造成其效率不能更好提升的技术问题。它包括数字信号分离器以及用于放大数字信号分离器输出的两个模拟信号的共源共栅功率放大单元;还包括动态电感和动态电容;所述动态电感用于接收放大后的第一模拟信号,并根据第一模拟信号的相位变化进行电感值调节,所述动态电容用于接收放大后的第二模拟信号,并根据第二模拟信号的相位变化进行电容值调节。本发明能有效的抵消不同相位时的无功功耗损耗,影响了发射链路的能量效率,达到提高效率的目的。