辐射单元、天线及基站
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113708051B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202110992710.7

    申请日:2021-08-27

    摘要: 本发明提供了一种辐射单元、天线及基站,所述辐射单元,包括以极化正交设置的两对辐射臂,所述辐射臂呈环状,各辐射臂关于同一中心点呈中心对称设置于第一参考平面上,每个辐射臂在其远离所述中心点的远端处设置开路枝节,该开路枝节自该远端朝远离所述中心点的方向延伸设置;每个辐射臂中,构成该辐射臂的至少一个局部枝节和/或所述开路枝节中设有寄生片,所述寄生片位于与第一参考平面相平行的第二参考平面上,且通过连接部件和与其位置相对应的枝节电性连接。本发明的辐射单元便于与高频辐射单元共阵布置,以便于Massive MIMO天线的大规模集成,解决了天面空间不足,Massive MIMO天线性能不佳的问题。

    通信设备、阵列天线及低频振子

    公开(公告)号:CN114336007B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202111458270.3

    申请日:2021-12-01

    摘要: 本发明涉及一种通信设备、阵列天线及低频振子,当高频振子辐射的电磁波照射至低频振子上后,会在透波单元的导电围框和导电体上均产生电磁感应而产生感应电流,由于导电围框上产生的感应电流能够与导电体上产生的感应电流相互进行抵消,从而使得透波单元能够对高频振子辐射的电磁波进行选择性过滤,使得高频振子激发的电磁波能够完整的通过,以起到空间滤波器的作用,进而能够改善高频振子的方向图的畸形。并且,相比传统的减少低频振子在反射板上的投影面积以减少互扰的方式而言,上述实施例的低频振子能够有效的展宽频带宽度。而且,透波单元对于其他频段的电磁波具有抑制作用,从而提高了低频振子与高频振子的隔离度。

    天线及通信设备
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112768896B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202011602883.5

    申请日:2020-12-29

    发明人: 任驰 王宇 薛锋章

    IPC分类号: H01Q1/36 H01Q15/14

    摘要: 本发明公开了一种天线及通信设备,该天线包括反射板、高频阵列、低频阵列和吸收振子;反射板设有馈电网络;高频阵列包括高频振子,高频振子设在反射板上并与馈电网络电性连接;吸收振子设在反射板上并设有至少两个,吸收振子对称设在高频阵列的相对两侧,吸收振子能够与高频振子产生共振。该通信设备包括前述的天线。反射板上设有高频阵列和低频阵列,以覆盖高频和低频的不同频段;同时,吸收振子在高频阵列的相对两侧对称设置,吸收振子与高频振子之间共振耦合,从而吸收掉高频阵列辐射的部分能量和电磁波,相当于在高频阵列的外侧设置了新的虚拟边界,改善了高频阵列的方向图特性。

    宽频透波滤波低频辐射单元、共口径天线阵列及通信设备

    公开(公告)号:CN118040336B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410437271.7

    申请日:2024-04-12

    摘要: 本发明公开了一种宽频透波/滤波辐射单元、共口径天线阵列及通信设备,所述辐射单元包括辐射结构和馈电结构,辐射结构和馈电结构采用耦合馈电的方式,使得辐射结构向外辐射低频电磁波信号,辐射结构包括辐射体,辐射体上加载有多层表面周期结构;当辐射结构工作于第一模式时,高频辐射单元激发的电磁波照射到辐射结构上,辐射体和多层表面周期结构共同构成具有K个谐振点和K个零点的非谐振节点空间带通滤波电路;当辐射结构工作于第二模式时,低频电磁波通过馈电结构激励辐射结构,多层表面周期结构的单元被辐射体以并行方式激励,形成等效滤波电路。本发明可以改善多频段天线方向图的畸形,提高天线增益、带外抑制及其交叉极化比等指标。

    天线、低频振子及辐射单元

    公开(公告)号:CN112768895B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202011602582.2

    申请日:2020-12-29

    发明人: 郭成 王宇 薛锋章

    IPC分类号: H01Q1/36 H01Q1/52

    摘要: 本发明涉及一种天线、低频振子及辐射单元,辐射单元包括辐射基板、导电枝节及至少两个耦合件。其中,辐射基板设有正面和反面;导电枝节固设在辐射基板的正面上,并且,导线枝节沿辐射基板的长度方向延伸设置;至少两个耦合件固设在辐射基板的反面上,并且,至少两个耦合件沿辐射基板的长度方向排列,而且,相邻的两个耦合件之间相互耦合,每个耦合件均与导电枝节电性连接。高频振子的电磁波辐射至低频振子的辐射单元上时,通过相邻的两个耦合件及相邻的两个耦合件与导电枝节的电性连接,从而在导电枝节上形成方向相反的高频电场回路,进而使得高频振子辐射至低频振子的辐射单元上的电磁场相互抵消,从而达到滤波效果。

    双极化阵列天线及去耦合结构

    公开(公告)号:CN111697340A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010696197.2

    申请日:2020-07-20

    IPC分类号: H01Q1/52 H01Q1/24 H01Q21/24

    摘要: 本发明涉及一种双极化阵列天线及去耦合结构,去耦合结构包括第一谐振体及第二谐振体,第一谐振体与第二谐振体正交设置,第一谐振体的谐振频率处于第一预设频段内,第二谐振体的谐振频率处于第二预设频段内;在第一预设频段和第二预设频段中,其中一个属于低频段,另外一个属于高频段。使用时,可以将去耦合结构设置在相邻的两个辐射单元之间,由于第一谐振体的谐振频率处于第一预设频段内,第二谐振体的谐振频率处于第二预设频段内;并且,在第一预设频段和第二预设频段中,其中一个属于低频段,另外一个属于高频段,从而能够分别对低频段和高频段的空间波进行抑制,进而能够提高隔离度。

    基站天线及馈电网络装置

    公开(公告)号:CN111478046A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010431079.9

    申请日:2020-05-20

    摘要: 本发明公开了一种基站天线及馈电网络装置。该馈电网络装置包括第一基板、第一线路及跨接网络;第一线路设置于第一基板,且第一线路包括第一传输段及第二传输段,第二传输段与第一传输段间隔设置形成避让区;跨接网络包括与第一传输段电连接的第一导电部、与第二传输段电连接的第二导电部、以及设置于避让区上方的传输线,传输线分别第一导电部及第二导电部电连接。该馈电网络装置利用了该跨接网络进行电连接,使得线路或电气单元之间的布置更加灵活,能够减少耦合干扰,降低损耗。该基站天线采用了该馈电网络装置,能够在保证天线性能的情况下,适应多频段、小型化发展的需要。

    宽频透波滤波低频辐射单元、共口径天线阵列及通信设备

    公开(公告)号:CN118040336A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410437271.7

    申请日:2024-04-12

    摘要: 本发明公开了一种宽频透波滤波低频辐射单元、共口径天线阵列及通信设备,所述辐射单元包括辐射结构和馈电结构,辐射结构和馈电结构采用耦合馈电的方式,使得辐射结构向外辐射低频电磁波信号,辐射结构包括辐射体,辐射体上加载有多层表面周期结构;当辐射结构工作于第一模式时,高频辐射单元激发的电磁波照射到辐射结构上,辐射体和多层表面周期结构共同构成具有K个谐振点和K个零点的非谐振节点空间带通滤波电路;当辐射部分工作于第二模式时,低频电磁波通过馈电结构激励辐射结构,多层表面周期结构的单元被辐射体以并行方式激励,形成等效滤波电路。本发明可以改善多频段天线方向图的畸形,提高天线增益、带外抑制及其交叉极化比等指标。

    天线装置及组合式移相器

    公开(公告)号:CN115663423A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211673186.8

    申请日:2022-12-26

    摘要: 本发明涉及一种天线装置及组合式移相器。组合式移相器包括:腔体、馈电网络板与介质板。腔体包括沿其长度方向依次相连的至少两个分段腔,分段腔的相对两端均设为开口端或分别设为开口端与封闭端,对于相邻两个分段腔而言,其中一个分段腔的开口端嵌套于另一个分段腔的开口端上,并与另一个分段腔的开口端耦合相连。馈电网络板穿设于腔体的内部,介质板穿设于腔体的内部,并能沿腔体的长度方向移动。采用该嵌套式的组合结构,能保证各个分段腔的共地效果,且能保证结构稳定性较好;此外,不仅仅能实现两个腔体的耦合连接,还可以利用尺寸较大的分段腔用来调节不同端口间的相位差、增大线宽、提升移相器耐大功率和雷击的能力。

    相控阵天线、阵列单元及扫描角调节方法

    公开(公告)号:CN114243295A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111514927.3

    申请日:2021-12-13

    摘要: 本发明涉及一种相控阵天线、阵列单元及扫描角调节方法,通过在最外侧的第一阵元的外侧设置第一异构阵元,使得第一异构阵元的相位滞后于对应的最外侧的第一阵元的相位,从而使得第一异构阵元与对应的最外侧的第一阵元的第一相位面相对于等相位面倾斜而呈夹角设置。由于波束最大指向始终垂直于各个相位面,从而使得等相位面的波束最大指向朝向垂直于等相位面方向,而第一相位面的波束最大指向朝向垂直于第一相位面方向,结合第一相位面与等相位面呈夹角设置,两个相位面的波束最大指向在不同的方向上,进而提高了阵列单元的扫描能力。