一种高隔离度不对称天线及其设计方法

    公开(公告)号:CN118336384A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410550954.3

    申请日:2024-05-06

    摘要: 本发明公开了一种高隔离度不对称天线及其设计方法,属于无线通信与微波技术领域。该天线主要由电偶极子、不对称磁偶极子以及直径不同的模拟电缆和馈电电缆组成。将不同直径的同轴电缆分别贴附在电偶极子的左右臂上,使其与接地板垂直;磁偶极子的一条直边通过短路壁与接地板连接,构成一端短路、一端开路的不对称结构,平行于接地板。通过改变电偶极子的旋转角度和模拟电缆的直径大小补偿磁偶极子的不对称,并调整电偶极子与磁偶极子的耦合距离,从而利用不对称馈电获得较高的端口隔离度。本发明相比于对称馈电的不对称天线组合,采用不对称馈电可以实现更高的端口隔离度,适用于大规模高性能天线的设计,在无线通信和物联网领域具有广泛应用前景。

    扇环加载单极子天线
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118399081A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410550963.2

    申请日:2024-05-06

    摘要: 本发明公开了一种扇环加载单极子天线,属于天线与微波技术领域。本发明在任意介电常数的接地板(1)上垂直加载二维扇形单极子天线(2),并通过同轴馈电结构(4)与接地板(1)连接,在扇形单极子天线(2)与接地板(1)的夹角处加载金属条带(3),可以实现多模谐振宽带特性,且通过改变馈电点的位置能够实现背射和端射特性(通信功能),使天线具有良好的方向性,并实现增大带宽。本发明具有结构简单、质量轻、高方向性的特点,在未来低复杂度、高性价比的如长距离通信等无线通信系统中有广泛的应用场景。

    一种波束扫描车载天线及其设计方法

    公开(公告)号:CN118889040A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410554473.X

    申请日:2024-05-06

    摘要: 本发明公开了一种波束扫描车载天线及其设计方法,属于天线与微波技术领域。该天线由主振子,互补振子,反射器,短路销钉,矩形凹槽构成,在地板上方设置扇形贴片,扇形贴片的半径通过短路壁与地板连接,构成该天线的主振子,其圆周长度约为中心频率的两倍波长,反射器为扇环形结构,反射器的外圆弧通过短路壁与地板链接,其宽度约为中心频率的0.75倍波长,互补振子为扇形结构,其半径约为中心频率的一倍波长,主振子和互补振子的圆心角之和为360度,互补振子可以增加该天线在俯仰面的色散。发明具有背射增益高、体积小、结构简单、成本低等一系列优点,在无线通信、移动通信和车辆通信中有广泛应用前景。

    不对称加载单零向频扫天线
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118336382A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410553268.1

    申请日:2024-05-06

    摘要: 本发明公开了一种不对称加载单零向频扫天线,属于天线与微波技术领域。本发明在任意介电常数的介质基板上加载一个扇环贴片,扇环贴片的直边通过垂直短路壁与介质基板相连接。在扇环贴片上加载同轴馈电探针和不对称加载的一对短路销钉,产生辐射零点,实现单向零点频扫的功能;进一步加载槽,使天线的前四个辐射模式被激发,扰动,聚合,并在水平面上对称地产生随着频率变化而进行扫描的辐射零点。本发明实现的不对称加载单零向频扫天线具有结构简单,宽带多谐,体积小,剖面低等特点,在物联网中可以抑制特定方向上的干扰信号,从而提高系统的抗干扰性能,同时具有测向的功能,有着广阔的应用前景。

    一种降低传播损耗的表面波耦合激发机制

    公开(公告)号:CN118317262A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410553133.5

    申请日:2024-05-06

    IPC分类号: H04W4/30 H04B7/22

    摘要: 本发明公开了一种降低传播损耗的表面波耦合激发机制,属于天线与微波技术领域。本发明将发射天线与单根金属导体的一端耦合,激发了单根金属导体的表面波,利用这种表面波来传输电磁波信号。接收天线通过与单根金属导体另一端耦合接收电磁波信号,实现准无线传输方式,减少两天线间信号传输损耗。本发明机制利用工业物联网环境中大型金属构件,使其作为传播导体进行表面波传输。本发明将通信与环境进行融合,减少传输环境中散射体数目,降低自由传输密集散射波位效应,减少自由传播带来的路径损耗和多径衰落,减轻系统间干扰,降低信道的随机性,既充分确保传输可靠性,又能够灵活部署及调整。