一种集中控制架构的可重构智能超表面

    公开(公告)号:CN117650369B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410122013.X

    申请日:2024-01-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提供了一种集中控制架构的可重构智能超表面,包括:阵列排布的若干天线单元和N个射频开关芯片,其中,N个射频开关芯片中的每个射频开关芯片与M个天线单元连接,以根据外部输入的M个天线单元对应的状态控制信号,控制M个天线单元的工作状态,工作状态包括:幅度状态、相位状态和极化状态;其中,N为大于等于1的正整数,M为大于等于2的正整数。本申请可以极大减少直流控制线的数量,有利于大口径RIS阵列直流控制线的布线设计,简化了系统控制与布局,采用集中控制式的RIS将调控相位的射频开关芯片与天线单元分离,可广泛用于从微波频段到更高频段的RIS设计,且可用于设计多比特、多极化RIS天线。

    一种集中控制架构的可重构智能超表面

    公开(公告)号:CN117650369A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202410122013.X

    申请日:2024-01-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提供了一种集中控制架构的可重构智能超表面,包括:阵列排布的若干天线单元和N个射频开关芯片,其中,N个射频开关芯片中的每个射频开关芯片与M个天线单元连接,以根据外部输入的M个天线单元对应的状态控制信号,控制M个天线单元的工作状态,工作状态包括:幅度状态、相位状态和极化状态;其中,N为大于等于1的正整数,M为大于等于2的正整数。本申请可以极大减少直流控制线的数量,有利于大口径RIS阵列直流控制线的布线设计,简化了系统控制与布局,采用集中控制式的RIS将调控相位的射频开关芯片与天线单元分离,可广泛用于从微波频段到更高频段的RIS设计,且可用于设计多比特、多极化RIS天线。

    基于智能超表面技术的通信广域覆盖系统及方法

    公开(公告)号:CN116996891B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311243487.1

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本申请提供了一种基于智能超表面技术的通信广域覆盖系统及方法,属于通信技术领域,所述系统包括:RIS基站、通信模块、控制模块和电源模块,通信模块与目标小区通信以获取目标覆盖小区的通信速率,并反馈给控制模块;控制模块根据目标覆盖小区的位置和RIS基站的位置,计算出目标覆盖小区与RIS基站的相对位置,进而根据相对位置和通信速率,对RIS基站进行控制,以使RIS基站产生覆盖目标覆盖小区的波束。在本申请实施例中,RIS基站采用集成电子器件的RIS相控阵天线,无需射频TR组件和大量移相器件,因而解决了现有基站射频功耗大、硬件成本高等问题;并且,覆盖波束是根据相对位置和通信速率需求灵活控制的,进而实现大范围的广域覆盖。

    基于集中放大架构的有源智能超表面天线

    公开(公告)号:CN115732937B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202211570431.2

    申请日:2022-12-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种基于集中放大架构的有源智能超表面天线,包括:由多个周期排列的RIS单元组成的双极化RIS阵面,每个RIS单元都是双极化独立调控的、具备移相功能的辐射器,用于接收基站发送的下行波束信号,通过RIS阵面相位调控,将基站信号发送至终端设备,同理,接收终端设备发送的上行波束信号,将其发送至基站;设有集中功率放大器的有源双极化馈电网络,利用集中功率放大器将接收信号放大后辐射,提高发射信号的EIRP。由此,基于集中放大架构的有源智能超表面能实现收发波束独立调控,采用集中放大器既能提高发射信号的EIRP,又能有效解决大规模分布式放大器引入电路自激问题,有助于覆盖边缘信号增强和信息传输速率提升。

    相控阵列天线装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114628916A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202011460235.0

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本申请提供一种相控阵列天线装置,涉及天线技术领域,能够实现多波束动态扫描。该相控阵列天线装置包括第一馈源、第二馈源和天线阵列。其中,天线阵列包括多个天线单元。天线单元包括:辐射单元、相位控制器件。相位控制器件集成在辐射单元上,用于调制辐射单元。第一天线单元中经过调制后的辐射单元,用于调整第一电磁波的相位,以生成第一波束。第二天线单元中经过调制后的辐射单元,用于调整第二电磁波的相位,以生成第二波束。其中,第一天线单元所在的区域与第二天线单元所在的区域之间存在交叠区域,或第一天线单元所在区域中的部分区域与第二天线单元所在区域中的部分区域间隔分布。

    一种移相器芯片及移相系统

    公开(公告)号:CN117650763B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202410122014.4

    申请日:2024-01-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请实施例提供了一种移相器芯片及移相系统。所述移相器芯片包括:数字控制模块和N个移相器单元,N为大于1的正整数,其中,N个所述移相器单元与所述移相器芯片外部的N个电子元件一一对应通信连接;所述数字控制模块分别与N个所述移相器单元通信连接,根据N个所述移相器单元的移相控制信号同步调整N个所述移相器单元的移相状态,以调整N个所述电子元件的移相状态。本申请实施例可以应用于大规模RIS设计,无需在每个RIS单元引出可重构器件的直流控制线,极大减少了引线数量,降低了大规模RIS阵列的引线布局难度以及系统复杂度。

    共面波导宽带直接一分三功分器

    公开(公告)号:CN111834727A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010687739.X

    申请日:2020-07-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种共面波导宽带直接一分三功分器,包括:包括屏蔽盒和设置于屏蔽盒内部的共面波导传输线电路板;共面波导传输线电路板的结构自上而下依次为:共面波导电路层、介质层和金属层;金属层有沟槽等电路和多个电阻;共面波导电路层包括:输入端口、三个输出端口、传输线电路以及设置在传输线电路中有多个沉铜孔,沉铜孔连接金属层中电阻;传输线电路为输入端口和三个输出端口之间的输出电路。该功分器接地共面波导连接各输出端口,降低了馈电网络的复杂性,电路布局和设计更加合理;屏蔽盒内金属层下挖有沟槽,可以消除常规共面波导的接地不一致性,展宽频带、提高端口匹配和隔离度。

    波束过顶的宽带可变倾角连续断面节阵列天线及调控方法

    公开(公告)号:CN118676629A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410847149.7

    申请日:2024-06-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及天线技术领域,特别涉及一种波束过顶的宽带可变倾角连续断面节阵列天线及调控方法,其中,天线包括:馈电层和连续断面节阵列层,其中,连续断面节阵列层设置于馈电层上方,馈电层和连续断面节阵列层产生Ku频段或Ka频段的线极化激励波;移相层设置于连续断面节阵列层上方,用于调整Ku频段和Ka频段的相位分布,以调整线极化激励波的指向;极化层设置于移相层上方,基于线极化激励波激励极化层产生极化波。由此,解决了相关技术中的宽带VICTS天线无法实现过顶的波束覆盖,且存在瞬时工作频段窄等问题。

    一种移相器芯片及移相系统

    公开(公告)号:CN117650763A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202410122014.4

    申请日:2024-01-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请实施例提供了一种移相器芯片及移相系统。所述移相器芯片包括:数字控制模块和N个移相器单元,N为大于1的正整数,其中,N个所述移相器单元与所述移相器芯片外部的N个电子元件一一对应通信连接;所述数字控制模块分别与N个所述移相器单元通信连接,根据N个所述移相器单元的移相控制信号同步调整N个所述移相器单元的移相状态,以调整N个所述电子元件的移相状态。本申请实施例可以应用于大规模RIS设计,无需在每个RIS单元引出可重构器件的直流控制线,极大减少了引线数量,降低了大规模RIS阵列的引线布局难度以及系统复杂度。

    基于智能超表面技术的通信广域覆盖系统及方法

    公开(公告)号:CN116996891A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311243487.1

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本申请提供了一种基于智能超表面技术的通信广域覆盖系统及方法,属于通信技术领域,所述系统包括:RIS基站、通信模块、控制模块和电源模块,通信模块与目标小区通信以获取目标覆盖小区的通信速率,并反馈给控制模块;控制模块根据目标覆盖小区的位置和RIS基站的位置,计算出目标覆盖小区与RIS基站的相对位置,进而根据相对位置和通信速率,对RIS基站进行控制,以使RIS基站产生覆盖目标覆盖小区的波束。在本申请实施例中,RIS基站采用集成电子器件的RIS相控阵天线,无需射频TR组件和大量移相器件,因而解决了现有基站射频功耗大、硬件成本高等问题;并且,覆盖波束是根据相对位置和通信速率需求灵活控制的,进而实现大范围的广域覆盖。

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