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公开(公告)号:CN119890723A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510085592.X
申请日:2025-01-20
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种相位可连续调控的太赫兹可重构透射超表面单元,具体结构由一对印制在单层石英基板两侧的金属图案、肖特基变容二极管和直流偏置线组成。其中,金属图案由两个对称分布的“I”型组成,在两个“I”型图案的中间引入一个肖特基变容二极管,利用其电容值的连续变化实现对该透射超表面单元的相位的连续调控。在两个“I”型图案的左右两侧分别引入两段偏置线,用于连接直流稳压电源,通过改变直流稳压源的电压,可以控制肖特基变容二极管的电容值连续变化。本发明具有透射相位可连续调控、透射相移范围大、单元结构简单易于集成等特点,有望应用于太赫兹可重构透射超表面天线的组阵,实现对太赫兹波的灵活调控。
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公开(公告)号:CN118336365B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202410602521.8
申请日:2024-05-15
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种寄生解耦的紧凑单极子平面端射阵列天线,涉及阵列天线领域。该天线其主要包括:寄生加载金属切角圆盘(1);寄生短路柱(2);寄生单极子(3);辐射加载金属切角圆盘(4);辐射短路柱(5);辐射单极子(6);镀铜结构(7);非规则介质地板(8);同轴馈电接口(9)。通过加载切角的金属圆盘,进一步降低平面端射阵列的剖面高度。设计特殊结构的镀铜,消除有限大非规则介质地板产生的边缘效应,改善单元有缘辐射方向图。引入寄生解耦结构,消除相邻端口的强耦合影响,改善端口隔离度,提高端射阵列天线优化后的实际增益。
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公开(公告)号:CN119153954A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411202223.6
申请日:2024-08-29
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01Q9/04 , H01Q9/16 , H01Q23/00 , H01Q15/24 , H01Q25/04 , H01Q5/10 , H01Q5/20 , H01Q5/50 , H01Q1/48 , H01Q1/24
Abstract: 本发明公开一种通过交叠耦合激励多个谐振模式的宽带极化可重构天线,包括上层辐射贴片、介质基板、上层直流偏置电路、下层辐射贴片、金属地板、地板基板、直流金属柱、同轴馈线、双层金属馈电片。上下层辐射贴片为7组相同的椭圆形,均匀分布于上下层馈电贴片的外围。上层辐射贴片与下层辐射贴片在竖直空间中有较大面积的交叠部分。通过控制PIN的通断,每次选通相邻的2组上层辐射贴片及下层辐射贴片工作,设计的天线能工作在7个不同角度的线极化状态。通过特殊的偶极子形状设计及开缝处理,并且采用交叠耦合的方式工作,该天线形成了多个谐振模式,极大地拓展了工作带宽。该天线具有线极化数目多、工作频带宽等特点。
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公开(公告)号:CN117878614B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410124317.X
申请日:2024-01-30
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种集成共形金属喇叭阵列的多波束透镜天线,包括平面透镜结构和共形金属板结构;平面透镜结构包括两层平行金属圆板,透镜介质结构和环形喇叭天线阵列空间馈电结构;共形平行金属板结构包括金属过渡段和共形式金属板波导功分喇叭天线。环形喇叭天线阵列空间馈电结构馈电给平面透镜天线实现方位面波束聚焦,之后通过金属过渡段给共形式平行板波导功分喇叭天线阵列馈电实现俯仰面波束聚焦,通过双维聚焦实现高增益性能。天线整体大多都为波导结构,加工成本较低,且整体天线呈现为对称结构,通过环形喇叭天线阵列实现波束扫描功能。这些使得天线的设计和使用更加灵活,具有成本低、高增益、带宽宽、宽角波束扫描等特点。
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公开(公告)号:CN115084874B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202210848395.5
申请日:2022-07-19
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于异构子阵非均匀布局的波束扫描阵列优化设计方法,涉及阵列天线。该方法包括如下步骤:步骤1.采用非均匀布局方法对多个1驱2异构子阵进行初始布局;步骤2.对异构子阵位置进行多步微扰优化,并设置最大副瓣电平约束、子阵位置微扰量幅值约束和最小子阵间距约束;步骤3.对异构子阵内的单元级相位进行微扰优化,以波束指向多个不同扫描角的最大副瓣电平加权和最小化为优化目标,并设置波束分别指向多个不同扫描角的最大副瓣电平约束、单元相位微扰量幅值约束。本发明可生成具有波束扫描性能的辐射波束,同时可节省一半的通道数量,并可在优化过程中设置约束条件以满足实际的应用需求。
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公开(公告)号:CN116244940A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310161926.8
申请日:2023-02-24
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所 , 电子科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明属于天线技术领域,提供了一种双波束超宽带阵列天线优化布局方法,涉及阵列天线方向图综合和天线阵元位置优化。该方法包括如下步骤:步骤1.采用费马螺旋线阵列布局方法对平面阵列天线单元进行初始化布局;步骤2.采用迭代凸优化方法对阵元位置进行连续微扰优化,在超宽带工作频率(最高工作频点与最低工作频点之比大于3)范围内,以波束指向不同方向的双波束最大副瓣电平最小化为优化目标。在优化过程中设置最大副瓣电平约束、阵元位置微扰量幅值约束和最小单元间距约束。本发明可通过优化天线单元布局综合具有超宽带及双波束扫描性能的平面阵列,且可有效控制最小单元间距以满足实际的应用需求。
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公开(公告)号:CN116014431A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310210776.5
申请日:2023-03-07
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种同时多路耦合馈电的宽带多线/圆极化可重构天线,包括辐射主体以及可重构的耦合馈电网络;辐射主体为圆形辐射贴片,每路耦合馈电通道由耦合贴片、耦合探针以及馈电贴片组合而成;精准设计11条矩形馈电贴片与1条90°相位延迟馈电贴片,通过12枚射频PIN二极管的通断控制中心圆形贴片与不同耦合馈电通道的导通状态;同时导通不同数量与不同朝向的相邻相同耦合馈电通道可实现不同极化方向以及不同带宽的线极化,同时导通正交且相位差为90°的两路耦合馈电通道可实现左旋圆极化及右旋圆极化。本发明结构紧凑,共计实现12种线极化状态以及2种圆极化状态,工作频带较宽,增益稳定,满足天线在复杂无线通信系统中的应用。
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公开(公告)号:CN114510879B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210299500.4
申请日:2022-03-25
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F30/27 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了一种任意间隔直线阵列端射增强的相位配置方法,涉及阵列天线领域,给出了适用于任意间隔直线阵列的端射增强实现方法,进一步提高了端射线阵的方向性系数。本发明包括推广适用于均匀间隔直线阵列的端射阵条件;引入适用于任意间隔直线阵列的相位常数修正因子;对均匀振幅激励下的直线阵列进行方向性系数扫描,得到方向性系数最大时对应的相位常数修正因子,实现任意间隔线阵端射增强的相位配置;对比普通端射阵与增强型端射阵的方向图与性能参数。本发明将适用于均匀间隔直线阵的汉森伍德亚德条件进行推广,通过引入相位因子修正常数,实现任意间隔直线阵列的端射增强,优化后阵列激励敏感度低,配相方法适用范围广。
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公开(公告)号:CN114243279B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202111562549.6
申请日:2021-12-20
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种双层金属片加载的宽带多线极化可重构天线,包括介质基板、金属地板、上下层馈电圆片、上下层辐射贴片、上下层方形焊盘、上下层PIN二极管、直流铜柱、顶层金属片、底层金属片、同轴馈线,双层馈电圆片分别位于介质基板两面,上下层辐射贴片均为7组且等角度分布于上下层馈电圆片的周边,上下层辐射贴片与馈电圆片之间设置PIN二极管,顶层金属片位于介质基板上方,由金属连接柱与上层馈电圆片连接,下层金属片位于介质基板下方,直接焊接在同轴馈线外皮。通过控制PIN的通断,可实现7种线极化可重构;通过特殊的辐射层形状设计及双层金属片加载,能极大拓展工作带宽。该天线具有体积小、频带宽、极化可重构数目多等特点。
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公开(公告)号:CN115412140A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211031717.3
申请日:2022-08-26
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于任意天线阵列功率覆盖的增益赋形设计方法,包括如下步骤:1获取天线阵列中每个单元的有源单元场方向图以及增益信息;2根据期望的功率覆盖角度需求,建立优化模型,将天线阵列馈电复激励作为变量,不约束增益方向图的上边界,最大化功率覆盖角度内期望极化方向上增益的最小值;3将步骤2中求解出的复激励带入增益表达式,得到该天线阵列功率覆盖下的增益赋形方向图。本发明能够在任意天线阵列中实现在期望极化方向上功率覆盖,不约束上边界,让功率覆盖角度内增益尽可能大,达到宽波束高效率功率覆盖功能。
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