基于非福斯特电路的超薄超宽带平板吸波器及其设计方法

    公开(公告)号:CN111666731B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202010504878.4

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明公开一种基于非福斯特电路的超薄超宽带平板吸波器及其设计方法,应用于电磁场与微波技术领域,为解决现有吸波器的工作频段有限,吸波率不高的问题,本发明的吸波器主要包括两个部分:周期性结构加载的磁性材料与非福斯特有源阻抗匹配电路;特别地,周期性结构加载的双层磁性材料在1.5‑18GHz频段范围内具有较高的吸收率;同时,采用非福斯特有源阻抗匹配电路将周期性结构加载型磁性材料的吸收带宽进一步地向低频频段扩展,本发明的超薄超宽带吸波器,在工作频段0.25‑16GHz内吸波器的吸波率均能达到80%以上。

    基于径向波导的阵列天线孔径场

    公开(公告)号:CN111541036B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202010434137.3

    申请日:2020-05-21

    Inventor: 杨钊 殷丹 文光俊

    Abstract: 本发明公开了一种基于径向波导的阵列天线孔径场设计及波束调控方法,阵列天线包括圆形且相互平行的径向波导顶层金属板和径向波导底层金属板,径向波导顶层金属板上设有多个均匀分布的环形天线阵列,每个天线的耦合探针位于径向波导顶层金属板上朝向径向波导底层金属板的一侧;径向波导底层金属板朝向径向波导顶层金属板的一侧设有馈电探针,馈电探针设置在径向波导底层金属板的中心位置。本发明可以通过适当调节波导内探针尺寸合成特定天线单元的激励幅度,同时通过调节探针和天线单元之间的传输线长度或者移相器,可以有效合成激励相位。可以根据特定的近场/远场波束计算得出天线单元激励系数,能够在射频频段生成近场或者远场特定波束。

    兼容5G与Wi-Fi/WiMax频段的小型化天线

    公开(公告)号:CN108682943A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810619049.3

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种兼容5G与Wi‑Fi/WiMax频段的小型化天线,包括自下而上装配的介质覆层和金属辐射面;所述金属辐射面包括共面安装的Y型平面单极子与馈电共面波导,以及连接于Y型平面单极子的三叉戟馈电线、带状调谐臂,连接于馈电共面波导地平面的折叠金属边框,和分别加载在Y型平面单极子与馈电共面波导上的辐射缝隙。该天线可以满足5G商用所必须面临的同时兼容5G频段与现有工作频段的终端的应用需求,具有尺寸小、加工方便、易于共形安装、宽频带内辐射性能稳定等优点。

    一种为移动用户进行连续无线能量传输的方法

    公开(公告)号:CN113178956B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202110433957.5

    申请日:2021-04-22

    Inventor: 殷丹 杨钊 文光俊

    Abstract: 本发明公开了一种为移动用户进行连续无线能量传输的方法,安装有天线接收装置的移动用户位于发射天线阵列的菲涅尔区域内,无线能量传输在发射天线阵列的菲涅尔区域内进行。本发明利用贝塞尔或艾里波束的无衍射特性为沿直线或者曲线轨迹移动的移动用户进行连续输能。当接收天线装置在发射天线阵列覆盖区域内沿直线或者曲线轨迹移动时,发射天线阵列激励系数不需要进行连续调整来维持高效率无线能量传输,能够有效提高车辆行进中的无线能量传输效率。

    基于周期性磁性材料的超宽带吸波器

    公开(公告)号:CN110137691A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910499655.0

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明公开一种基于周期性磁性材料的超宽带吸波器,应用于电磁场与微波技术领域,针对现有的吸波器存在的工作频段还不够宽以及吸波器的厚度较厚的问题,本发明的吸波器由若干吸波器单元周期性排列构成,吸波器单元从上至下依次为:第一层磁性材料、第二层磁性材料以及金属反射板;在所述第一层磁性材料的中心位置挖孔,在第二层磁性材料的中心位置挖孔,在第一层磁性材料的四个角各挖去四分之一孔,且第一层磁性材料、第二层磁性材料的孔结构相同尺寸不同;本发明基于周期性磁性材料的超宽带吸波器可以实现电磁波宽频段的吸波,且结构紧凑简单、易于加工与装配、相对厚度薄。

    一种基于最大无线能量传输效率快速设计天线阵列的方法

    公开(公告)号:CN112531924A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011089224.6

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于最大无线能量传输效率快速设计天线阵列的方法,发射天线阵列和接收天线阵列之间通过电磁辐射方式进行无线能量传输,根据散射矩阵对两个天线阵列口径之间的无线能量传输效率进行计算,得到最大能量传输效率,并根据最大能量传输效率得到激励系数。本发明只需要单独求解发射和接收天线阵列的全电磁波问题,估算出有限阵列中每个单元的增益方向图,即可求得最大能量传输效率及对应天线阵列激励系数。通过这种方法可以显著减少计算的复杂度,极大的缩短计算时间。

    一种用于菲涅耳区域高效无线能量传输的超材料天线阵列

    公开(公告)号:CN112531354A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011358136.1

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开一种用于菲涅耳区域高效无线能量传输(WPT)的超材料天线阵列,应用于无线电力传输,针对现有小尺寸的天线阵列无线电力传输效率不高的问题,本发明的超材料天线阵列19,包括通过金属通孔连接到馈电网络的多个紧密间隔的亚波长尺寸电LC(ELC)单元;使用Ansys HFSS的遗传算法优化工具和ELC等效设计模型(包括Floquet端口和主/从边界条件)优化电LC(ELC)单元晶胞参数,以在工作频率上实现最大吸收(或辐射)效率和阻抗匹配,采用本发明天线阵列作为WPT系统的发射天线1与一个接收天线或天线阵列2,无线电力传输效率能够非常接近连续孔径极限值。

    基于非福斯特电路的超薄超宽带平板吸波器及其设计方法

    公开(公告)号:CN111666731A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010504878.4

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明公开一种基于非福斯特电路的超薄超宽带平板吸波器及其设计方法,应用于电磁场与微波技术领域,为解决现有吸波器的工作频段有限,吸波率不高的问题,本发明的吸波器主要包括两个部分:周期性结构加载的磁性材料与非福斯特有源阻抗匹配电路;特别地,周期性结构加载的双层磁性材料在1.5-18GHz频段范围内具有较高的吸收率;同时,采用非福斯特有源阻抗匹配电路将周期性结构加载型磁性材料的吸收带宽进一步地向低频频段扩展,本发明的超薄超宽带吸波器,在工作频段0.25-16GHz内吸波器的吸波率均能达到80%以上。

    基于径向波导的阵列天线孔径场设计及波束调控方法

    公开(公告)号:CN111541036A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010434137.3

    申请日:2020-05-21

    Inventor: 杨钊 殷丹 文光俊

    Abstract: 本发明公开了一种基于径向波导的阵列天线孔径场设计及波束调控方法,阵列天线包括圆形且相互平行的径向波导顶层金属板和径向波导底层金属板,径向波导顶层金属板上设有多个均匀分布的环形天线阵列,每个天线的耦合探针位于径向波导顶层金属板上朝向径向波导底层金属板的一侧;径向波导底层金属板朝向径向波导顶层金属板的一侧设有馈电探针,馈电探针设置在径向波导底层金属板的中心位置。本发明可以通过适当调节波导内探针尺寸合成特定天线单元的激励幅度,同时通过调节探针和天线单元之间的传输线长度或者移相器,可以有效合成激励相位。可以根据特定的近场/远场波束计算得出天线单元激励系数,能够在射频频段生成近场或者远场特定波束。

    一种RFID标签及基于其的螺丝钉松动状态监测系统

    公开(公告)号:CN110261082A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910499661.6

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明公开一种RFID标签及基于其的螺丝钉松动状态监测系统;应用于螺丝状态监测领域,针对现有技术存在的漏检及误检问题,本发明的RFID标签结构主要由天线和标签芯片两部分组成,当芯片与天线有机地连接起来时,可以通过读写器设备访问标签;金属螺钉本体作为开关式机械结构,它决定了标签芯片与标签天线之间的连接转态“开”或“关”,即当螺丝钉牢固时,标签可以被读取并且可以和读写器通信;当螺丝钉松弛时,芯片与标签天线之间会断开,从而导致标签与读写器之间的通信中断;本发明的开关式机械结构可分别集成于标签天线或阻抗匹配网络中,与标签构成一个整体,提高了螺钉检测状态的可靠性。

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