5G massive MIMO人工介质透镜天线及其人工介质透镜

    公开(公告)号:CN114639969B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210541802.8

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明涉及一种5G massive MIMO人工介质透镜天线及其人工介质透镜。介质薄片与绝缘基材均为多个,介质薄片与绝缘基材依次交替设置并层叠在一起。由于是通过将介质薄片与绝缘基材依次交替设置并层叠组合得到,相对于传统的龙伯人造介质透镜通过灌装介质颗粒、3D打印的生产方式而言,体积尺寸减小,重量轻,能够根据实际需求装设于massive MIMO天线中而不会破坏massive MIMO天线的内部结构。将本实施例中的人工介质透镜装设于天线,具有比更优异的指标,不仅单元增益和赋型增益提升了0.8dBi‑1.3dBi,且垂直面波宽不变小,水平面波宽收敛性好,副瓣、前后比等指标也有提升,达到了很好的辐射性能。

    一种移动通信设备的卡座

    公开(公告)号:CN115314766B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202211008066.6

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 本发明涉及通信设备技术领域,公开了一种移动通信设备的卡座,包括背板和座体,所述背板前端左右两侧对称安装有横架,所述横架末端通过外环体,所述外环体中部转动连接有中轴,所述中轴通过轴承连接有座体,所述横架内壁开设有圆形等距分布的环形条,所述座体左右两侧对称开设有限位条,所述限位条卡合于任一两组环形条之间,所述座体内卡合安装有通信设备,所述座体随着轴体向下转动,且限位条随着轴承转动卡合其中两组限位条固定座体角度。本发明有利于通过调整通信设备角度使得装卸信号线的空间更大,同时有利于通信设备常规放置时信号线成大弧度连接,避免信号线的急转弯折对造成一部分的光信号无法正好通过导致的信号差的问题。

    介质透镜天线、人工介质透镜及其加工方法

    公开(公告)号:CN114639968B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210541503.4

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明涉及一种介质透镜天线、人工介质透镜及其加工方法,人工介质透镜包括外壳以及高介电常数颗粒。外壳呈胶囊形状,外壳采用介质材料制成。高介电常数颗粒为多个并填充于腔室内。由于将人工介质透镜的外壳形状设计成胶囊形状,经发明人研究发现,在垂直面瓣宽相同的情况下,增益比圆柱型介质透镜天线高1dBi~2dBi,在进行小区楼宇覆盖时,高增益更有利于基站信号穿透建筑物进入室内,提高室内的信号覆盖强度。此外,因为本实施例介质透镜天线在垂直面的上副瓣抑制指标可以得到更好的控制,上副瓣抑制指标远优于圆柱型介质透镜天线,在进行小区楼宇覆盖时可有效避免信号的越区覆盖。

    5G massive MIMO人工介质透镜天线及其人工介质透镜

    公开(公告)号:CN114639969A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210541802.8

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明涉及一种5G massive MIMO人工介质透镜天线及其人工介质透镜。介质薄片与绝缘基材均为多个,介质薄片与绝缘基材依次交替设置并层叠在一起。由于是通过将介质薄片与绝缘基材依次交替设置并层叠组合得到,相对于传统的龙伯人造介质透镜通过灌装介质颗粒、3D打印的生产方式而言,体积尺寸减小,重量轻,能够根据实际需求装设于massive MIMO天线中而不会破坏massive MIMO天线的内部结构。将本实施例中的人工介质透镜装设于天线,具有比更优异的指标,不仅单元增益和赋型增益提升了0.8dBi‑1.3dBi,且垂直面波宽不变小,水平面波宽收敛性好,副瓣、前后比等指标也有提升,达到了很好的辐射性能。

    GSM/TD-SCDMA双模基站天线
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101577371A

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200810183297.4

    申请日:2008-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于GSM与TDSCDMA的双模宽带基站天线。该天线采用宽带天馈单元与宽带馈电网络相互配合,将TD-SCDMA智能天线的频段从原来的低频端1880MHz向下扩展至1710MHz,并在TD-SCDMA设备(1)的射频输出端与该TD-SCDMA智能天线(9)的输入端之间串接双工器(3),该双工器的低频输入口(6)与GSM设备(11)的射频输出端连接,双工器的高频输入口(4)与TD-SCDMA设备(1)的输出口连接,双工器的输出口(7)通过射频电缆(8)与TD-SCDMA智能天线(9)的输入端口(12)连接,构成GSM与TD-SCDMA双模制式共用一面TD-SCDMA宽带智能天线结构。本发明不仅减少了基站总数,节省了GSM基站天线和馈线系统费用,而且避免了可能产生的G网与TD网的空间电磁干扰。

    GSM/TD-SCDMA双模基站天线
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101577371B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN200810183297.4

    申请日:2008-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于GSM与TD-SCDMA的双模宽带基站天线。该天线采用宽带天馈单元与宽带馈电网络相互配合,将TD-SCDMA智能天线的频段从原来的低频端1880MHz向下扩展至1710MHz,并在TD-SCDMA设备(1)的射频输出端与该TD-SCDMA智能天线(9)的输入端之间串接双工器(3),该双工器的低频输入口(6)与GSM设备(11)的射频输出端连接,双工器的高频输入口(4)与TD-SCDMA设备(1)的输出口连接,双工器的输出口(7)通过射频电缆(8)与TD-SCDMA智能天线(9)的输入端口(12)连接,构成GSM与TD-SCDMA双模制式共用一面TD-SCDMA宽带智能天线结构。本发明不仅减少了基站总数,节省了GSM基站天线和馈线系统费用,而且避免了可能产生的G网与TD网的空间电磁干扰。

    直线阵列天线方向图的优化方法

    公开(公告)号:CN102122765A

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:CN201010598704.5

    申请日:2010-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种直线阵列天线方向图的优化方法,主要解决现有天线方向图赋形优化速度慢、准确性不高,灵活性不强的问题。其实现步骤是:(1)设置系统给定的参数和系统要求的方向图电平值;(2)根据系统要求的方向图电平值生成电平抑制适应度函数、电平填充适应度函数和下倾角适应度函数;(3)初始化激励幅度、激励相位和单元间距参数,并按照优化公式进行迭代优化,直到满足三个适应度函数的值相加为零为止;(4)把优化后的激励幅度和或激励相位和或单元间距按照阵列天线方向图原理生成天线方向图,完成方向图优化。本发明具有运算速度快、准确性高,灵活性强的优点,能够满足各种系统要求的直线阵列天线方向图优化设计。

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