基于紧耦合加载缓冲结构的低剖面双频共享口径天线阵

    公开(公告)号:CN119905819A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510126904.7

    申请日:2025-01-27

    Abstract: 本发明具体涉及一种基于紧耦合加载缓冲结构的低剖面双频共享口径天线阵,包括:低频天线、高频天线、紧耦合缓冲层、侧反射板和金属地板;低频天线与高频天线布局在同一口径范围内,共同放置于金属地板之上;紧耦合缓冲层放置于低频天线上方且围绕高频天线,使二者在不同频段均保持紧耦合;侧反射板位于低频天线和高频天线之间。本发明通过在低频天线与高频天线之间加载紧耦合缓冲层,结合侧反射板、金属地板以实现低剖面化与跨频干扰抑制。

    基于GA-SQP算法的反射面天线设计方法

    公开(公告)号:CN117895245B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202311845275.0

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于GA‑SQP算法的反射面天线设计方法,主要解决现有技术设计的反射面天线的波束效率不高,频带较窄的问题,其实现方案是:设计多波束双极化紧耦合馈源天线;设计反射面天线的反射面;利用遗传算法GA优化馈源阵列方向图,得到馈源阵列的幅相加权系数初始值;利用SQP算法进行局部搜索,搜索并优化馈源阵列的幅相加权系数初始值,得到馈源阵列的幅相加权系数的最终值;将得到的馈源阵列的幅相加权系数带入到反射面天线的馈源阵列天线中,完成整个反射面天线的设计。本发明增加了智能优化算法的普适性,提高了反射面天线的波束效率,显著减少了单波束馈源的数量,显著扩展频带宽度,可用于反射面天线的设计。

    一种底板开槽宽带圆极化微带天线及卫星通信终端

    公开(公告)号:CN114614260A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210178480.5

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明属于卫星通信天线技术领域,公开了一种底板开槽宽带圆极化微带天线及卫星通信终端,介质基板顶层印制有辐射贴片和微带馈电线,微带馈电连接辐射贴片至介质基板边缘处,介质基板底面印制有金属底板。介质基板为方形,介质基板材料为介电常数为4.4的FR4;辐射贴片位于介质基板中心处,辐射贴片由方形贴片切角得来。辐射贴片内部沿对角线有矩形开槽,微带馈电线为矩形,微带馈电线为天线进行馈电,微带馈电线特性阻抗为50欧姆,微带馈电线末端与外部馈源相连进行馈电。金属底板中心有方环形开槽,方环形开槽右下方有十字开槽。本发明相较于常见的微带圆极化天线,其带宽更宽,轴比带宽也更宽,性能更优,且剖面较低,体积小,成本低。

    基于Fourier插值的远场方向图快速测量方法

    公开(公告)号:CN113533867A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110796464.8

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于Fourier插值的远场方向图快速测量方法,解决了远场测量需求采样间隔小才能准确重构天线远场方向图的问题。根据天线的远场测量条件确定待测天线的远场距离;用本发明的待测天线的远场测量间隔准则确定采样间隔;抽测出天线某个表面上辐射远场的幅度和相位,依次计算和得到待测天线远场的Fourier展开系数、远场方向图函数和待测天线的幅度方向图和相位方向图,实现了远场方向图快速测量。本发明基于带限周期函数的Fourier插值法,快速准确的重构出角度间隔任意小的方向图,提高了测试效率。本发明适用于多通道、多波束、扫频测试中,可大大减少采样点数,显著提高测试效率。

    基于平行耦合传输线结构的单层板低剖面圆极化天线阵列

    公开(公告)号:CN113161767A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110505220.X

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明涉及一种基于平行耦合传输线结构的单层板低剖面圆极化天线阵列,将辐射单元与馈电网络集成在介质基板的一个表面上,采用了平行耦合传输线作为天线的馈电网络,可以通过临近耦合的馈电方式对天线进行馈电,并且可以与辐射单元集成在一层介质板上;该发明的馈电网络体积小,两端采用差分馈电,即减小了因网络体积大带来的传输损耗,又弥补了传输线上能量分布不均匀的问题。辐射单元采用两个对称的L型贴片,通过控制L型贴片两个枝节的长宽,控制贴片上的电流强度与相位,在两个枝节上产生以逆时针变化的行波电流,通过电流相位变化,形成了稳定的圆极化波。本发明大幅度的降低了天线的剖面,且结构紧凑,易于集成。

    一种新型平面全向圆极化天线、无线通信基站、移动终端

    公开(公告)号:CN108173008A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711288126.3

    申请日:2017-12-07

    Inventor: 栗曦 亓浩 杨林

    Abstract: 本发明属于天线技术领域,公开了一种新型平面全向圆极化天线、无线通信基站、移动终端,功分器的一个端口连接印刷电偶极子,功分器的另一个端口连接磁偶极子,以CPW的形式馈电,实现了全向天线在垂直面上为简单的平面结构且馈电点位置不影响天线的使用和性能。本发明利用电偶极子在远区场辐射E_φ、磁偶极子在远区场辐射E_θ实现全向圆极化辐射特性;为了产生等效电壁,在矩形贴片的一侧放置18个金属短路孔;引入一分二功分器来调节功率分布,一个端口连接印刷电偶极子,另外一个端口连接磁偶极子,以CPW的形式馈电;使两个端口同相输出,两端口之间的距离为一个波长;天线的结构简单,易于制作。

    基于弯曲型馈电单层紧凑型微带圆极化缝隙天线、雷达

    公开(公告)号:CN108173003A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711195634.7

    申请日:2017-11-24

    Inventor: 栗曦 武哲 杨林

    Abstract: 本发明属于微波天线系统技术领域,公开了一种基于弯曲型馈电单层紧凑型微带圆极化缝隙天线、雷达,辐射层,采用单层贴片结构,贴片中间挖去一个洞形成方形环缝隙结构;介质支撑辐射层,位于微带馈线与辐射贴片之间;弯曲型微带馈电层,直角拐弯转变成渐变圆弧弯头。本发明采用微带馈线单点馈电结构,有效地减小了馈电网络的尺寸,使天线整体结构变得紧凑。由三层构成,上层辐射贴片,中层介质板支撑,下层微带馈线,结构简单易于集成;可以满足C波段通信系统的带宽要求;采用微带结构,结构紧凑,易共形;具有较宽的阻抗带宽,剖面低。

    一种医疗大数据采集分析系统及方法

    公开(公告)号:CN104699985A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510136209.5

    申请日:2015-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种医疗大数据采集分析系统及方法,在采集医疗数据的地方安装数据采集器,将采集的数据上传到在线医疗采集平台;将存入的数据进行数据处理;找出数据中的规律;将分析后的数据运用在医疗领域上,做出临床决策、疾病预警和分析患者的行为;包括:在线医疗采集平台,HDFS分布式文件系统,Hbase数据库,Hadoop框架,分为四层:基础层、平台层、功能层、业务层。本发明实时采集人员健康状况,分布式的存储海量医疗数据,大数据批处理快速分析海量数据,做出临床决策、疾病预警和分析患者行为,在临床上提出多种治疗方案,对流行疾病爆发做出预警。

    基于模式滤波及坐标转换的天线任意位置方向图转换方法

    公开(公告)号:CN118191441A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410480307.X

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明属于天线技术领域,特别涉及一种天线任意位置方向图转换方法。主要解决现有技术不易得到精度要求高的阵列天线单元中心方向图及测试成本高的问题。实现方案是:对待测天线进行模式滤波;将阵列天线置于滤波后的球面近场测试系统中,确定其在近场球面测试系统中的坐标和角度偏差转移矩阵,得到待测天线在测试中心球心处的相位方向图,并对其进行转换得到天线单元几何中心的相位方向图;对不同单元位置的相位中心进行精确反演,获取其相位中心;对几何中心的相位方向图进行转换,得到待测天线在测试中心为天线单元相位中心的相位方向图。本发明能增加任意位置相位方向图及相位中心准确性,提高测试效率,降低测试成本,可用于天线测试。

    一种波导缝隙阵列天线自动设计及优化方法

    公开(公告)号:CN110287539B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN201910455954.4

    申请日:2019-05-29

    Inventor: 栗曦 赵嘉伟 杨林

    Abstract: 本发明涉及一种波导缝隙阵列天线自动设计及优化方法,依据波导缝隙阵列天线的设计理论,通过MATLAB中一系列程序的执行,控制HFSS实现建模仿真操作;并依赖于MATLAB强大的数值计算能力,与HFSS的仿真计算联合,实现天线的自动优化;通过MATLAB GUI设计得到软件的操作界面,使整体流程更加清晰;同时调用MATLAB的COM组件,控制Microsoft Word对优化过程进行自动记录,供设计者监测天线的优化结果。

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