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公开(公告)号:CN112186362B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202010965820.X
申请日:2020-09-15
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明设计电磁场与微波技术领域,特别涉及一种互补结构的双频小型化频率选择表面,包括高频介质基板和印刷在介质基板上的顶层金属层和底层金属层,并由若干个谐振单元排列形成周期性阵列结构,所述频率选择表面的顶层金属层的金属图案为贴片导电元件,该金属图案为由三对偶极子构成的正六边形紧凑排列构成的二维表面构成;底层金属层的金属图案为孔径元件,与顶层金属层的金属图案形成完全互补的结构,即顶层金属层的贴片导电元件与底层金属层的孔径元件的尺寸完全相同;本发明在空间位置上的偏移实现频带独立可调,并表现出超高的稳定性,结构简单,尺寸小,轮廓低,在卫星通信、雷达和WiFi等微波领域有着很好的应用。
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公开(公告)号:CN114267940A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111472995.8
申请日:2021-12-02
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明属于天线技术领域,具体涉及一种基于基片集成波导的毫米波端射宽带圆极化双环阵列;该双环阵列包括:上层金属面、介质基板、下层金属面以及开环辐射单元组,介质基板设置在上层金属面和下层金属面之间;在上层金属面上设置有金属面开槽;开环辐射单元组通过锥形平行双线分别与上层金属面和下层金属面连接;在毫米波端射宽带圆极化双环阵列上设置有第一金属化过孔和第二金属化过孔;将上层金属面、介质基板和下层金属面从右向左依次划分为GCPW结构、GCPW‑SIW结构和SIW结构;本发明为单层介质板结构,加工难度简单,成本低;对比现有技术,在结构简单的基础上保持了宽3dB轴比带宽和高增益,具有良好的经济效益。
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公开(公告)号:CN113097716A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110305208.4
申请日:2021-03-19
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及无线通信的天线技术领域,具体涉及一种采用基片集成波导技术的宽带圆极化端射天线,包括:由上层金属表面1、介质基板3和下层金属底面4按照自上而下顺序堆叠成的单层电路板基板;所述单层电路板基板上设置有两列金属化过孔5构成基片集成波导结构SIW;所述基片集成波导结构的上端为基片集成波导端口2用于对后端的天线辐射单元进行馈电;所述基片集成波导结构的下端口为端射天线辐射单元。本发明的宽带圆极化端射天线结构简单、便于制作和集成到电路中,其在所工作的毫米波频段具有轴比带宽、阻抗带宽和半功率波瓣宽度均较宽等优点。
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公开(公告)号:CN109768377B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201910140731.9
申请日:2019-02-26
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H01Q1/36 , H01Q1/38 , H01Q15/24 , H01Q5/28 , H01Q5/307 , H01Q5/335 , H01Q5/50 , H01Q1/50 , H01Q1/48
Abstract: 本发明涉及无线通信的天线技术领域,具体涉及一种毫米波三频三极化基片集成波导天线,包括包括基板、馈线、变换器、阻抗匹配电路、辐射器和底部地板,其特征在于,辐射器位于基板的正上方中心位置,馈线和辐射器之间设置有变换器和阻抗匹配电路;其中高频点和低频点的极化方式为圆极化,中频点为线极化;其具有三个频点独立可调、圆极化旋向独立可调等优势,并且其结构简单、低剖面、便于制作,适用于无线通信的天线技术领域。
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公开(公告)号:CN107565218A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710730131.9
申请日:2017-08-23
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于FSS多层反射调制板的UHF雷达频谱搬移方法,属于电磁场微波技术领域。利用电磁超材料的电磁特性可控性,设计出一种基于FSS的三层结构反射板调制板,实现瞬态特征阻抗状态的动态变换,从而改变低频雷达入射波的幅度、相位、反射波方向等电磁特性,解决UHF雷达入射波的频谱搬移和接收机信号检测问题。本发明基于FSS设计出三层反射调制板,解决了控制有源层表面高阻抗和低阻抗状态间的转换,实现了对雷达入射信号的二相恒模调制。同时,基于传输线原理,设计出可调反射调制板的等效电路,具有理想的吸波能力,实现对UHF频段雷达信号的频谱搬移。
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公开(公告)号:CN113346250B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202110690924.9
申请日:2021-06-22
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明属于通信领域,特别涉及一种基于多层耦合结构的毫米波三频频率选择表面,包括多个频率选择单元在二维平面内排列成阵列结构,每个频率选择单元包括顶层金属层、第一高频介质基板、中间金属层、第二高频介质基板、底层金属层,顶层金属层、中间金属层和底层金属层为印刷在第一高频介质基板或者第二高频介质基板上的金属图案,即顶层金属层、中间金属层和底层金属层通过第一高频介质基板和第二高频介质基板隔开,其特征在于,顶层金属层和底层金属层的金属图案为交叉蜿蜒缝隙结构;中间金属层为方形金属环;本发明的频率选择表面具有频带之间独立可调,极化和入射角稳定等优势,且其具有结构简单易于加工制作,适用于5G无线通信等领域。
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公开(公告)号:CN113810138A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111119504.1
申请日:2021-09-24
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B17/391 , H04B13/00
Abstract: 本发明属于无线电波技术领域,公开了一种无线体域网中动态体上信道的多径信道建模方法;所述方法包括为每一帧动作下的人体模型设置出不同极化组合下的体上信道并进行电磁仿真;根据平均功率延迟分布拟合得到功率衰减指数;根据多径参数获得各条独立路径的到达时间与路径损耗功率;计算每条路径的交叉极化鉴别率,并对其概率分布进行正态分布拟合,得到正态分布的均值;对若干帧动作下信道的第一条路径的路径损耗的概率分布进行正态分布拟合,得到正态分布的标准差;分析到达时间的路径间延迟服从的概率分布情况,拟合出最佳的概率分布模型;构建出共极化方式下和交叉极化方式的信道冲激响应;本发明可以简单高效地建立准确的多径信道模型。
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公开(公告)号:CN113346250A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110690924.9
申请日:2021-06-22
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明属于通信领域,特别涉及一种基于多层耦合结构的毫米波三频频率选择表面,包括多个频率选择单元在二维平面内排列成阵列结构,每个频率选择单元包括顶层金属层、第一高频介质基板、中间金属层、第二高频介质基板、底层金属层,顶层金属层、中间金属层和底层金属层为印刷在第一高频介质基板或者第二高频介质基板上的金属图案,即顶层金属层、中间金属层和底层金属层通过第一高频介质基板和第二高频介质基板隔开,其特征在于,顶层金属层和底层金属层的金属图案为交叉蜿蜒缝隙结构;中间金属层为方形金属环;本发明的频率选择表面具有频带之间独立可调,极化和入射角稳定等优势,且其具有结构简单易于加工制作,适用于5G无线通信等领域。
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公开(公告)号:CN112186362A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010965820.X
申请日:2020-09-15
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明设计电磁场与微波技术领域,特别涉及一种互补结构的双频小型化频率选择表面,包括高频介质基板和印刷在介质基板上的顶层金属层和底层金属层,并由若干个谐振单元排列形成周期性阵列结构,所述频率选择表面的顶层金属层的金属图案为贴片导电元件,该金属图案为由三对偶极子构成的正六边形紧凑排列构成的二维表面构成;底层金属层的金属图案为孔径元件,与顶层金属层的金属图案形成完全互补的结构,即顶层金属层的贴片导电元件与底层金属层的孔径元件的尺寸完全相同;本发明在空间位置上的偏移实现频带独立可调,并表现出超高的稳定性,结构简单,尺寸小,轮廓低,在卫星通信、雷达和WiFi等微波领域有着很好的应用。
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公开(公告)号:CN109194376A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811139135.0
申请日:2018-09-28
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B7/0452 , H04B17/309 , H04B17/391
Abstract: 本发明属于5G移动通信技术领域,涉及毫米波和大规模MIMO两种关键技术,具体为一种毫米波大规模MIMO信道特性测量装置及方法;所述方法包括将发射天线固定在数控平台上的天线支架上,并且以半波长移位形成任意形状的虚拟大规模阵列;接收天线固定在三角支架上,连接测试设备;采用电子校准器件对矢量网络分析仪、高频馈线、转接头等进行时延与功率校准;启动并设置数控平台系统,初始化发射天线位置、阵列天线大小、阵元间距,水平和垂直电机同时控制发射天线阵元位置,记录每个阵元位置与接收天线对的S参数,采集的实测数据能用于信道统计特性分析与参数估计。本发明能用于毫米波频段任意大小和形状天线阵的信道测试。
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