液晶极化选择器及其控制方法

    公开(公告)号:CN114430109A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202210076277.7

    申请日:2022-01-21

    Inventor: 修威 田海燕 杨光

    Abstract: 本发明公开了一种液晶极化选择器及其控制方法,依次包括辐射片层、液晶层、金属地板层和微带线层,金属地板层为带有功分耦合缝和辐射耦合缝的金属地板,液晶层包括功分耦合线、功分信号传输线、辐射匹配线和IT0偏压线,功分耦合线位于功分耦合缝的正上方与功分信号传输线的一端连接,功分信号传输线的另一端与辐射匹配线连接,功分信号传输线和辐射匹配线的连接点位于辐射耦合缝的正上方,辐射匹配线还与IT0偏压线连接,IT0偏压线用于加载电压;本发明利用液晶自身特性,通过在液晶两侧加载电压,实现液晶天线单元极化可调,避免使用极化器或极化天线罩,从本质上解决了传统极化跟踪相控阵天线的极化选择问题。

    相控阵天线快速自动校准方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN114361797A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210076278.1

    申请日:2022-01-21

    Inventor: 修威 田海燕 杨光

    Abstract: 本发明公开了一种相控阵天线快速自动校准方法、装置及系统,获取相控阵天线姿态信息;计算并控制第一波束指向;对第一波束进行测试寻优;根据第一波束测试寻优得到的电平值记录表计算并控制第二波束指向;对第二波束进行测试寻优;将第一波束和第二波束测试寻优得到的控制电平值与计算得到的电平值进行对比并计算均方差;比较均方差与第一阈值和第二阈值之间的大小关系并实现全空域的波束控制;本发明通过对相控阵天线进行区域优化控制,实现天线系统特殊波束角度时的控制数据的提取,再通过相控阵天线波控算法对特殊波束角度附近角度区域内进行算法波控,实现快速度,高精度,全空域相控阵天线波束自动校准及控制。

    一种具备自持能力的平面透镜天线

    公开(公告)号:CN114069252A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111425217.3

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种具备自持能力的平面透镜天线,包括平面透镜结构和空间馈电结构;所述平面透镜结构包括薄膜太阳能充电结构、顶层透波结构,底层透波结构以及移相结构,所述顶层透波结构、所述底层透波结构和所述移相结构之间通过耦合孔或者微带线进行过渡连接,所述薄膜太阳能充电结构与所述顶层透波结构集成在一起;所述空间馈电结构设置于所述底层透波结构的下方,向所述平面透镜结构提供馈电。本发明将薄膜太阳能充电结构与平面透镜结构集成在一起,生产成本低,可通过显示面板产线工艺大规模制造,具有功耗低,轮廓低,可自持,设计及使用灵活,可进行电子波束扫描等特点。

    一种平面透镜天线
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114069231A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111425200.8

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种平面透镜天线,包括平面透镜结构和空间阵列馈电结构;平面透镜结构包括顶层透波结构,底层透波结构以及移相结构,顶层透波结构、底层透波结构和移相结构之间通过耦合孔或者微带线进行过渡连接;空间阵列馈电结构设置于底层透波结构的下方,向底层透波结构提供馈电。平面透镜结构可以通过显示面板的生产线进行低成本大批量生产,空间阵列馈电结构根据不同的需求灵活采用不同的馈电形式,如喇叭阵列天线,微带阵列天线等,大大降低了整个平面透镜天线的成本,使得天线的设计和使用更加灵活,极大的扩展了使用环境,有利于大规模推广使用,具有生产成本低、轮廓低,设计及使用灵活,可进行电子波束扫描等特点。

    一种叠层液晶天线及其制造方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113917742A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202110801504.3

    申请日:2021-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种叠层液晶天线及其制造方法,包括上电极基板和下电极基板,所述上电极基板和下电极基板之间设置有中间电极基板,所述上电极基板和中间电极基板之间填充有上液晶层,所述下电极基板和中间电极基板之间填充有下液晶层,所述中间电极基板的两侧分别于其与相邻的上电极基板和下电极基板之间形成有对上液晶层和下液晶层的液晶分子偏转的电场力。本发明在上电极基板和下电极基板之间引入中间电极基板作为叠层液晶天线的支撑衬底,能够有效降低射频信号的传输损耗,并且天线的厚度也得以控制,符合超薄轻便天线的要求。

    低翘曲度PCB过渡结构
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113905507A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111195238.0

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种低翘曲度PCB过渡结构,包括第一PCB板、金属结构件和第二PCB板,金属结构件内设有射频绝缘子,第一PCB板和第二PCB板上均设有沉头孔,金属结构件上设有盲孔,上层螺钉通过第一PCB板上的沉头孔和金属结构件上的盲孔将第一PCB板固定在金属结构件上表面,下层螺钉通过第二PCB板上的沉头孔和金属结构件上的盲孔将第二PCB板固定在金属结构件下表面,第一PCB板和第二PCB板通过射频绝缘子连接;本发明将外部PCB板通过沉头过孔工艺,由螺钉固定在高平坦度金属结构件上,降低PCB翘曲度,提高PCB表面平坦度,实现其与玻璃基板优良贴合。

    一种PCB液晶相控阵天线
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112490645A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011363718.9

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种PCB液晶相控阵天线,包括:天线罩层和间隔层,所述天线罩层与所述间隔层间隔设置,所述天线罩层与所述间隔层之间形成空气介质层;第一传输线层,设置在所述间隔层上,并位于所述空气介质层中;所述空气介质层设有源器件,所述有源器件与所述第一传输线层连接;移相器层,与所述间隔层连接,所述移相器层通过第一金属化过孔与所述有源器件电连接;第三介质层,与所述移相器层连接;第二传输线层,与所述第三介质层连接,所述第二传输线层通过第二金属化过孔与所述移相器层电连接;本发明解决了液晶移相器作为独立器件很难像传统移相器一样与功率器件集中封装在同一个芯片内,致使移相器损耗很难通过功率器件弥补的问题。

    一种低损耗移相器
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111786058A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010631078.9

    申请日:2020-07-03

    Inventor: 修威 田海燕 杨光

    Abstract: 本发明公开了一种低损耗移相器,包括:介质基板及设置于所述介质基板上的主传输线(1)、偏置线(2)、与偏置线连接的第一导电孔(3)、传输线枝节(4)、位于传输线枝节(4)上的第一开关(5)、带有缝隙的金属地板(6)、与金属地板(6)连接的第二导电孔(7)、与第二导电孔(7)连接的屏蔽线(8)、位于屏蔽线(8)上的第二开关(9)及隔直电容(10)。本发明的优点在于:一方面,外围枝节形成高谐振状态,实现传输线小型化;另一方面,在外围枝节上加载开关不会影响主路信号传输,避免损耗累加的同时降低开关对主路信号的吸收。

    一种精确对位衬底玻璃通孔的制造方法

    公开(公告)号:CN111415859A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010234509.8

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种精确对位衬底玻璃通孔的制造方法,解决了大尺寸面板精确对位衬底玻璃通孔制造的效率及成本问题。具体包括:首先,根据产品规格要求,设计衬底玻璃通孔与相应膜层的对位标记,并明确通孔与其他膜层构体的位置关系,形成设计图纸;其次采用基于激光烧蚀或者光刻技术的微纳工艺对衬底玻璃进行加工制造,形成符合所设计的衬底玻璃通孔;最后,将已实现通孔的面板衬底玻璃投入下一个功能层薄膜(如第一金属电极层)循环工艺,得到精确对位的功能层与通孔的套刻结构。本发明大幅提高了玻璃通孔对位精度,降低了工艺实现难度,提高了产品良率,同时制造效率也得以提升。此外,还降低了物料成本及产能消耗浪费。

    一种液晶天线面板快速检测装置

    公开(公告)号:CN111351800A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010297928.6

    申请日:2020-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种液晶天线面板快速检测装置,包括六大系统:光源发生系统、光路调控系统、检测样品固定系统、偏光膜拆装及运动控制系统、光学信号收集转换系统和待测液晶天线面板。本发明通过采用设计光源元器件阵列且每个光源元器件可根据检测需要独立开关,通过调整光源的出射光角度以及出射光偏振状态等参数,实现了不同出射光角度的检测和更为精细全面的液晶产品光学检测。装置采用光电信号探测器和图像的图像采集摄像头(CCD)联用,可以精确分类获取检测结果,且具备自动在线检测模式,检测速度快。本发明有效提高了待测液晶天线面板检测的辨识度,大大增加了液晶天线面板在生产制造中产品不良检测的种类和检测效率。

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