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公开(公告)号:CN111293425A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010212854.1
申请日:2020-03-24
Applicant: 北京华镁钛科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种液晶有源相控阵天线,包含天线阵列单元(1);第一多层基板(2);屏蔽-散热-波导金属腔体(3);第二多层基板(4),所述第二多层基板(4)集成射频放大模块(5)、导热柱(6);散热垫片(7);第一玻璃基板(16);位于第一玻璃基板(16)和第二玻璃基板(17)之间的液晶层(9);位于液晶层(9)和第二玻璃基板(17)之间的液晶移相器(10);第二玻璃基板(17);第三多层基板(8);位于第三多层基板(8)下方的波导功分网络金属腔体(11)。本发明解决液晶移相器(10)天线金属地导引的设计困难,将有源模块应用于液晶移相器(10),降低液晶移相器(10)阵列天线的系统损耗。
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公开(公告)号:CN119695469A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411916425.7
申请日:2024-12-24
Applicant: 北京华镁钛科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种快响应液晶相控阵天线的制作方法,包括:获取第一玻璃基板,在第一玻璃基板的底部开设第一凹槽;在第一凹槽的两侧镀一层导电金属;加深第一凹槽;根据需求在第一凹槽的上表面镀一层导电金属;获取第二玻璃基板,在第二玻璃基板的上表面开设多个第二凹槽;在多个第二凹槽内镀满导电金属;将第二玻璃基板的上表面打磨平整;将第一玻璃基板的底部与第二玻璃基板的上表面贴合固定,并在第一凹槽内灌满液晶。通过本申请提供的一种快响应液晶相控阵天线的制作方法制作的液晶相控阵天线不仅能够提高液晶分子的电场响应时间,而且解决了液晶移相器上下导通和液晶移相器金属屏蔽的问题,实现了内部填充为液晶的波导结构。
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公开(公告)号:CN116632517A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310625323.9
申请日:2023-05-30
Applicant: 北京华镁钛科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种基于双金属腔体的宽带双极化天线,涉及微带天线技术领域,包括上层介质基板、下层介质基板、金属栅格和金属地板,上层介质基板的下表面设置有辐射贴片,下层介质基板的上表面设置有馈电贴片,馈电贴片的边缘外侧的水平和垂直方向上分别设置有螺钉,馈电贴片和螺钉通过弯折的微带线连接,螺钉贯穿至下层介质基板延伸至金属地板,金属地板的上表面设有凹槽,凹槽的边缘设有与螺钉位置相对应的边缘空气孔,边缘空气孔贯穿金属地板,边缘空气孔用于引入馈电。本申请提供的基于双金属腔体的宽带双极化天线不仅带宽宽、紧凑性强、尺寸小,还能有效地降低阵列天线的加工成本。
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公开(公告)号:CN114361797B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210076278.1
申请日:2022-01-21
Applicant: 北京华镁钛科技有限公司
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。
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公开(公告)号:CN113937500B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111413689.7
申请日:2021-11-25
Applicant: 北京华镁钛科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种多级移相器系统及天线,其中,多级移相器系统包括:两个一级功分器,每个一级功分器设置有两个信号输出端,两个一级功分器的四个信号输出端均连接有A个二级移相器,A≥1;4A个二级功分器,每个二级功分器设置有两个信号输出端,二级功分器的每个信号输出端连接有B个一级移相器,B≥2,且B个一级移相器串联;一级功分器通过二级移相器与二级功分器并联连接。本发明中的一级功分器将信号均分至与其两个信号输出端连接的二级移相器上,与二级移相器连接的多个一级移相器串联,使每个一级移相器获取的电流相同,在输出控制信号后,同级移相器可以获取相同的控制信号,这样设置降低了多级移相器系统控制的复杂度。
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公开(公告)号:CN113594690B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110854663.X
申请日:2021-07-28
Applicant: 北京华镁钛科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种液晶相控阵天线,包括:波导腔体(1)和设置于其上的多组天线单元(21、22、23),在波导腔体(1)内形成有多个波导腔(11);多组天线单元(21、22、23)包括:第一电极层(21)、设置在所述第一电极层(21)下面的液晶层(22)以及设置在所述液晶层(22)下面的第二电极层(23),第一电极层(21)包括多组左右手电极对(211)以及与多组左右手电极对(211)相对应且电连接的偏置线(212),第二电极层(23)形成为多组与每组左右手电极对(211)位置相对应且构成谐振结构的金属缝隙(231)。本申请在同样的空间内可以布局更多的天线单元,实现相位更精确可选,提升天线系统整体效率的效果。
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公开(公告)号:CN114784493B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210482444.8
申请日:2022-05-05
Applicant: 北京华镁钛科技有限公司
IPC: H01Q1/38 , H01Q1/48 , H01Q1/50 , H01Q1/52 , H01Q1/22 , H01Q1/27 , H01Q15/24 , H01Q21/00 , H01Q21/06 , H01P5/107
Abstract: 本申请公开了一种紧凑型终端阵列天线及包含该天线的手持终端,该紧凑型终端阵列天线包括一个或多个脊波导结构,及设置在脊波导结构上的一个或多个天线单元,多个天线单元阵列排布;天线单元包括介质板、分别设置在介质板上的接地金属板、耦合片、微带传输线,以及与耦合片间隔设置的辐射片,耦合片和微带传输线设置在介质板的同侧,接地金属板和耦合片相对设置;还包括微带脊波导转换结构,天线单元的微带传输线通过微带脊波导转换结构与脊波导结构相连。该紧凑型终端阵列天线结构紧凑、尺寸小、重量轻,且信号耦合及缝隙辐射可以拓展天线带宽,提高天线性能,且通过微带脊波导转换结构实现信号直连,可降低损耗、拓展带宽、提升结构稳定度。
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公开(公告)号:CN114784490B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210482448.6
申请日:2022-05-05
Applicant: 北京华镁钛科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种双频四臂螺旋天线及包含该天线的手持终端,该双频四臂螺旋天线包括四个螺旋天线组,螺旋天线组包括第一辐射螺旋线、第二辐射螺旋线、相位调制器及信号传输组件;信号传输组件包括信号收发器及信号传输线,信号传输线的一端与信号收发器相连,另一端与第一辐射螺旋线相连,信号传输线与第一辐射螺旋线相连的端部与相位调制器的一端相连;相位调制器的另一端与第二辐射螺旋线相连,第一辐射螺旋线和第二辐射螺旋线相对间隔设置,第一辐射螺旋线的螺距与第二辐射螺旋线的螺距不同。本申请提供的双频四臂螺旋天线通过相位调制器对第二辐射螺旋线上的电流进行了相位调整,且两个辐射螺旋线上的螺距不同,减小了天线的信号串扰。
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公开(公告)号:CN114430109B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210076277.7
申请日:2022-01-21
Applicant: 北京华镁钛科技有限公司
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。
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公开(公告)号:CN114326182B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210023938.X
申请日:2022-01-10
Applicant: 北京华镁钛科技有限公司
IPC: G02F1/13
Abstract: 本发明公开了一种液晶移相器移相灰度曲线测试装置及方法,包括耦合探测结构和液晶盒,耦合探测结构包括接地探针引脚、耦合探测接地片、信号探针引脚和耦合探测辐射片,耦合探测辐射片设置在耦合探测接地片中间,接地探针引脚与耦合探测接地片连接,信号探针引脚与耦合探测辐射片连接,液晶盒设有耦合缝隙和对位标识;本发明采用可移动式耦合探测结构,实现所有或大部分液晶移相器频率响应及移相灰度测试,通过对比分析及计算,筛选出两个或以上频率的移相灰度测试结果,并计算出工作频带内任意频点的移相灰度测试结果,实现了液晶移相器高效产业化测试及计算。
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