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公开(公告)号:CN116505980A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210061845.6
申请日:2022-01-19
Applicant: 上海交通大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/0456 , H04B7/06 , H04B1/525 , H04B1/401
Abstract: 本发明提供了一种基于超表面的MIMO收发机系统,其特征在于,包括:喇叭天线、收发隔离开关、接收链路、发射链路、中频数字信号处理模块、数字控制器以及超表面;所述喇叭天线与收发隔离开关连接,所述收发隔离开关与接收链路和发射链路连接,所述接收链路和发射链路与中频数字信号处理模块连接,所述数字控制器与中频数字信号处理模块以及超表面连接。本发明利用超表面及单个喇叭馈源天线后的单射频收发链路同时实现MIMO收发功能,克服了超表面自身不能处理多用户信号的限制,且提供收发信息服务的最大单天线用户数与超表面单元数相同。
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公开(公告)号:CN111370853B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010099533.5
申请日:2020-02-18
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种天线单元及其基于广义方向图乘积原理的大角度扫描阵列,所述天线单元包括:第一开口缝隙1、第二开口缝隙2、第一馈电微带线3、第二馈电微带线4、介质5、金属贴片6、介质片7和地板8;所述扫描阵列由多个天线单元按直线排列组成线阵。本发明利用不同相位的馈电端口对开口缝隙进行馈电,天线单元方向图可以随输入端口相差变化,同时采用具有周期性结构的高阻抗表面,可以有效地降低天线剖面和提高天线增益。
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公开(公告)号:CN113571886B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110872072.5
申请日:2021-07-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种低剖面相模天线及其组成的三维空间扫描阵列,包括介质基板、反射地板、SSPPs天线结构、寄生贴片及多个馈电SMA连接器;所述介质基板设置在所述反射底板上,所述SSPPs天线结构设置在所述介质基板上;多个所述馈电SMA连接设置在所述SSPPs天线结构的两侧,所述馈电SMA连接器用于对SSPPs天线结构进行馈电;所述寄生贴片设置在所述SSPPs天线结构上。本发明通过激励双端口SSPPs天线结构,调控移相模块改变天线的端口相位差值,激励SSPPs天线结构的各种混合工作模式,使天线实现主波束±63°的宽波束大角度扫描范围。
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公开(公告)号:CN111048900B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201911274062.0
申请日:2019-12-12
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于多片SSPP结构的VHF频段的垂直极化天线,包括:半圆型缝隙匹配结构1,N型连接器2、缝隙传输结构3和多片SSPP辐射结构4;所述半圆型缝隙匹配结构1与缝隙传输结构3相连呈L形,所述半圆型缝隙匹配结构1的下部开设有半圆型缝隙,所述N型连接器2设置于所述半圆型缝隙与所述缝隙传输结构3之间,所述多片SSPP辐射结构4设置于所述缝隙传输结构3的上侧。本发明解决了现有的VHF段垂直极化天线应用中的低剖面与宽带问题。
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公开(公告)号:CN112038766A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010980450.7
申请日:2020-09-17
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提出了一种高增益八模态涡旋电磁波反射面天线及波束汇聚设计方法,天线结构主要包括:反射面1、反射面支撑架2、±1和±2阶涡旋电磁波馈源3、±3和±4阶涡旋电磁波馈源4和双馈源连接支架5;反射面支撑架2在反射面1后端,通过螺钉6和反射面1固定,用于支撑反射面。±1和±2阶涡旋电磁波馈源3、±3和±4阶涡旋电磁波馈源4分别产生模态阶数为±1和±2、±3和±4的涡旋波束,连接支架5一端通过螺钉7和反射面1固定,另一端分别和两个馈源分别通过螺钉8,9固定连接,用于支撑两个馈源。本发明提出反射面的等效涡旋源分析方法和双馈源结构,实现了八模态涡旋波束的调控和汇聚,为远距离同时复用多模态涡旋电磁波通信提供了一种解决方案。
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公开(公告)号:CN112003016A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010818124.6
申请日:2020-08-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于功率对消的时间调制幅相控制系统、方法及其控制方法,包括:多路功率分配网络、射频开关、射频移相模块和数字控制模块;多个所述射频开关与所述功率分配网络连接;所述多个射频开关分别与多个所述射频移相模块连接;多个所述射频移相模块与所述功率分配网络连接;多个所述射频开关与所述数字控制模块连接。本发明所述的幅相控制方法可以实现对通道内射频信号实现连续、高精度的幅相控制,从而拓宽时间调制幅相控技术对于射频信号的使用带宽范围。
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公开(公告)号:CN111948641A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010818141.X
申请日:2020-08-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于时间调制技术的调频连续波探测系统及方法,调频连续波信号发生模块连接射频功率分配网络输入端口;射频功率分配网络输出端口一与功率放大器;功率放大器与发射天线连接;接收天线阵列与时间调制模块连接;时间调制模块与功率合路器连接;功率合路器与低噪声放大器连接;低噪声放大器与混频器射频输入端口连接;混频器输出端口与低通滤波器连接;低通滤波器与模数转换器连接;模数转换器与数字信号处理模块连接;混频器本振输入端口连接射频功率分配网络的输出端口二;数字控制模块与时间调制模块连接。本发明具有单通道、成本低、结构简单的特点,适用于小型化的、汽车防撞雷达、无人驾驶汽车探测系统等平台。
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公开(公告)号:CN110018357B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910111665.2
申请日:2019-02-12
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于协同旋转的涡旋电磁波相位单点检测系统及方法,接收旋涡电磁波发射天线发射的旋涡电磁波,以及平面电磁波发射天线发射的平面电磁波;计算所述平面电磁波和所述旋涡电磁波的相位差;将旋涡电磁波发射天线与接收天线旋转相同的角度,并多次执行接收和计算;根据平面电磁波和不同旋转角度下的旋涡电磁波的相位差变化得到旋涡电磁波的相位特性。本发明通过涡旋相位旋转来测量涡旋电磁波的相位特性,克服了涡旋电磁波远距波束发散无法进行单点模态检测的问题,且检测系统结构简单。
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公开(公告)号:CN109471064B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201811088800.8
申请日:2018-09-18
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01S3/14
Abstract: 本发明提供了一种基于脉冲压缩技术的时间调制阵列测向系统,包括天线阵列模块(1)、射频开关模块(2)、数字控制模块(14)、双工器(3)、射频本振模块(8)、信号发射模块、信号接收模块;天线阵列模块(1)依次连接射频开关模块(2)、双工器(3),双工器(3)分别连接信号发射模块、信号接收模块,数字控制模块(14)分别连接射频开关模块(2)、双工器(3),射频本振模块(8)分别连接信号发射模块、信号接收模块。本发明具有成本低、结构简单、测向精准度高的特点,适用于小型化的制导雷达、汽车防撞雷达、无人驾驶汽车探测系统等平台。
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