一种具有陷波特性的超宽带紧耦合金属偶极子天线阵列

    公开(公告)号:CN119812738A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510109157.6

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明涉及电磁场与微波技术领域,提供一种具有陷波特性的超宽带紧耦合金属偶极子天线阵列,包括位于下方的紧耦合金属偶极子阵列以及位于上方的平面吸波结构;紧耦合金属偶极子阵列包括M×N个金属偶极子单元,平面吸波结构包括M×N个平面吸波单元,金属偶极子单元包括左渐变型偶极子臂、右渐变型偶极子臂、左耦合金属件、右耦合金属件、馈电印制板、平面金属地板和馈电同轴线;平面吸波单元包括支撑介质片、平面介质基板和印制贴片层,印制贴片层印制于平面介质基板的上下表面,本发明具有超宽带的工作特性,并能实现陷波功能,且通过改变印制贴片层中贴片的电长度及旋转角度可调节陷波频段的中心频点和带宽。

    单脉冲相频扫天线
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115939780A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211365440.8

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明提供了一种单脉冲相频扫天线,包括:多端口平衡馈电频扫线阵、多通道有源收发组件、和差网络。本发明采用多端口平衡馈电线阵形式,可以实现在频扫维的单脉冲天线形式,引入慢波线结构可以大大扩展频扫角度覆盖范围,多端口平衡馈电技术、慢波线技术的使用,解决Ku以上频段大角度相频扫天线的低剖面高效率集成难题,合理分配多端口平衡馈线阵上的能量分布,可以大大提高天线效率,且具有较好的工程可实现性。单脉冲相频扫天线技术不仅提高了频扫雷达的测角能力,降低雷达成本低,且具有很好的可扩展性。

    一种可切换全向圆极化滤波微带天线

    公开(公告)号:CN118983643A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411040887.7

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明涉及通信技术领域,公开了一种可切换全向圆极化滤波微带天线,包括:寄生辐射结构,包括寄生辐射贴片层和寄生辐射贴片介质层,所述寄生辐射贴片层设置于所述寄生辐射贴片介质层的上表面,所述寄生辐射贴片层包括若干主体贴片、若干辐射贴片和若干二极管,所述寄生辐射贴片介质层的下表面设置有金属接地板,所述金属接地板上焊接有SMA射频同轴连接器;主辐射结构,包括主辐射贴片和主辐射贴片介质层,所述主辐射贴片蚀刻在所述辐射贴片介质层的上表面;顶帽金属层,设置在所述主辐射结构的上方,与所述SMA射频同轴连接器的探针连接。解决了现有全向圆极化天线无法在获取滤波特性的同时保持原有尺寸的技术问题,通过合理结构实现极化切换功能。

    一种任意功分比功分器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118914980A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411006276.0

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种任意功分比功分器,包括若干Wilkinson功分电路,并通过预定义拓扑方式将信号分配再合成以实现输出端口任意功分比的功能。预定义拓扑方式包括基态拓扑电路和扩展拓扑电路,基态拓扑电路包括第一等分Wilkinson功分电路、第二等分Wilkinson功分电路、第一不等分功分电路、第二不等分功分电路和第三不等分功分电路,所述第一不等分功分电路分别与第二不等分功分电路和第三不等分功分电路连接至第一等分Wilkinson功分电路,同时所述第二等分Wilkinson功分电路分别与第二不等分功分电路和第一等分Wilkinson功分电路连接;所述的扩展拓扑电路由3个基态拓扑电路组成,实现输出端口相位一致以及髙隔离度,实现任意大功分比的功分器,用于相控阵射频网络。

    基于大规模数字阵天线的数字接收配平方法和装置

    公开(公告)号:CN117200818A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311092032.4

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于大规模数字阵天线的数字接收配平方法和装置,包括:通过两个链路采集每个天线单元不同频点的数字信号,以及同一时刻下参考通道不同频点的数字信号后,获取每个单元的相对幅度和相对相位;按照同一个数字通道对应的单元进行分组后,获取数字通道内单元的配平数据;将数字通道内单元配平数据烧入对应的数字通道子波控中,调整探头位置和链路的增益或衰减,采集每个数字通道不同频点的数字信号及同一时刻下参考通道不同频点的数字信号后,获取每个数字通道的相对数字信号,再进行信号配平。从而消除了数字通道对应的多个单元方向图合成带来的幅相误差,减小了整阵方向图合成带来的损耗,有效改善天线波束指向、副瓣电平等参数。

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