波导馈电基板及其制备方法、天线系统及其制备方法

    公开(公告)号:CN109950697B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN201810911924.5

    申请日:2018-08-10

    Abstract: 本发明提供一种波导馈电基板及其制备方法、天线系统及其制备方法,属于通信技术领域。本发明的波导馈电基板,包括:第一基底,其具有容纳槽;容纳槽包括底部,以及与底部连接、且相对设置的第一侧壁和第二侧壁;波导馈电结构,其嵌在容纳槽中,且波导馈电结构为中空结构,其具有设置在容纳槽底部的第一面,与第一面相对设置的第二面;以及连接在第一面和第二面之间、且相对设置的第三面和第四面;其中,第三面设置在第一侧壁上,第二面设置在第二侧壁上;在第二面上设置有开口。这样一来,可以将第一基底与天线基板通过键合工艺固定在一起,该中工艺精度高,且所形成的天线系统结构稳定,可以大大降低天线系统因机械组装带来的损耗和误差。

    波导馈电基板及其制备方法、天线系统及其制备方法

    公开(公告)号:CN109950697A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201810911924.5

    申请日:2018-08-10

    Abstract: 本发明提供一种波导馈电基板及其制备方法、天线系统及其制备方法,属于通信技术领域。本发明的波导馈电基板,包括:第一基底,其具有容纳槽;容纳槽包括底部,以及与底部连接、且相对设置的第一侧壁和第二侧壁;波导馈电结构,其嵌在容纳槽中,且波导馈电结构为中空结构,其具有设置在容纳槽底部的第一面,与第一面相对设置的第二面;以及连接在第一面和第二面之间、且相对设置的第三面和第四面;其中,第三面设置在第一侧壁上,第二面设置在第二侧壁上;在第二面上设置有开口。这样一来,可以将第一基底与天线基板通过键合工艺固定在一起,该中工艺精度高,且所形成的天线系统结构稳定,可以大大降低天线系统因机械组装带来的损耗和误差。

    天线及其制作方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112186340B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202011050240.4

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明提供一种天线及其制作方法,属于天线技术领域。本发明提供的一种天线包括第一基底、第二基底、波导功分结构、多个辐射单元。第一基底和第二基底相对设置,多个辐射单元设置在第一基底背离第二基底一侧。波导功分结构位于第一基底和第二基底之间,具有波导腔体,包括一个输入口和多个输出口,波导功分结构将由其输入口输入的信号分配为多路子信号,多路子信号分别由各个输出口输出给至少一个辐射单元。由于天线的功分结构采用波导功分结构,具有波导腔体,因此信号从波导功分结构的输入口进入波导腔体后,信号会被限制在波导腔体中传播,从而有效减小了信号在传输过程中的信号损耗。

    微流控芯片及其控制方法和分析装置

    公开(公告)号:CN114643086B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202011517602.6

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明提供了微流控芯片及其控制方法和分析装置。该微流控芯片包括:微流控通道;和微带天线阵列,所述微带天线阵列具有多个微带天线,多个所述微带天线沿所述微液滴的流动方向间隔设置,所述微带天线可发射微波信号,所述微波信号用于确定所述微液滴的位置、确定所述微液滴的尺寸、对所述微液滴中的成分进行分析中的至少之一。该微流控芯片结构简单、可对微流控通道中的微液滴进行精准定位,还可测量微液滴的尺寸并实现对微液滴中的预定成分进行检测,进而可实现检测信号的直接传送,信号均匀性好,检测效率高,准确度高,检测灵活性强,测量误差小。

    微流控芯片及其控制方法和分析装置

    公开(公告)号:CN114643086A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011517602.6

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明提供了微流控芯片及其控制方法和分析装置。该微流控芯片包括:微流控通道;和微带天线阵列,所述微带天线阵列具有多个微带天线,多个所述微带天线沿所述微液滴的流动方向间隔设置,所述微带天线可发射微波信号,所述微波信号用于确定所述微液滴的位置、确定所述微液滴的尺寸、对所述微液滴中的成分进行分析中的至少之一。该微流控芯片结构简单、可对微流控通道中的微液滴进行精准定位,还可测量微液滴的尺寸并实现对微液滴中的预定成分进行检测,进而可实现检测信号的直接传送,信号均匀性好,检测效率高,准确度高,检测灵活性强,测量误差小。

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