一种可调多极化多波束馈源系统和天线

    公开(公告)号:CN112397894B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202011057086.3

    申请日:2020-09-30

    Inventor: 修威 田海燕 杨光

    Abstract: 一种可调多极化多波束馈源系统及天线,可调多极化多波束馈源系统包括馈源、多个极化调节单元、多条传输线、多个辐射单元和控制单元,多个极化调节单元的一端均与馈源连接,以将多路信号输入馈源。多条传输线分别与多个极化调节单元的另一端一一对应连接,以传输多路信号。多个辐射单元均与传输线连接,控制单元与馈源、传输线和辐射单元连接,用于调节多个极化调节单元的通断状态,以及多个辐射单元的通断状态,以实现馈源系统的多极化可调,满足用户的使用需求。

    一种液晶天线面板快速检测装置

    公开(公告)号:CN111351800B

    公开(公告)日:2024-11-05

    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。

    一种液晶相控阵天线自动校准方法

    公开(公告)号:CN118487680A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410669675.9

    申请日:2024-05-28

    Inventor: 修威 田海燕 杨光

    Abstract: 本发明提出一种液晶相控阵天线自动校准方法,涉及通信技术领域,包括校准前的布局、校准前的数据收集、校准参数的计算以及天线校准四个步骤,本发明通过在校准前进行环境布局,并采用了近场探头阵列的方式,利用多探头进行数据收集,大幅提升整体的测量效率,同时多探头的数据获取方式,其获取的信息量相对单探头的更多,为后续的计算提供较好的数据支持,继而再引入卷积神经网络,构建智能校准算法模型,通过智能校准算法模型对获取的数据进行计算,从而根据计算结果进行校准,实现对液晶相控阵天线自动校准。

    一种液晶相控阵天线自检方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118473553A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410669509.9

    申请日:2024-05-28

    Inventor: 修威 田海燕 杨光

    Abstract: 本发明提供一种液晶相控阵天线自检方法,包括以下步骤:S1:预设液晶相控阵天线通道的工作状态,所述工作状态包括发射状态和接收状态;S2:处于发射状态的通道发射信号,处于接收状态的通道接收所述信号;S3:比较发射和接收的信号,基于比较结果,判断所述液晶相控阵天线性能;若比较结果不一致,则液晶相控阵天线性能异常;S5:切换各通道的工作状态,重复步骤S2‑S3,遍历检测所有通道,获得液晶相控阵天线自检结果;S6:基于所述自检结果,进行异常溯源并生成自检报告。本发明的自检方法,能实现对液晶相控阵天线的全面检测。

    一种差分波导功分器
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114744390B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210446943.1

    申请日:2022-04-26

    Inventor: 修威 田海燕 杨光

    Abstract: 本申请公开了一种差分波导功分器,包括至少两层层叠设置的波导结构,两层波导结构包括第一层波导结构和第二层波导结构;第一层波导结构包括第一波导壁和第一脊波导脊,第一波导壁上开设有波导入口,且其上形成有波导过渡槽,第一波导壁包括和第一脊波导脊相对间隔设置的脊波导短路壁;第二层波导结构包括第二波导壁和其上形成有功分耦合缝的第二脊波导脊;初始信号自波导入口进入第一层波导结构后,波导过渡槽和功分耦合缝用以将初始信号耦合为耦合信号,耦合信号的电场相对初始信号的电场形成180°相位差。本申请提供的差分波导功分器实现了输入输出波导口电场方向一致,通过脊波导实现了波导入口的尺寸缩小,实现了整体结构

    低翘曲度PCB过渡结构
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113905507B

    公开(公告)日:2023-09-08

    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。

    一种液晶移相器、液晶天线和移相方法

    公开(公告)号:CN116544635A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202110559897.1

    申请日:2021-05-21

    Inventor: 修威 田海燕 杨光

    Abstract: 本发明公开了一种液晶移相器和移相方法,其中液晶移相器包括:依次设置的第一电极层、液晶层和第二电极层;所述第一电极层包括主传输线和与主传输线连接的传输线枝节;所述第二电极层上设置有与传输线枝节相对应的互补开口谐振环;所述传输线枝节在所述第二电极层上的投影与所述互补开口谐振环的开口位置处相交。本发明在利用液晶分子加压偏转的特性实现移相的同时结合左手传输线结构能够实现液晶移相器的低色散效果,甚至可实现负色散效果。

    液晶灰度自动测试设备
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114544150B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202210159252.3

    申请日:2022-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种液晶灰度自动测试设备,包括底座,底座上设有移动平台和升降平台,移动平台上方设有真空吸盘,升降平台上设有视觉对位系统和测试系统,视觉对位系统包括景深镜头,景深镜头与升降平台连接,测试系统包括水平移动机构和Z轴升降电机、激光测距感应器和测试探针,水平移动机构与升降平台连接,Z轴电机与水平移动机构连接,测试探针安装在Z轴升降电机径向外围,激光测距感应器安装在Z轴升降电机末端;本发明通过视觉对位系统完成识别后通过上位机软件算法运算将控制信号传至机械结构部分,其机械结构部分会通过控制信号完成相应的高精度移动,使测试探针移动至对应单元位置实现对各单元的测试。

    一种液晶移相器、液晶天线和移相方法

    公开(公告)号:CN113611991B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202110854666.3

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本申请公开了一种液晶移相器,包括:依次设置的第一电极层(1)、液晶层(2)和第二电极层(3);所述第一电极层(1)包括主传输线(11)和与主传输线(11)交叉连接的传输线枝节(12),所述传输线枝节(12)附近设置有传输线枝节开关结构(4);所述第二电极层(3)上设置有与传输线枝节(12)相对应的缝隙(31)。本申请利用传输线枝节开关结构控制位于其正投影下方液晶的偏转状态,进而改变等效介电常数,最终实现传输线枝节通路或断路的状态控制,从而实现电容的有或无控制,减小基础电容引入的固有损耗,由此实现低损耗液晶移相器结构。

    一种双频四臂螺旋天线及包含该天线的手持终端

    公开(公告)号:CN114784490A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210482448.6

    申请日:2022-05-05

    Inventor: 修威 田海燕 杨光

    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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