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公开(公告)号:CN112757552B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011500220.2
申请日:2020-12-18
Applicant: 南京锐码毫米波太赫兹技术研究院有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于毫米波太赫兹频段的介质基板的制备方法,是一种在毫米波太赫兹频段具有极低介电常数与介电损耗的新型介质基板的制备方法,制备过程一般包括如下步骤:颗粒获取,烘干铺料,加热融化,输入喷嘴,模具注入,性能测试,表面金属化。采用上述工艺,形成的新型介质基板可以拥有优越的介电特性(低介电常数、低色散、低介质损耗)。根据环烯烃共聚物的种类与特性,可以制备出具有厚度可调可控的高均一性、高平整度的介质基板,能够满足现有电子设备的需求。
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公开(公告)号:CN112848358B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202011506827.1
申请日:2020-12-18
Applicant: 南京锐码毫米波太赫兹技术研究院有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于毫米波太赫兹频段的柔性介质薄膜及其制备方法,包括柔性介质薄膜加工过程和控制条件,以及毫米波与太赫兹频段介电特性。制备方法包括如下步骤:颗粒获取,烘干加料,密封干燥,加热融化,压延挤出,性能测试,表面金属化。采用上述工艺对树脂材料进行温控等操作,形成的新型柔性介质薄膜可以拥有优越的介电特性,测试结果显示所加工形成的柔性介质薄膜具有极低的介电常数,在极宽频带下有很好的介电稳定性,介质损耗正切值比常用的高频介质基板低一个数量级,同时具有较高的光透明度。通过在该介质薄膜表面实现金属化操作,利用蚀刻等方式实现高频电路,对包含5G和6G在内的未来通信具有极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN112635948A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011506780.9
申请日:2020-12-18
Applicant: 南京锐码毫米波太赫兹技术研究院有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种毫米波太赫兹频段极低损耗介质薄膜及表面金属化方法。该介质薄膜以柔性环烯烃共聚物薄膜(1)为基底,在柔性环烯烃共聚物薄膜(1)的下面设置作为支撑层的硅片(2),在柔性环烯烃共聚物薄膜(1)的上面设置金属层(3),所述柔性环烯烃共聚物薄膜(1)属于环烯烃共聚物,在毫米波太赫兹频段具有极低的介质损耗,在该介质薄膜表面形成稳定可靠的金属化太赫兹电路结构,实现基于环烯烃共聚物介质薄膜的毫米波太赫兹电路。实现基于环烯烃共聚物新型介质薄膜的毫米波太赫兹电路,对该新型介质薄膜在毫米波太赫兹的应用具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN112848358A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011506827.1
申请日:2020-12-18
Applicant: 南京锐码毫米波太赫兹技术研究院有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于毫米波太赫兹频段的柔性介质薄膜及其制备方法,包括柔性介质薄膜加工过程和控制条件,以及毫米波与太赫兹频段介电特性。制备方法包括如下步骤:颗粒获取,烘干加料,密封干燥,加热融化,压延挤出,性能测试,表面金属化。采用上述工艺对树脂材料进行温控等操作,形成的新型柔性介质薄膜可以拥有优越的介电特性,测试结果显示所加工形成的柔性介质薄膜具有极低的介电常数,在极宽频带下有很好的介电稳定性,介质损耗正切值比常用的高频介质基板低一个数量级,同时具有较高的光透明度。通过在该介质薄膜表面实现金属化操作,利用蚀刻等方式实现高频电路,对包含5G和6G在内的未来通信具有极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN112757552A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011500220.2
申请日:2020-12-18
Applicant: 南京锐码毫米波太赫兹技术研究院有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于毫米波太赫兹频段的介质基板的制备方法,是一种在毫米波太赫兹频段具有极低介电常数与介电损耗的新型介质基板的制备方法,制备过程一般包括如下步骤:颗粒获取,烘干铺料,加热融化,输入喷嘴,模具注入,性能测试,表面金属化。采用上述工艺,形成的新型介质基板可以拥有优越的介电特性(低介电常数、低色散、低介质损耗)。根据环烯烃共聚物的种类与特性,可以制备出具有厚度可调可控的高均一性、高平整度的介质基板,能够满足现有电子设备的需求。
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公开(公告)号:CN113644408B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202010393480.8
申请日:2020-05-11
Applicant: 南京锐码毫米波太赫兹技术研究院有限公司 , 华为技术有限公司
Abstract: 本申请提供一种电子设备。所述电子设备包括基础天线、介质体和壳体,所述介质体设于所述基础天线上,所述壳体包括谐振区域,所述壳体位于所述谐振区域的材料为介质材料,所述介质体背向所述基础天线的表面与位于所述谐振区域的所述壳体连接,所述介质体和位于所述谐振区域的所述壳体共同形成谐振体,所述基础天线工作状态下能够激励所述谐振体,以使所述谐振体参与辐射,拓展所述基础天线的带宽。可以理解的是,所述基础天线通过与所述谐振体谐振形成毫米波天线。本申请提供的电子设备用以消除玻璃背盖对天线性能的负面影响。
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公开(公告)号:CN115089143A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202211016587.6
申请日:2022-08-24
Applicant: 江苏亿连通信技术有限公司 , 南京锐码毫米波太赫兹技术研究院有限公司
IPC: A61B5/0205 , A61B5/00
Abstract: 一种毫米波雷达生命体征信号提取和测量方法,属于雷达信号处理领域。首先,建立生命体征信号的基本模型,对雷达回波I/Q数据进行处理;其次,提出目标距离单元的选择方法,然后通过扩展的差分‑交叉相乘算法、一阶差分和滤波处理得到了人体目标的相位信息,进而通过带通滤波提取并分离呼吸、心跳信号;最后,通过短时傅里叶变换算法计算出人体目标的呼吸率和心率,实现对生命体征信号的监测。本发明可以有效锁定人体胸腔反射目标的所在距离单元,进而较准确地提取人体目标的相位,以实现对人体呼吸心跳信号的长时间监测。
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公开(公告)号:CN114665265A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011530505.0
申请日:2020-12-22
Applicant: 南京锐码毫米波太赫兹技术研究院有限公司 , 华为技术有限公司
Abstract: 本申请提供了一种电子设备。该电子设备包括:壳体,收容于壳体内的天线,和设置于天线的辐射路径上的第一透射结构,其中,第一透射结构包括并排相邻设置的第一透射单元组和第二透射单元组,第一透射单元组和第二透射单元组并排设置的方向与该辐射路径中的主要辐射路径相交;第一透射单元组包括一个或多个第一透射单元,第二透射单元组包括一个或多个第二透射单元,第一透射单元和第二透射单元用于天线辐射的电磁波穿过,第一透射单元与第二透射单元的形状和/或大小不同。上述技术方案中第一透射结构能够调整电磁波的方向,减少天线周围金属件对天线辐射性能的影响,提升天线的辐射性能。
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公开(公告)号:CN112952369A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110133981.7
申请日:2021-02-01
Applicant: 南京锐码毫米波太赫兹技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种宽带±45°双极化端射毫米波天线及其阵列,所述天线包括该端射天线包括由上往下依次设置的顶部金属层(1)、第一介质层(2)、第二金属层(3)、第二介质层(4)、第三金属层(5);本专利利用基片集成波导的极化扭转器实现了两种正交模式的产生,从而在远场合成倾斜极化的电磁波。基片集成波导中弯曲排布的金属化过孔实现了天线整体尺寸的减小。本发明的天线结构简单。可以获得超过24.4%的双极化阻抗带宽,具有稳定的方向图,且该天线产生的±45°双极化的电磁波在手机边框的环境下能保持较为一致的方向图,特别适用于5G终端中的毫米波双极化天线阵列。
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公开(公告)号:CN111180886A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010139382.1
申请日:2020-03-03
Applicant: 南京锐码毫米波太赫兹技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种小型化宽带双极化磁电偶极子毫米波边射天线及其阵列,所述天线包括该边射天线包括由上往下依次设置的顶部金属层(1)、第一介质层(2)、第二金属层(3)、第二介质层(4)、第三介质层(5)、第三金属层(6),第四介质层(7)、第五介质层(8)、底部金属层(9);利用纵向弯折结构实现横向电偶极子尺寸的减小进而实现小型化,同时也提供一种由该天线组成的双极化天线阵列,实现在两个极化方向上的宽阻抗带宽,低复杂度馈电结构、低馈电剖面、易于直接集成的毫米波天线及阵列结构。本发明可以获得超过50%的双极化阻抗带宽,同时带内的增益波动也低于3dB,具有稳定的方向图。
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