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公开(公告)号:CN109037924B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201810704012.0
申请日:2018-07-01
Applicant: 吉林医药学院
Abstract: 本发明公开了一种加载缝隙环的H形馈源终端双频平面缝隙天线,由介质基板、印制在介质基板上的加载缝隙环、H形馈源终端、矩形共面波导馈线、矩形宽缝隙地板和外接的同轴接头构成。调节H形馈源终端的尺寸可以改善天线高频段的频率响应。在H形馈源终端周围引入加载缝隙环,能够在有限的范围内得到一定的谐振尺寸,进一步减小天线的体积,并且能够耦合H形馈源终端的能量,调节低频段的频率响应。在矩形宽缝隙地板上方增加矩形凸起,可以改变天线表面电流路径从而增加谐振点,并且使各频带之间具有良好的隔离度。本发明具有双频带特性,天线结构简单,加工方便,各频段的辐射特性和增益特性良好,适用于WiMAX、WLAN频段小型多频带无线通信系统。
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公开(公告)号:CN108110427B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN201810115703.7
申请日:2018-02-06
Applicant: 吉林医药学院
Abstract: 本发明公开了一种蝶形终端双宽频平面缝隙天线,由介质基板、印制在介质基板上的蝶形馈源终端、共面波导馈线、L形地板和外接的同轴接头构成。蝶形馈源终端通过三个椭圆巧妙的构型可以使天线产生双宽频特性,通过调整三个椭圆的尺寸和椭圆之间的角度可以调节两个频带的中心频率和带宽,在L形地板上端设置矩形凸起可以改善天线低频段阻抗匹配特性,L形地板下端通过圆弧过渡连接可以调节天线中高频的阻抗匹配特性。本发明设计结构简单,具有双宽频、尺寸小、易于集成等特点,工作频段为3.1GHz~6GHz和7.1GHz~8.5GHz,覆盖3.5GHzWiMAX、5GHzWLAN和8GHz X频段,适用于小型多频带无线通信系统。
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公开(公告)号:CN109473766A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811604260.4
申请日:2018-12-26
Applicant: 吉林医药学院
Abstract: 本发明公开了无线生物医疗装置基于石墨烯的宽带圆极化植入式天线,由介质基板、印制在介质基板正面上的石墨烯八边形缝隙加载辐射贴片、印制在介质基板背面的石墨烯接地板和外接的同轴接头构成。石墨烯八边形缝隙加载辐射贴片和石墨烯接地板的材质均为石墨烯。在八边形缝隙加载辐射贴片中心设置星形辐射状贴片能进一步缩小天线的尺寸,辐射贴片外侧周边四个角的方向设置曲折蜿蜒缝隙几何微扰,能将天线单一工作模式分解成幅度相等相位差90度的两个正交模式,从而产生圆极化特性。该植入式天线的尺寸仅为10×10mm,具有宽带、宽轴比波束、高增益、圆极化、低剖面、抗干扰等特点,生物相容性优良,适用于ISM 2.45GHz频带植入式圆极化无线生物医疗装置。
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公开(公告)号:CN109216912A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811217588.0
申请日:2018-10-18
Applicant: 吉林医药学院
Abstract: 本发明公开了一种加载六边形寄生枝节的花形馈源终端多频微带天线,由介质基板、印制在介质基板正面上的加载六边形寄生枝节的花形馈源终端、组合结构开槽微带馈线,印制在介质基板背面上的多边形辐射缝隙地板和外接的同轴接头构成。通过加载六边形寄生枝节延长正六边形单极子周围电流路径,降低低频段谐振频率。多边形辐射缝隙产生辐射状电流路径,激励加载六边形寄生枝节的花形馈源终端产生多个谐振频率。在多边形辐射缝隙地板四个角上增加四个矩形槽来增加地板表面电流路径,调节天线高频段的谐振频率并展开带宽。本发明通过改变天线的尺寸就可以满足不同频段对带宽的要求,适用于WLAN、WiMAX频段小型多频带无线通信系统。
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公开(公告)号:CN105305054B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510828858.1
申请日:2015-11-20
Applicant: 吉林医药学院
Abstract: 本发明公开了一种渐变式共面波导馈电的双椭圆组合单极子天线,它由介质基板、印制在介质基板同侧的双椭圆组合辐射单元、渐变式共面波导、阶梯结构地板和外接的同轴接头构成。双椭圆组合辐射单元为长、短轴长度不同且轴比都为1.25的上下两个半椭圆沿长轴对称组合而成,采用该结构能够降低低频截止频率,增加低频有效电流路径长度,将辐射单元中间开一圆孔,调节带宽匹配,通过渐变式共面波导的方式对其进行馈电,降低辐射损耗,调节输入阻抗,地板采用阶梯结构,形成多谐振、宽频带和良好的全向性辐射特性。本天线具有宽频带、小型化、结构简单、加工方便、易于共形等特点,有效工作带宽为2.4~12.6GHz,辐射特性稳定,适用于近距离宽频带通信。
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公开(公告)号:CN107069204A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710281154.6
申请日:2017-04-21
Applicant: 吉林医药学院
Abstract: 本发明公开了一种具有阶梯结构的椭圆形缝隙超宽带平面缝隙天线,由印制在介质基板上的拱形馈源终端、矩形共面波导馈线、地板和外接的同轴接头构成。具有阶梯结构的椭圆形缝隙地板和拱形馈源终端的组合,形成一个渐变结构缝隙。拱形馈源终端为半圆形与矩形组合而成的金属贴片,能够激励出多个谐振频率,扩展天线的工作带宽。地板上开有的具有阶梯结构的椭圆形缝隙,能够调整拱形馈源终端、矩形共面波导馈线和地板之间的耦合电容,使谐振频率相互重叠并产生谐振,进一步展宽天线的工作带宽。该天线具备结构新颖、加工方便、容易集成等特点,工作频带覆盖2.4~14GHz,相对带宽达到141%,在方向性和增益等方面满足超宽带系统的使用要求。
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公开(公告)号:CN105788390A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610301871.6
申请日:2016-04-29
Applicant: 吉林医药学院
CPC classification number: G09B5/14 , G02B27/0172 , G02B2027/0178
Abstract: 本发明公开了一种基于增强现实的医学解剖辅助教学系统,涉及生物医学工程领域。该系统由智能眼镜、解剖器械、教员控制单元、无线路由器和医学影像扫描设备组成,利用医学影像扫描设备获取的解剖信息,通过建模软件构建血管、肌肉、骨骼的三维虚拟模型,基于增强现实技术将三维虚拟模型与操作视野中的真实解剖部位融合叠加,使学生透过皮肤看到皮下的内部结构,同时可获得解剖器械相对于解剖部位精确的空间信息,实现操作视野的增强显示,具有探索学习、交互培训、考核评估三种教学模式。通过该系统可以辅助学生进行操作前的理论学习、操作中的交互引导和操作后的智能评估,规范解剖操作动作,提高操作精准度,降低培训成本。
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公开(公告)号:CN110061350B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN201910431020.7
申请日:2019-05-22
Applicant: 吉林医药学院
Abstract: 本发明公开了基于石墨烯的摄入式胶囊内窥镜的宽带圆极化环形天线,天线的辐射贴片和地板材质均为多层石墨烯薄膜,多层石墨烯薄膜材质的载流子密度较高,导电性能优良,用多层石墨烯薄膜制作天线能够增加阻抗带宽和增益,有效提升传输效率并降低损耗。在外侧环形贴片上开四对L形槽,使电流方向发生交替变化,在空间上形成幅值相等且相位差值为90度的正交分量,产生圆极化特性。在内侧环形曲流槽圆形贴片开一条环形曲流槽,改变天线辐射表面中心电流分布,缩小天线尺寸。该天线体积仅为π×(4.5)2mm3,具有宽频带、圆极化、抗干扰、电磁兼容性好、体积小等特点,适用于ISM 2.4GHz频段,能满足摄入复杂环境的工作要求。
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公开(公告)号:CN108390152B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN201810363915.7
申请日:2018-04-22
Applicant: 吉林医药学院
Abstract: 本发明公开了一种椭圆环组合形三宽频平面缝隙天线,由介质基板、印制在介质基板上的椭圆环组合形馈源终端、矩形共面波导馈线、椭圆缝隙地板和外接的同轴接头构成。椭圆环组合形馈源终端由三个环宽相同的椭圆环巧妙的组合而成,从而激励起三个不同的辐射频带,使天线具有三宽频特性,通过调整三个椭圆环的尺寸可以调节三个频带的中心频率和带宽,采用椭圆缝隙地板可以调节天线在中低频段的阻抗匹配特性,椭圆缝隙地板形成的以椭圆形为基形的宽缝隙可以进一步减小天线的设计尺寸。本发明具有三宽频特性,天线结构简单,加工方便,各频段的辐射特性和增益特性良好,适用于WiMAX、WLAN和X频段小型多频带无线通信系统。
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公开(公告)号:CN110544824A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910960059.8
申请日:2019-10-10
Applicant: 吉林医药学院
Abstract: 本发明公开了用于无线生物医疗的方环形圆极化植入式天线,在方形环四个边上开相同尺寸的矩形槽,形成蜿蜒曲折结构,能够延长辐射单元表面电流路径,缩小天线的尺寸。在方环形辐射贴片中间加载八个三角形加载单元,能够有效增加单位长度的有效电容和电感分布,增大传播常数,从而使天线的谐振频率向低频方向偏移。将两组三角形加载单元缝隙延伸至方形环边缘形成开路结构,在两组三角形加载单元靠中心位置通过矩形导带连接,产生几何扰动,产生圆极化特性。天线的体积仅为10×10×0.635mm3,具有小型化、圆极化、频带宽、抗干扰、生物兼容性好等特性,适用于WMTS 1.43GHz频段,能满足植入人体组织后的工作需求。
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