一种反射型双频带双旋向微波段线-圆极化转换器

    公开(公告)号:CN111628296A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010471747.0

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明公开一种反射型双频带双旋向微波段线-圆极化转换器。本极化转换器由单元结构周期性排列而成。单元结构为三层结构,下层是整面金属层,中间是介质层,上层是由方形金属层和切角的方形环组成的金属图案层。该反射型线-圆极化转换器在两个频带内高效地将x(y)极化波分别在10.6GHz-14.0GHz频段内转换为右(左)旋圆极化波,在17.8GHz-21.1GHz频段内转换为左(右)旋圆极化波。本发明结构简单,便于加工。本发明所阐述的反射型双频带、双旋向线-圆极化转换器可以应用在卫星通信、电子侦查以及广播电视等领域。

    一种基于双互补开环的表面传感器的5G双频段介电常数无损测量方法

    公开(公告)号:CN114660365A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202011533106.X

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明公开一种基于双互补开环的表面的双频段5G介电常数无损测量方法。该传感器结构由介质层、微带线层和类双圆环GND层三部分组成,该传感器可实现在通信频率2‑2.8GHz和3.5‑5GHz两个5G频带对各个物体进行介电常数的测量。本发明采用双SMA接口,可直接用矢量网络分析仪接入测量。本发明测量精准度高、测量方便,不会对被测样品造成损耗。同时,本发明还有着体积较小、结构简单,加工成本低、测量范围适配好等优势。本发明所阐述的一种基于互补开环的表面传感器的5G双频段无损介电常数测量方法可以广泛应用于5G通信和5G关键器件制造等领域。

    一种基于5G频段和WLAN频段的四频带仙人掌形小型微带天线

    公开(公告)号:CN112103638A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010938235.0

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 本发明公开一种基于5G频段和WLAN频段的四频带仙人掌形小型微带天线。该天线由下层介质层、上层的接地层和上层的类似仙人掌形的微带贴片层组成,该微带天线能够实现在通信频率2GHz‑7GHz范围内产生4个通频带(2.10GHz‑2.21GHz,3.24GHz‑3.56GHz,4.30GHz‑5.21GHz,5.60‑6.80GHz),其中三个通频带在5G频段,剩余一个通频带在WLAN频段。而且本发明采用共面波导方式馈电,结构简单,尺寸小型化,加工成本低。本发明所阐述的基于5G频段和WLAN频段的四频带仙人掌形小型微带天线可以广泛应用于5G通信和WLAN通信等领域。

    一种基于5G频段和WLAN频段的四频带仙人掌形小型微带天线

    公开(公告)号:CN112103638B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202010938235.0

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 本发明公开一种基于5G频段和WLAN频段的四频带仙人掌形小型微带天线。该天线由下层介质层、上层的接地层和上层的类似仙人掌形的微带贴片层组成,该微带天线能够实现在通信频率2GHz‑7GHz范围内产生4个通频带(2.10GHz‑2.21GHz,3.24GHz‑3.56GHz,4.30GHz‑5.21GHz,5.60‑6.80GHz),其中三个通频带在5G频段,剩余一个通频带在WLAN频段。而且本发明采用共面波导方式馈电,结构简单,尺寸小型化,加工成本低。本发明所阐述的基于5G频段和WLAN频段的四频带仙人掌形小型微带天线可以广泛应用于5G通信和WLAN通信等领域。

    一种反射型双频带双旋向微波段线-圆极化转换器

    公开(公告)号:CN111628296B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010471747.0

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明公开一种反射型双频带双旋向微波段线‑圆极化转换器。本极化转换器由单元结构周期性排列而成。单元结构为三层结构,下层是整面金属层,中间是介质层,上层是由方形金属层和切角的方形环组成的金属图案层。该反射型线‑圆极化转换器在两个频带内高效地将x(y)极化波分别在10.6GHz‑14.0GHz频段内转换为右(左)旋圆极化波,在17.8GHz‑21.1GHz频段内转换为左(右)旋圆极化波。本发明结构简单,便于加工。本发明所阐述的反射型双频带、双旋向线‑圆极化转换器可以应用在卫星通信、电子侦查以及广播电视等领域。

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