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公开(公告)号:CN118573257A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410794264.2
申请日:2024-06-19
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明属于移动通信系统技术领域,公开了一种基于公网移动信号的变频无线补盲系统,本发明设计的基于补盲系统可以应用于复杂地貌的移动通信补盲,在野外搜救,信号补盲和移动通信具有广阔应用。本发明设计的系统采用高定向性的数传天线和基站侧天线,提高系统接收能量功率,降低电磁波传播过程中的空间损耗,从而提高系统的信号覆盖范围,提升补盲效果。本发明设计的服务天线应为带地板的偶极子天线等在上半空间辐射的宽波束天线,从而实现大范围,宽角度的补盲系统,提高无线信号的覆盖范围。本发明设计的基站侧数传站采用低功率的低噪声放大器实现信号放大,从而降低整个系统的能量消耗,实现低功耗的补盲系统。
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公开(公告)号:CN118509020A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410674425.4
申请日:2024-05-29
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,公开了一种多单元调节型WiFi信号增强器及其部署方法,本发明提供的多单元调节型WiFi信号增强器包括:至少两个单元,每个单元包括一对下行天线和上行天线,以及一个低噪声放大器LNA,并且各单元之间具有至少30dB的隔离度。本发明可以作为室内信号增强器使用,将本发明放置在家中,通过调整天线的波束指向,即可灵活的调整信号覆盖范围。具有低成本、小型化和易于使用的优势。同时,基于整体链路简单稳定的优势,该设备可以集成在壁画或者其他装饰品中,从而适宜在家庭装修中使用。本发明在更换天线和低噪声放大器频段后也可用于接收室外的基站信号,实现对于室外5G信号的增强,从而增强用户在室内的基站信号强度。
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公开(公告)号:CN118117321A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410333787.7
申请日:2024-03-22
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明属于移动通信技术领域,公开了一种适用于移动通信天线的幅度和相位调节器,包括固定基板、内板和外板;所述外板在固定基板上方;所述内板在外办上方,且内板外板均是圆形,具有同一个圆心。所述内板用于波束的振幅调整,其底面上有一些端口和导线,每组端口对应不同的振幅。所述外板用于波束的相位调整,其底面上有一些端口和导线,每组端口对应不同的相位。本发明可以同时调整幅度和相位,用于适应不同的相控阵应用场景,具有泛用性和灵活性,是具有竞争力的移相器方案。本发明结构简单,具有低成本优势。
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公开(公告)号:CN117543223A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311656678.0
申请日:2023-12-05
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明属于宽带镜向电磁散射模拟技术领域,公开了一种宽带镜向电磁散射模拟表面及其设计方法。本发明所提出的宽带镜向电磁散射模拟表面通过多种具有不同谐振频率和吸波率的窄带电磁吸波单元按一定比例的组合能够在宽频带上实现对真实地面环境镜向电磁散射幅频响应曲线的模拟;所提出的宽带镜向电磁散射模拟表面可通过控制组成表面的各种吸波单元的吸波率有效模拟真实地面环境的部分吸波效应;用于构造所提出的宽带镜向电磁散射模拟面的吸波单元都只需具备窄带特性,因此单元乃至整个表面的剖面高度得以大大降低,有助于实现雷达伪装表面的轻薄化。
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公开(公告)号:CN118156803A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410335369.1
申请日:2024-03-22
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州) , 电子科技大学(深圳)高等研究院
IPC: H01Q5/25 , H01Q11/10 , H01Q5/50 , H01Q1/38 , H01Q1/00 , H01Q1/12 , H01Q1/08 , H01Q1/27 , H01Q1/48
Abstract: 本发明属于无线电侦测技术领域,公开了一种单兵背负的便携式测向天线系统,包括:伞状骨架,支撑三脚架,测向天线单元;小型化测向天线有八个小型化测向天线单元实现,小型化测向天线单元均为小型化对数周期天线;小型化对数周期天线按照对数周期天线基本理论和非频变天线理论,通过末端弯折、分形设计和矩形加载的方法,延长电流路径,提高天线增益,从而实现天线的小型化。本发明使用对数周期天线作为侦测天线,通过锥形线设计,提高了天线的阻抗带宽,使得一副天线覆盖0.4GHz‑6GHz的工作频带,在使用本发明时,使用者仅需将天线放置在卡扣位置即可,避免了随着频率不同来更换不同天线的问题,降低了使用成本,提高了系统的可靠性,方便相关人员使用。
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