一种加载金属栅的角锥喇叭天线及其设计方法

    公开(公告)号:CN106033843B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201610481476.0

    申请日:2016-06-24

    IPC分类号: H01Q13/02 H01Q19/08

    摘要: 本发明属于微波通信领域,尤其涉及一种加载金属栅的角锥喇叭天线。该加载金属栅的角锥喇叭天线,包括角锥喇叭天线和金属栅。金属栅为n条金属条带平行设置于角锥喇叭天线的口径,6≤n≤12,金属条带与口径的H面边w2垂直,且w2口径上的中垂线两侧的金属条带关于该中垂线对称。金属条带的长度TL等于口径E面边b2,金属条带的宽度0.01mm≤TW≤(w2/λ)mm,厚度0.01mm≤D≤TW。相邻金属条带间距由中间向两边渐变。本发明提供了一种新的透镜形式,通过在角锥喇叭天线的口径加载金属栅,提高了天线增益和实现更好的方向性,同时基本不会增加天线的体积且加工过程简单。

    一种SIW叠层滤波器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105390779B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201510868955.3

    申请日:2015-12-02

    IPC分类号: H01P1/203

    摘要: 种SIW叠层滤波器,属于微波无源器件领域。包括输入端、SIW本体和输出端,所述SIW本体为多个SIW谐振腔叠层,输入端、输出端与靠近谐振腔的金属层中心开设圆形电耦合孔,所述多个SIW谐振腔在相邻介质层间的金属层开设矩形磁耦合孔,以实现相邻谐振腔之间的电磁场耦合;其特征在于,所述输入端和输出端的圆形电耦合孔中设置介质圆柱,以调节输入端和输出端的耦合;所述介质圆柱的底面的中心在滤波器的中垂面上。本发明通过在背景技术SIW叠层结构腔体滤波器的圆形电耦合孔内设置介质圆柱,以调节输入端和输出端的耦合,在不影响插入损耗的前提下,实现了更好的匹配,使回波损耗下降了2.8dB,提升了滤波器的性能。

    一种SIW传输线
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105390786B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201510866864.6

    申请日:2015-12-02

    IPC分类号: H01P3/18

    摘要: 一种SIW传输线,涉及微波、传输线技术。包括第一传输线、第二传输线和第三传输线,所述第一传输线、第二传输线和第三传输线包括介质基板、设置于介质基板上表面的第一金属覆铜层和设置于介质基板下表面的第二金属覆铜层,所述介质基板上设置有两排相互平行的金属化通孔并且所述金属化通孔贯穿第一金属覆铜层、介质基板、第二金属覆铜层形成基片集成波导;所述第一传输线与第二传输线垂直,第二传输线与第三传输线垂直,SIW传输线呈阶梯状。本发明SIW传输线实现了端口不在同一平面的器件的集成,且其传输性能与等长的传统传输线的性能几乎一致。

    一种介质加载的SIW棱锥喇叭天线及其设计方法

    公开(公告)号:CN106099374A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610412920.3

    申请日:2016-06-13

    IPC分类号: H01Q13/02

    CPC分类号: H01Q13/02 H01Q13/0283

    摘要: 本发明属于微波无源器件领域,涉及微波,传输线技术,尤其涉及一种介质加载的SIW棱锥喇叭天线。该介质加载的SIW棱锥喇叭天线,包括SIW传输线、SIW棱锥和加载介质三部分。SIW棱锥基于SIW且沿E面和H面张口,SIW棱锥的喉部与SIW传输线相适应连接,完成信号的馈入;SIW棱锥的口径与加载介质相适应连接。SIW棱锥型喇叭天线的加载介质为柱状菲涅尔透镜。本发明引入基于SIW的棱锥型喇叭天线,与此同时,喇叭口通过介质加载进一步提高本喇叭天线的增益,降低了半功率波束宽度,从而增大方向性以及作用距离,增强抗干扰能力;实现体积小,半功率波束宽度窄,较大增益的积极效果。

    一种W波段环形器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105870558A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610190976.9

    申请日:2016-03-30

    IPC分类号: H01P1/387 H01P11/00

    CPC分类号: H01P1/387 H01P11/00

    摘要: 一种W波段环行器,属于微波无源器件领域。包括位于环形器中心的铁氧体中心结,与铁氧体中心结相连且形成“Y”型结构的三个基片集成波导,用于基片集成波导与微带线匹配的转接结构,用于信号输出的微带线;所述铁氧体中心结为圆柱体,所述铁氧体中心结上施加一方向垂直于环形器的偏置磁场。本发明W波段环行器中采用基片集成波导作为传输线,实现了W波段环行器的小型化、集成化和高性能。

    一种SIW双层腔体滤波器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105846024A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610324386.0

    申请日:2016-05-17

    IPC分类号: H01P1/208

    CPC分类号: H01P1/208

    摘要: 本发明属于微波无源器件领域,提供一种SIW双层腔体滤波器,用以克服传统矩形波导式滤波器体积过大、不易与有源电路集成和的缺点,所述SIW双层腔体滤波器,包括介质基板、输入微带线,第一、第二、第三、第四谐振腔、输出微带线,第一、第四谐振腔并排设置构成上层谐振腔,第二、第三谐振腔并排设置构成下层谐振腔,每个谐振腔中心均设置有一个感容调配器;输入微带线通过磁耦合结构与第一谐振腔连接,所述输出微带线通过磁耦合结构与第四谐振腔连接;所述第一、第二谐振腔之间、第四、第三谐振腔之间、以及第二、第三谐振腔之间均开设耦合窗口。本发明显著提高腔体滤波器Q值,且体积小、易于实现与有源电路连接、可靠性高。

    一种微带线式铁氧体移相器

    公开(公告)号:CN105789739A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610203260.8

    申请日:2016-04-01

    IPC分类号: H01P1/19

    CPC分类号: H01P1/19

    摘要: 一种微带线式铁氧体移相器,属于微波通信器件领域。所述铁氧体移相器在铁氧体基板中心开一通孔,以通孔为中心的四个方向上分别为激励线圈结构、第一单元结构、第二单元结构和第三单元结构,四个方向中的相邻两个方向垂直,第一单元结构、第二单元结构和第三单元结构的底面设置金属导体地,所述单元结构为U型、L型或双L型微带线,激励线圈结构采用螺线管绕制方式绕制于铁氧体基板上。本发明微带线式铁氧体移相器克服了传统矩形波导式铁氧体移相器不易与有源电路集成和体积过大的缺点,有利于实现移相器的小型化和与有源电路的集成,且将多个移相器集成于一个移相器的空间里,大大增加了集成度。

    一种脊基片集成波导的设计方法

    公开(公告)号:CN106299581B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201610649960.X

    申请日:2016-08-09

    IPC分类号: H01P11/00

    摘要: 该发明公开了一种脊基片集成波导的设计方法,属于微波无源器件领域,具体涉及一种RSIW的设计方法。通过在SIW纵向中心线嵌入非全高长方体金属脊或在SIW结构中将该脊挖去并在露出的外表面覆上金属构成。长方体金属脊构成了中间电流的通路,对SIW驻波的影响较小,并且有效的将电场和磁场束缚在RSIW中央,降低了主模的截止频率和提高了次高模的截止频率,扩展了单模带宽。

    一种带金属隔板的带状线和基片集成波导的一体化结构

    公开(公告)号:CN105680131B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201610040497.9

    申请日:2016-01-21

    IPC分类号: H01P3/00

    摘要: 一种带金属隔板的带状线和基片集成波导的一体化结构,属于微波通信领域。包括依次层叠的第一金属层、第一介质层、第二金属层、第二介质层和第三金属层;所述第一介质层上设置有两排相互平行的金属化通孔并且所述金属化通孔贯穿第一金属层、第一介质层和第二金属层;所述第二介质层中设置一个金属隔板,以将第二介质层隔断,所述金属隔板垂直于传输方向。本发明垂直于传输方向设置的金属隔板能有效阻止信号在第二介质层中的传输,使信号通过第一介质层即SIW结构传输,有效提高了传输性能;且本发明一体化结构减小了插入损耗和回波损耗。

    一种脊基片集成波导的设计方法

    公开(公告)号:CN106299581A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610649960.X

    申请日:2016-08-09

    IPC分类号: H01P11/00

    CPC分类号: H01P11/001

    摘要: 该发明公开了一种脊基片集成波导的设计方法,属于微波无源器件领域,具体涉及一种RSIW的设计方法。通过在SIW纵向中心线嵌入非全高长方体金属脊或在SIW结构中将该脊挖去并在露出的外表面覆上金属构成。长方体金属脊构成了中间电流的通路,对SIW驻波的影响较小,并且有效的将电场和磁场束缚在RSIW中央,降低了主模的截止频率和提高了次高模的截止频率,扩展了单模带宽。