二维亚波长阵列天线及应用的无线通信设备、雷达终端

    公开(公告)号:CN107799884A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710789883.2

    申请日:2017-09-05

    IPC分类号: H01Q1/36 H01Q21/06 H01Q1/24

    摘要: 本发明属于阵列天线技术领域,公开了一种二维亚波长阵列天线及应用的无线通信设备、雷达终端,设置有:NFRP天线;NFRP天线安装在天线地板上,按照单元间距周期排列;NFRP天线的周围四个面周期排列精细结构,精细结构为互补开口谐振圆环结构;互补开口谐振圆环印制在介质板材的两侧;射频连接器与天线地板和NFRP天线连接。本发明在有限空间的终端上实现高密度集成的多天线系统,有效的将电磁波从调落波转换为传播波,实现二维亚波长阵列天线的超分辨率聚焦特性,提高了多天线系统的空间复用以及空间分集增益;在相同条件下与现有的移动终端天线系统相比提高了数据传输速率,频谱利用率,同时能够实现更高的信息安全性。

    一种适用于天线罩的超宽带频率选择表面

    公开(公告)号:CN107579352A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710686760.6

    申请日:2017-08-11

    IPC分类号: H01Q15/00 H01Q1/42

    摘要: 本发明提出一种适用于天线罩的超宽带频率选择表面,用于解决现有超宽带频率选择表面存在的工作频段过高和边缘陡降特性差的技术问题,包括自上而下依次层叠的上层第一介质板、上层第二介质板、第一泡沫夹层、中层介质板、第二泡沫夹层、下层第一介质板和下层第二介质板,所述上层第二介质板的上表面中心位置印制有第一圆环贴片,所述中层介质板的上表面中心位置印制有由四个金属折线组成的曲折线贴片,所述四个金属折线呈90度旋转对称排布,且在对称点处相连,所述下层第二介质板的上表面中心位置印制有第二圆环贴片。本发明实现了低频超宽传输性能和边缘陡降特性,可应用于通信系统、雷达和飞行器等平台的天线罩设计中。

    多频段左手材料结构
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107221753A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710361632.4

    申请日:2017-05-22

    IPC分类号: H01Q15/00

    摘要: 本发明提出一种多频段左手材料结构,解决现有左手材料结构双负频段数目少的问题,包括介质基板、第一谐振单元、第二谐振单元,第一谐振单元和第二谐振单元由“I”型金属细带和两个相同的“L”型金属结构与“巾”型金属结构组成,第一谐振单元和第二谐振单元印制在介质基板两侧,且三者的几何中心重合,本发明通过两层相互垂直交叉的谐振单元,使左手材料结构的双负频段达到三个,三个双负频段分别为2.7~4GHz、6.5~6.7GHz、10.1~10.7GHz,且最高相对带宽达到38.8%。本发明有着双负频段数目多,最大相对带宽高的特点,可用于实现左手材料在光学成像、微波器件、天线系统、电磁隐身等领域的应用。

    极化稳定的宽频带吸波材料

    公开(公告)号:CN106058483A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610533699.7

    申请日:2016-07-08

    IPC分类号: H01Q17/00

    CPC分类号: H01Q17/00

    摘要: 本发明提出了一种极化稳定的宽频带吸波材料,用于解决现有吸波材料存在的极化稳定性差和在低频段带宽不够宽的技术问题,包括吸波结构(1)、上介质板(2)、泡沫层(3)、下介质板(4)和频率选择表面(5),吸波结构(1)印制在上介质板(2)的上表面,频率选择表面(5)印制在下介质板(4)的下表面,上介质板(2)、泡沫层(3)和下介质板(4)依次排列,形成上下层叠结构,吸波结构(1)由M×N个准正方形结构的金属折线单元(11)周期排列而成,频率选择表面(5)由M×N个频率选择表面单元(51)周期排列而成,本发明的极化稳定性高,吸收频带宽,吸波特性强,且在高频具有良好的传输特性,可用于天线通信及吸收屏蔽等领域。

    宽带双脊喇叭天线
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105720373A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610068745.0

    申请日:2016-02-01

    IPC分类号: H01Q13/02

    CPC分类号: H01Q13/0275

    摘要: 本发明提出了一种宽带双脊喇叭天线,用于解决现有宽带双脊喇叭天线馈电结构复杂及在高频时出现裂瓣和增益下降的技术问题;包括喇叭外壳(1)、矩形波导段(2)、上脊(3)、下脊(4)和同轴馈线(5);矩形波导段(2)采用带腔的立方体结构;上脊(3)和下脊(4)的脊线均由直线段和曲线段组成,其中曲线段采用三次贝塞尔曲线,该曲线末端端点控制点的坐标值大于末端端点的坐标值,该两个脊(3,4)分别固定在喇叭外壳(1)的上侧板和下侧板的内壁上;同轴馈线(5)穿过矩形波导段(2)的顶端和上脊(3)与下脊(4)相连;本发明的馈电结构简单,可在宽频带内保持稳定的方向图特性,适用于作为标准测量天线和作为反射器的馈源。

    基于频率选择表面的双波段复合宽频带吸波材料

    公开(公告)号:CN105655721A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201510467000.7

    申请日:2015-08-03

    IPC分类号: H01Q17/00 H05K9/00

    摘要: 本发明公开了一种基于频率选择表面的双波段复合宽频带吸波材料,用于解决现有吸波材料在低频段带宽不够宽的问题。包括基体材料层、频率选择表面、介质板和地板,频率选择表面和地板分别印制在介质板的上下表面,基体材料层和介质板形成上下层叠结构,频率选择表面由M×N个无源谐振单元周期排列而成,其中M≥3,N≥3;无源谐振单元由正方形环贴片和位于其内部变形的耶路撒冷十字型贴片组成,且两者的中心点重合,其中变形的耶路撒冷十字型贴片由中间十字、位于该中间十字轴线上且与其依次相连的四个圆环和四个工字型结构组成。本发明具有吸收频带宽,吸波特性强的优点,能够实现对C和X波段电磁波的吸收屏蔽,可用于通信、环保及人体防护等诸多领域。

    低雷达截面的机载全向通信天线

    公开(公告)号:CN104009286B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201410242174.9

    申请日:2014-06-03

    IPC分类号: H01Q1/36

    摘要: 本发明公开了一种低雷达截面的机载全向通信天线,主要解决现有机载全向通信天线雷达截面高,不能同时保证辐射和散射特性的缺陷。其包括:辐射体和地板。辐射体包括上下边框(11,14)、左右边框(15,16)和两个辐射片(12,13);该上、下边框为长度不同、表面均呈六边形的条形金属板;该左、右边框为上小下大的斜三棱柱状带腔金属筒;两个辐射片(12,13)为长度不同的矩形金属板;所述上边框、第一辐射片、第二辐射片、下边框自上而下平行放置,连接在左、右边框之间,形成外形与飞机垂直尾翼形状类似且左右夹角不等的阶梯形框架结构。本发明具有辐射性能稳定、雷达截面低的优点,可作为低雷达截面飞机上的通信天线。

    基于极化转换的低雷达截面微带贴片天线

    公开(公告)号:CN104701613A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510112415.2

    申请日:2015-03-14

    IPC分类号: H01Q1/38 H01Q13/08 H01Q1/50

    摘要: 本发明公开了一种基于极化转换的低雷达截面微带贴片天线,用于解决现有微带贴片天线散射性能差的缺陷。包括辐射单元(1)、介质板(2)、金属地板(3)、同轴接头(4)和极化转换表面(5);介质板(2)的上下表面分别印制辐射单元(1)及极化转换表面(5)和金属地板(3),极化转换表面(5)由四个极化转换单元组(51)构成,中间具有正方形区域(6);每个极化转换单元组(51)包含若干个对称轴上留有正方形缺口(512)的极化转换单元(511),每个极化转换单元组(51)中的极化转换单元(511)的正方形缺口(512)指向相同。本发明具有辐射性能稳定、散射性能好的优点,可作为低雷达截面设备上的通信天线。

    一种用于平面波导CTS天线馈电装置的宽频带线源

    公开(公告)号:CN103441335B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201310409126.X

    申请日:2013-09-10

    IPC分类号: H01Q13/02 H01Q19/12

    摘要: 本发明公开了一种用于平面波导CTS天线馈电装置的宽频带线源,包括H面扇形喇叭天线、偏置抛物反射面、平板波导;H面扇形喇叭天线和偏置抛物反射面设置在平板波导内部,H面扇形喇叭天线的相位中心设置在偏置抛物反射面的焦点。本发明通过采用柱面波转换平面波和反射器天线原理产生平面波,将喇叭天线置于抛物面反射器的焦点处,喇叭天线辐射的场经过反射器在反射器口径面处产生等幅度同相位的平面波。本发明工作频带宽;通过偏置,消除馈源遮挡提高口径效率;结构封闭,除去了传统偏置抛物面的边缘绕射效应;结构简单,易于调节、装配,便于后期使用维护,解决了波导CTS天线存在的产生等幅度同相位的理想线源在实际工程中无法实现的问题。