一种RFID近场读写器天线
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106374218B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201610825919.3

    申请日:2016-09-14

    IPC分类号: H01Q1/50 H01Q1/36 H01Q3/30

    摘要: 本发明实施例提供了一种RFID近场读写器天线,其特征在于,所述天线的辐射导体包括:馈电单元、四分之一波长结构单元、第一全波长结构单元组和第二全波长结构单元组;所述馈电单元通过传输线与所述四分之一波长结构单元和第二全波长结构单元组相连;所述四分之一波长结构单元与所述第一全波长结构单元组相连;所述第一全波长结构单元组和第二全波长结构单元组,以馈电单元所在直线方向为对称轴,反向对称。本发明实施例提供的RFID近场读写器天线,可发出多个方向的辐射电场。

    一种毫米波双极化缝隙天线阵列

    公开(公告)号:CN106887722A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710200806.9

    申请日:2017-03-30

    摘要: 本发明实施例提供了一种毫米波双极化缝隙天线阵列,包括:依次层叠设置的天线单元层、第一馈电网络层以及第二馈电网络层;其中,天线单元层包括第一预设数量个第一缝隙天线元件,第一缝隙天线元件为:四个窄边边缘上呈半圆形的十字形缝隙天线元件;第二馈电网络层通过第三缝隙天线元件将产生的第二电磁波均匀等相位的耦合至第一馈电网络层;第一馈电网络层,用于产生与第二电磁波方向垂直的第一电磁波,并通过第二缝隙天线元件将双极化电磁波均匀等相位的耦合至天线单元层,天线单元层,用于通过第一缝隙天线元件将双极化电磁波辐射至自由空间。应用本发明实施例,提高了天线阵列的工作带宽。

    测量系统及测量方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105974201A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610287233.3

    申请日:2016-05-03

    IPC分类号: G01R27/26

    CPC分类号: G01R27/2623

    摘要: 本发明提供一种测量系统及测量方法,用于测量物体的信号传输性能,即测量物体的传输系数和反射系数,根据测量获得的传输系数可以使用现有的反演方法计算获得物体的介电常数。该测量系统包括:发射天线,用于发射电磁波;主路聚焦透镜,用于将获得的电磁波汇聚至中继装置;中继装置,包括物体并用于将透过物体的电磁波传输至透射路聚焦透镜,和/或将被物体反射的电磁波传输至反射路聚焦透镜;透射路聚焦透镜,用于将获得的电磁波汇聚至透射路接收天线;反射路聚焦透镜,用于将获得的电磁波汇聚至反射路接收天线。该测量方法使用上述测量系统。解决了对现有测量系统进行校准时操作难度大的问题。

    一种卡塞格伦天线探测系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN103746187A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310717135.5

    申请日:2013-12-23

    摘要: 本发明提供的一种卡塞格伦天线探测系统及其设计方法,包括:中心具有开孔的主反射镜、分别位于主反射镜两侧的馈源和副反射镜、以及与馈源位于主反射镜的同一侧的赋型反射镜和平面镜;馈源发出的光线依次经过赋型反射镜、平面镜的反射,通过主反射镜的开孔,再经过副反射镜、主反射镜的反射后出射;赋型反射镜和平面镜可同时绕主反射镜的中心轴旋转,以改变光线的出射场。本发明的卡塞格伦天线探测系统及其设计方法,通过绕主反射镜的对称轴整体旋转具有更小尺寸的赋型反射镜和平面镜,使得出射方向绕主反射镜的对称轴整体旋转,从而达到扫描的目的,大大减小了旋转过程中的动量不守恒。

    一种宽带单极子手机天线

    公开(公告)号:CN103682609A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310631476.0

    申请日:2013-11-29

    IPC分类号: H01Q1/38 H01Q5/01

    摘要: 本发明提供的一种宽带单极子手机天线,包括:金属地、设置于金属地上方的介质板、以及贴附于介质板表面的金属天线片,该金属天线片包括第一辐射单元、第二辐射单元、连接第一辐射单元和第二辐射单元的连接部、以及将第一辐射单元与金属地电连接的馈电线;连接部沿介质板的一条长边延伸,第一辐射单元和第二辐射单元分别与连接部的一端连接,并分别朝向连接部的另一端以多个折叠单元排列在介质板的上表面,第一辐射单元的展开长度小于第二辐射单元的展开长度。本发明的宽带单极子天线采用折叠单极子天线的形式,大大减小了天线所占的面积,且提供较宽的带宽,能够覆盖目前手机通信所使用的所有频段。

    一种等离子体介质谐振天线

    公开(公告)号:CN112164900B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202011155511.2

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: H01Q25/04 H01Q9/04

    摘要: 本发明实施例提供了一种等离子体介质谐振天线,包括等离子体灯泡、介质谐振器及介质基板,其中:介质谐振器固定在介质基板上表面,介质谐振器具有第一通孔,介质基板具有第二通孔,等离子体灯泡固定于介质谐振器里,并通过第一通孔及第二通孔与外接电源连接;介质基板的下表面设置有馈电网络,馈电网络用于将发射机调制后的信号通过介质基板传输至等离子体灯泡与介质谐振器组合构成的天线,天线将调制后的信号变换为无线电信号,并发送无线电信号。采用本发明实施例,可以改变天线的辐射方向图。

    一种等离子体介质谐振天线

    公开(公告)号:CN112164900A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011155511.2

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: H01Q25/04 H01Q9/04

    摘要: 本发明实施例提供了一种等离子体介质谐振天线,包括等离子体灯泡、介质谐振器及介质基板,其中:介质谐振器固定在介质基板上表面,介质谐振器具有第一通孔,介质基板具有第二通孔,等离子体灯泡固定于介质谐振器里,并通过第一通孔及第二通孔与外接电源连接;介质基板的下表面设置有馈电网络,馈电网络用于将发射机调制后的信号通过介质基板传输至等离子体灯泡与介质谐振器组合构成的天线,天线将调制后的信号变换为无线电信号,并发送无线电信号。采用本发明实施例,可以改变天线的辐射方向图。

    一种卡塞格伦天线探测系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN103746187B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201310717135.5

    申请日:2013-12-23

    摘要: 本发明提供的一种卡塞格伦天线探测系统及其设计方法,包括:中心具有开孔的主反射镜、分别位于主反射镜两侧的馈源和副反射镜、以及与馈源位于主反射镜的同一侧的赋型反射镜和平面镜;馈源发出的光线依次经过赋型反射镜、平面镜的反射,通过主反射镜的开孔,再经过副反射镜、主反射镜的反射后出射;赋型反射镜和平面镜可同时绕主反射镜的中心轴旋转,以改变光线的出射场。本发明的卡塞格伦天线探测系统及其设计方法,通过绕主反射镜的对称轴整体旋转具有更小尺寸的赋型反射镜和平面镜,使得出射方向绕主反射镜的对称轴整体旋转,从而达到扫描的目的,大大减小了旋转过程中的动量不守恒。

    一种超宽带圆极化读写器天线

    公开(公告)号:CN103682595A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310628790.3

    申请日:2013-11-29

    IPC分类号: H01Q1/36 H01Q1/50

    摘要: 本发明提供的一种超宽带圆极化读写器天线,包括:介质板和贴附于介质板表面的金属天线片,该金属天线片包括接地片、与接地片连接的第一辐射单元和第二辐射单元,第一辐射单元包括一端与该接地片连接的第一支节、以及一端与第一支节连接的第二支节,第二辐射单元包括一端与该接地片连接的第三支节、以及与第三支节垂直连接的第四支节;第一支节和第二支节的长度和谐振频点不同。本发明的超宽带圆极化读写器天线在整个超高频频段都具有良好的匹配特性,并具有圆极化特性,同时具有尺寸小、结构简单、造价低等优点。

    一种衍射高斯波束分析算法的改进方法

    公开(公告)号:CN101539600B

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200910082031.5

    申请日:2009-04-17

    IPC分类号: G01R29/08 G01R29/14

    摘要: 本发明公开了一种衍射高斯波束分析(DGBA)算法的改进方法以及一种准光网络系统中场分布的分析方法,在发出辐射场的器件与反射镜面之间设计一个平面作为新型馈源,通过对该平面上的场采样得到新型馈源离散的场值,采样点的场值通过测量或仿真计算得到,在DGBA算法中以新型馈源离散场代替现有的高斯近似表示的馈源场解析式进行分析。本发明改进后的场分布分析方法以及采用此场分布分析方法的DGBA算法,适用于对准光网络系统中任何的场分布进行分析,包括传统馈源的场分布或经过两反射镜之间的信号调节器件后的场分布,从而拓展了DGBA算法的应用场景,并且因为测量得到的场值更加准确,从而提高了DGBA算法的实际应用价值。