可穿戴天线
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112952386B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202110128338.5

    申请日:2021-01-29

    摘要: 本公开涉及一种可穿戴天线。可穿戴天线包括:辐射元件;馈电网络部,设置成与人的手指相适配的圆环状结构,馈电网络部包括介质基板、设置在介质基板外表面的微带线和设置在介质基板内表面的接地层,辐射单元设置在馈电网络部的外侧且与微带线连接。本公开实施例的可穿戴天线结构较为简单,有利于实现小型化设计,以提高便携性,同时也有利于降低制作成本。另外,本公开实施例的可穿戴天线,其馈电网络部设置成圆环状结构,由此,使馈电网络部能够套在人的手指上,这样,可穿戴天线整体就具有了戒指的外观。也就是说,可穿戴天线可以伪装成戒指,一方面具有更好的隐蔽性,不易引起注意,另一方面也能够更好的与人体贴合,佩戴较为舒适。

    一种天气状态的检测方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN112835130B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202011599991.1

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: G01W1/10 G01W1/02

    摘要: 本发明实施例提供了一种天气状态的检测方法、装置及电子设备,所述方法包括:获取介质谐振天线当前的辐射特性参数及标准辐射特性参数,其中,所述介质谐振天线用于发送或接收无线信号,所述标准辐射特性参数为正常天气状态下所述介质谐振天线的辐射特性参数;确定所述标准辐射特性参数与所述当前的辐射特性参数之间的差值;基于所述差值和预先设置的天气状态确定规则,确定当前的天气状态。采用本发明实施例,可以实现对信号发送设备所处环境的天气状态的及时检测。

    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。

    一种宽带圆极化天线阵列

    公开(公告)号:CN112038778B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202010832096.3

    申请日:2020-08-18

    摘要: 本发明实施例提供了宽带圆极化天线阵列,涉及天线技术领域。宽带圆极化天线阵列包括馈电网络单元、天线单元和微带线馈电端口,微带线馈电端口与馈电网络单元通过微带线耦接;馈电网络单元包括馈电网络层,馈电网络层包括由渐变型微带线连接的多个微带线功分器;微带线馈电端口,用于接收待发送信号,并将待发送信号馈入馈电网络层;馈电网络层,用于接收微带线馈电端口馈入的待发送信号,并向天线单元发送待发送信号;天线单元,用于接收馈电网络层发送的待发送信号,并以圆极化毫米波的形式发送待发送信号,能够支持圆极化天线的宽频带传输特性,提高宽带圆极化天线阵列的带宽。

    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。

    毫米波宽带波束扫描天线阵列
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114843777A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210536739.9

    申请日:2022-05-17

    发明人: 陈智娇 宋伟

    IPC分类号: H01Q1/52 H01Q21/00

    摘要: 本申请提供一种毫米波宽带波束扫描天线阵列,包括:多个采用半模毫米波宽带波束扫描天线单元的天线阵元,以及,用于隔离各个所述天线阵元之间能量的隔离组件;各个所述天线阵元依次相接且同向固定设置在一金属介质组板的一侧面板上,且所述隔离组件设置在该金属介质组板中,所述金属介质组板的另一侧面板上设有同轴馈电单元。本申请能够有效降低天线阵元整体尺寸,进而能够提高毫米波宽带波束扫描天线阵列的结构紧凑性;同时能够有效隔离天线阵元之间的能量,从而实现去耦合,进而能够有效提升毫米波宽带波束扫描天线的宽角扫描性能,提高扫描范围。

    一种表面波传输装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112002965B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010739381.0

    申请日:2020-07-28

    IPC分类号: H01P1/12 H01P3/06

    摘要: 本发明实施例提供了一种表面波传输装置,涉及通信技术领域,可以减少毫米波的传输损耗。本发明实施例包括:馈电同轴电缆、电力线和同轴转换结构,其中,馈电同轴电缆的输入端用于连接信源,馈电同轴电缆用于将输入的横电磁波TEM模式的电磁波转换为横磁波TM模式的电磁波;电力线连接馈电同轴电缆的输出端和同轴转换结构的输入端,电力线包括导电线和包覆导电线的第一绝缘层,导电线用于传输TM模式的电磁波;同轴转换结构,用于将TM模式的电磁波转换为TEM模式的电磁波并进行输出。

    一种基于紧缩场系统的无相位测量方法及装置

    公开(公告)号:CN112946373A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110138612.7

    申请日:2021-02-01

    IPC分类号: G01R29/10

    摘要: 本发明实施例提供了一种基于紧缩场系统的无相位测量方法及装置,方法包括:获取紧缩场系统在静区出射的伪平面波中的目标区域的空域幅值,作为第一空域幅值;获取预设尺寸的第一区域的空间频率域幅值,作为第一空间频率域幅值;执行第一预设算法;判断是否达到第一预设算法的结束条件;如果未达到,基于替换后的第二空间频率域值,更新第一空间频率域值,并返回执行第一预设算法中的步骤;如果达到,基于最终得到的空域相位数据,确定伪平面波中的目标区域的相位测量结果。可见,本方案中,通过多次循环迭代,提高了求解相位测量结果的准确度。

    可调太赫兹手性鉴别器件及可调圆极化选择器

    公开(公告)号:CN112432907A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011325935.9

    申请日:2020-11-24

    IPC分类号: G01N21/19 H01Q15/24 H01Q17/00

    摘要: 本发明提供了一种可调太赫兹手性鉴别器件及可调圆极化选择器,该鉴别器件包括:金属图形层、介质层及金属层;介质层于金属层一侧,金属图形层于另一侧;金属图形层包括周期排列金属图形单元,包含设定金属图形,包括多个金属条;第二于第一条一侧平行;第三条于第二远离第一条一侧平行;第三和第二由第四连接,第四远离第三条侧边与第一条端部齐平;第三条一端向第一垂直弯折呈第五条,第五远离第三条端的与第二紧邻第一的侧边齐平,第五条侧边与第一条端部齐平;第三于第四和第五之间长度不小于第二于其之间长度;第二远离第四的端部连接条形相变物质。通过上述方案,能够达到对不同太赫兹手性分子进行灵活鉴别及圆极化选择的目的。

    一种毫米波双极化缝隙天线阵列

    公开(公告)号:CN106887722B

    公开(公告)日:2020-12-29

    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。