一种共面波导馈电的高增益缝隙赋形对数周期阵列天线

    公开(公告)号:CN110311217B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201910573062.4

    申请日:2019-06-28

    摘要: 本发明公开了一种共面波导馈电的高增益缝隙赋形对数周期阵列天线,包括介质基板及金属层;本发明采用将金属层贴合在介质基板上,金属层上对称刻蚀有呈树状的镂空的槽缝,将树干槽缝作为传输缝隙,树枝槽缝作为偶极子缝隙,通过对对数周期阵列缝隙天线进行赋形,使得天线在阻抗带宽范围内,与传统对数周期阵列缝隙天线相比增益显著提高。本发明为一种经典的平面天线,由于其结构简单、制造便利、价格低廉、架设简单、不需要输入匹配电路,且具有高增益、频带宽及低重量的优点;所述的共面波导馈电具有辐射损耗小、色散特性优良且便于实现阻抗匹配的优点。

    基于复合左右手超材料结构的频率扫描漏波天线

    公开(公告)号:CN113224541A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110445764.1

    申请日:2021-04-25

    摘要: 本发明公开了一种复合左右手超材料结构频率扫描漏波天线,本发明由介质基板、顶部金属面板、底部金属面板及金属管构成;本发明采用复合左右手超材料单元结构,基于复合左右手超材料设计原理,在顶部金属面板设置开槽、顶部与底部金属面板通过金属管连接,作为辐射单元。由于顶部金属面板的开槽和顶部与底部金属面板之间的金属管能构成“左手性材料”,而顶部金属面板和底部金属面板能构成“右手性材料”,因此能产生从负方向到正方形扫描的波束;底部金属面板为一块金属接地板。通过调整顶部开槽和金属管的大小,能够克服漏波天线的禁带效应,与传统频率扫描天线相比,本发明具有结构简单、带宽窄、扫描角度大等特点。

    基于共面波导的宽阻带微波滤波器

    公开(公告)号:CN110190369A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910449251.0

    申请日:2019-05-28

    发明人: 杨耀 翟国华 丁军

    IPC分类号: H01P1/207

    摘要: 本发明公开了一种基于共面波导的宽阻带微波滤波器,在一块印刷电路板的上下两面分别刻蚀金属贴片,其中一面作为金属地,在另外一面金属贴片上开槽缝,得到一个共面波导谐振器。通过在谐振器馈电端口两旁开槽得到一个带外传输零点,加入中心接地通孔抑制第二寄生谐波以及在中心通孔两旁开槽形成一个慢波结构,将通带移至低频得到具有宽阻带特性的共面波导滤波器。其-17dB以下的带外抑制宽度达到6.54f0,f0为滤波器的通带中心频率,使其在无线通讯系统中具有较强的应用价值。

    基于非谐振式超界面的高增益对数周期天线

    公开(公告)号:CN110148834A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910421915.2

    申请日:2019-05-21

    摘要: 本发明公开了一种基于非谐振式超界面的高增益对数周期天线,包括Rogers RT5880介质基板、上层金属层、下层金属层及金属半圆环;本发明在Rogers RT5880介质基板的正反两面刻蚀两层金属贴片,使两层的偶极子阵列呈镜像对称排列,且每层的偶极子阵列都由倾斜馈线相连接。馈电方式为基片集成波导馈电。非谐振式超界面由金属半圆环贴片组成,在27-40GHz工作频段内可等效成折射率恒为1.5的梯度透镜,将其设置在对称排列的偶极子中间时,天线的低频带增益得到显著提高,缩小了与高频带增益的差量;将其加载在偶极子的上方时,天线增益在整个工作频段内均得到了提高。将前两种排布方式相结合,该超界面对数周期天线的增益提高了1-4dB,且低频段与高频段的增益值分布更均匀,增益浮动量由5.3dB降低至3.4dB,使其在无线通讯系统中具有较强的应用价值。

    基于超表面的高增益双频圆极化天线

    公开(公告)号:CN110148833A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910393687.2

    申请日:2019-05-13

    摘要: 本发明公开了一种基于超表面的高增益双频圆极化天线,它的工作频段是K波段和Ka波段,该天线的金属层包括微带环馈线、开十字槽缝的接地平面、超表面,位于最下方的微带环馈线和位于中间的开缝接地平面互相耦合,电磁波能量耦合到最上层的超表面并被辐射出去,微带环馈线的顺序旋转结构可以产生90度的相位差从而激励圆极化,这种馈电结构能够实现宽的轴比带宽,超表面能够影响高低频段的轴比带宽和增益,该天线在两个频段内的增益都大于5dBic,这个单端口馈电的双频圆极化天线在两个频段带内都具有较好的辐射特性,而且该结构紧凑,易于加工,因此在无线通讯系统中具有较好的使用前景。

    基于共面波导的单腔双频带微波滤波器

    公开(公告)号:CN110416674B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201910777722.0

    申请日:2019-08-22

    IPC分类号: H01P1/212

    摘要: 本发明公开了一种基于共面波导的单腔双频带微波滤波器,在一块印刷电路板的上下两面分别刻蚀金属贴片,其中一面作为金属地,在另外一面金属贴片上开槽缝,得到一个共面波导谐振器。通过设置具有旋转对称特性的输入输出端口得到具有双模特性的通带,通过加入接地的中心通孔并在其两旁开对称的T型槽,将单腔共面波导滤波器分成四个区域,使腔体中产生四种谐振模式,得到具有双通带特性的共面波导滤波器。实现了具有双频带特性滤波器的体积小型化。

    基于复合左右手超材料结构的频率扫描漏波天线

    公开(公告)号:CN113224541B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110445764.1

    申请日:2021-04-25

    摘要: 本发明公开了一种复合左右手超材料结构频率扫描漏波天线,本发明由介质基板、顶部金属面板、底部金属面板及金属管构成;本发明采用复合左右手超材料单元结构,基于复合左右手超材料设计原理,在顶部金属面板设置开槽、顶部与底部金属面板通过金属管连接,作为辐射单元。由于顶部金属面板的开槽和顶部与底部金属面板之间的金属管能构成“左手性材料”,而顶部金属面板和底部金属面板能构成“右手性材料”,因此能产生从负方向到正方形扫描的波束;底部金属面板为一块金属接地板。通过调整顶部开槽和金属管的大小,能够克服漏波天线的禁带效应,与传统频率扫描天线相比,本发明具有结构简单、带宽窄、扫描角度大等特点。

    基于共面波导的单腔双频带微波滤波器

    公开(公告)号:CN110416674A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910777722.0

    申请日:2019-08-22

    IPC分类号: H01P1/212

    摘要: 本发明公开了一种基于共面波导的单腔双频带微波滤波器,在一块印刷电路板的上下两面分别刻蚀金属贴片,其中一面作为金属地,在另外一面金属贴片上开槽缝,得到一个共面波导谐振器。通过设置具有旋转对称特性的输入输出端口得到具有双模特性的通带,通过加入接地的中心通孔并在其两旁开对称的T型槽,将单腔共面波导滤波器分成四个区域,使腔体中产生四种谐振模式,得到具有双通带特性的共面波导滤波器。实现了具有双频带特性滤波器的体积小型化。

    一种共面波导馈电的高增益缝隙赋形对数周期阵列天线

    公开(公告)号:CN110311217A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910573062.4

    申请日:2019-06-28

    摘要: 本发明公开了一种共面波导馈电的高增益缝隙赋形对数周期阵列天线,包括介质基板及金属层;本发明采用将金属层贴合在介质基板上,金属层上对称刻蚀有呈树状的镂空的槽缝,将树干槽缝作为传输缝隙,树枝槽缝作为偶极子缝隙,通过对对数周期阵列缝隙天线进行赋形,使得天线在阻抗带宽范围内,与传统对数周期阵列缝隙天线相比增益显著提高。本发明为一种经典的平面天线,由于其结构简单、制造便利、价格低廉、架设简单、不需要输入匹配电路,且具有高增益、频带宽及低重量的优点;所述的共面波导馈电具有辐射损耗小、色散特性优良且便于实现阻抗匹配的优点。

    一种圆极化基片集成介质天线
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110299611A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910659839.9

    申请日:2019-07-22

    摘要: 本发明公开了一种圆极化基片集成介质天线,它的工作频段是V波段,该天线包括分布在下层介质基板的半模基片集成波导结构、和分布在上层介质基板中由空气孔围成的圆柱形介质谐振器。其中中间金属层开有“X”形槽缝。半模基片集成波导与开槽缝接地平面相互耦合,电磁波能量从半模基片集成波导通过交叉槽缝耦合到上面的圆柱形介质谐振器中,在介质谐振器中激励起两个幅度近似相等,相位相差90度的正交简并模,从而产生圆极化辐射,表现出良好的辐射特性。本发明提出的天线依托于多层印刷电路板技术,能够实现圆柱形介质谐振器和半模基片集成波导的一体化和平面化。该天线的阻抗带宽是从57.4GHz到59.8GHz,增益在频段内都大于5dBic,该天线具有低剖面、高增益、高效率、易与平面电路集成等优势,在无线通讯系统中具有较好的使用前景。