一种面向5G双频段双宽带覆盖的短路贴片天线

    公开(公告)号:CN119786975A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411888328.1

    申请日:2024-12-20

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向5G双频段双宽带覆盖的短路贴片天线,具体涉及微波通信技术领域,解决了现有技术中微波双频段天线要么通过在单个谐振器中激发双/多个工作模式的方式实现双频段覆盖,但是由于难以激发三个及以上模式并同时实现模式的灵活调控,往往导致天线带宽过窄,无法实现频段的全覆盖;要么通过使用多谐振器结构提供多个谐振模式实现双频段覆盖,但是该设计一般具有较复杂的结构,不利于终端设备应用的技术问题;其技术方案为:在平面倒F天线的基础上,利用电磁耦合引入寄生贴片的两种模式,通过缝隙一、缝隙二和两对金属通孔的加载实现五个模式的灵活调控;本发明能够实现双频双宽带覆盖的能力。

    一种5G双频段感性耦合四分之一模基片集成波导天线

    公开(公告)号:CN117254247A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202310947149.X

    申请日:2023-07-31

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种5G双频段感性耦合四分之一模基片集成波导天线,具体为:将一个四分之一模基片集成波导天线作为主辐射天线,在主辐射天线的基础之上接入一个感性耦合馈电的四分之一模基片集成波导结构,所述感性耦合馈电的四分之一模基片集成波导结构为从辐射天线;所述从辐射天线与主辐射天线镜像对称。本发明实现了5G双频段的宽频设计,成功的覆盖了N78(3.4GHz‑3.6GHz)频段和N79(4.8GHz‑5.0GHz)频段这两个目标频段。

    一种面向5G双频段覆盖的PIFA天线
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117199808A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311229941.8

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明属于微波通信技术领域,具体涉及一种面向5G双频段覆盖的PIFA天线。本发明包括自上而下层叠设置的上表面矩形金属贴片、基板及金属地,基板贯通设置一排接地通孔且该一排接地通孔阵列设置在上表面矩形金属贴片的一侧下端;上表面矩形金属贴片下方设置同轴馈电结构;天线通过同轴馈电结构激发其基模TM0.5,0模式和三个高次模TM0.5,1模式,TM0.5,2模式,以及TM0.5,3模式;上表面矩形金属贴片沿垂直中心线设置第一缝隙;第一缝隙远离接地通孔的一侧开口设置,用于调控TM0.5,1模式和TM0.5,3模式的谐振频率;第一缝隙的两侧正交设置一对第二缝隙;第二缝隙,用于调控TM0.5,0模式和TM0.5,2模式的谐振频率。本发明提出的天线设计具有结构简单、相对较宽的双频段、尺寸小、剖面低等优点。

    一类喹啉醌衍生物及制备方法和用途

    公开(公告)号:CN108299415A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810096983.1

    申请日:2018-01-31

    Applicant: 南通大学

    CPC classification number: C07D413/12

    Abstract: 本发明公开了一类喹啉醌衍生物或其药学上可接受的盐,具有通式Ⅰa或Ⅰb所示结构:本发明结合喹啉醌和呋咱氮氧化物的结构特点、构效关系和药效团特征,在喹啉醌结构基础上,引入呋咱氮氧化物NO供体,通过不同长度醇胺作为连接链,从而设计合成出具有NQO1抑制活性的新型喹啉醌类衍生物。研究结果表明本发明所述化合物对多种肿瘤细胞增殖都具有强烈的抑制效果,并能够显著诱导肿瘤细胞ROS表达,协同促使肿瘤细胞凋亡或坏死。

    一类喹啉醌衍生物及制备方法和用途

    公开(公告)号:CN108299415B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201810096983.1

    申请日:2018-01-31

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一类喹啉醌衍生物或其药学上可接受的盐,具有通式Ⅰa或Ⅰb所示结构:本发明结合喹啉醌和呋咱氮氧化物的结构特点、构效关系和药效团特征,在喹啉醌结构基础上,引入呋咱氮氧化物NO供体,通过不同长度醇胺作为连接链,从而设计合成出具有NQO1抑制活性的新型喹啉醌类衍生物。研究结果表明本发明所述化合物对多种肿瘤细胞增殖都具有强烈的抑制效果,并能够显著诱导肿瘤细胞ROS表达,协同促使肿瘤细胞凋亡或坏死。

Patent Agency Ranking