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公开(公告)号:CN112563753B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202011424051.9
申请日:2020-12-08
申请人: 合肥若森智能科技有限公司
IPC分类号: H01Q9/04 , H01Q1/50 , H01Q21/00 , H01Q1/48 , H01Q1/52 , H01Q15/14 , H01Q19/10 , H01Q15/02 , H01Q19/06 , H01Q1/00 , H01Q3/34
摘要: 本发明涉及一种收发共口径双圆极化相控阵天线子阵及天线,包括:谐振层,谐振层还均匀间隔设有若干个第一辐射贴片;馈电层,馈电层上设置有功分网络;反射层,馈电层上设置有第二辐射贴片、功分网络,第二辐射贴片与功分网络的输入端相连接;第一尼龙支撑件,第一尼龙支撑件的顶部与谐振层的底部四周固定连接,第一尼龙支撑件的底部与馈电层顶部四周固定连接;第二尼龙支撑件,第二尼龙支撑件设置于反射层的顶部周侧,第二尼龙支撑件的顶部与馈电层的底部周侧相接触;SMP接口,SMP接口与馈电层固定连接并接收功分网络输出的信号。本发明能够降低有源通道数,这样就能够减少TR组件的数量,从而降低了成本。
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公开(公告)号:CN112701482A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011422492.5
申请日:2020-12-08
申请人: 合肥若森智能科技有限公司
IPC分类号: H01Q9/04 , H01Q1/50 , H01Q21/00 , H01Q1/48 , H01Q1/52 , H01Q15/14 , H01Q19/10 , H01Q15/02 , H01Q19/06 , H01Q1/00 , H01Q3/34
摘要: 本发明涉及一种相控阵天线收发子阵及天线,包括:谐振层,谐振层还均匀间隔设有若干个第一辐射贴片;馈电层,馈电层上设置有功分网络;反射层,馈电层上设置有第二辐射贴片、功分网络,第二辐射贴片与功分网络的输入端相连接;第一尼龙支撑件,第一尼龙支撑件的顶部与谐振层的底部四周固定连接,第一尼龙支撑件的底部与馈电层顶部四周固定连接;第二尼龙支撑件,第二尼龙支撑件设置于反射层的顶部周侧,第二尼龙支撑件的顶部与馈电层的底部周侧相接触;SMP连接口,SMP连接口与馈电层固定连接并接收功分网络输出的信号。本发明能够降低有源通道数,这样就能够减少TR组件的数量,从而降低了成本。
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公开(公告)号:CN112563753A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011424051.9
申请日:2020-12-08
申请人: 合肥若森智能科技有限公司
IPC分类号: H01Q9/04 , H01Q1/50 , H01Q21/00 , H01Q1/48 , H01Q1/52 , H01Q15/14 , H01Q19/10 , H01Q15/02 , H01Q19/06 , H01Q1/00 , H01Q3/34
摘要: 本发明涉及一种收发共口径双圆极化相控阵天线子阵及天线,包括:谐振层,谐振层还均匀间隔设有若干个第一辐射贴片;馈电层,馈电层上设置有功分网络;反射层,馈电层上设置有第二辐射贴片、功分网络,第二辐射贴片与功分网络的输入端相连接;第一尼龙支撑件,第一尼龙支撑件的顶部与谐振层的底部四周固定连接,第一尼龙支撑件的底部与馈电层顶部四周固定连接;第二尼龙支撑件,第二尼龙支撑件设置于反射层的顶部周侧,第二尼龙支撑件的顶部与馈电层的底部周侧相接触;SMP接口,SMP接口与馈电层固定连接并接收功分网络输出的信号。本发明能够降低有源通道数,这样就能够减少TR组件的数量,从而降低了成本。
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公开(公告)号:CN112563752A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011422497.8
申请日:2020-12-08
申请人: 合肥若森智能科技有限公司
IPC分类号: H01Q9/04 , H01Q1/50 , H01Q21/00 , H01Q1/48 , H01Q1/52 , H01Q15/14 , H01Q19/10 , H01Q15/02 , H01Q19/06 , H01Q1/00 , H01Q3/34
摘要: 本发明涉及一种基于高口径效率龙波透镜的微带阵列天线子阵及天线,包括:谐振层,谐振层还均匀间隔设有若干个第一辐射贴片;馈电层,馈电层上设置有功分网络;反射层,馈电层上设置有第二辐射贴片、功分网络,第二辐射贴片与功分网络的输入端相连接;第一尼龙支撑件,第一尼龙支撑件的顶部与谐振层的底部四周固定连接,第一尼龙支撑件的底部与馈电层顶部四周固定连接;第二尼龙支撑件,第二尼龙支撑件设置于反射层的顶部周侧,第二尼龙支撑件的顶部与馈电层的底部周侧相接触;SMP接口,SMP接口与馈电层固定连接并接收功分网络输出的信号。本发明能够降低有源通道数,这样就能够减少TR组件的数量,从而降低了成本。
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公开(公告)号:CN112151931A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910567745.9
申请日:2019-06-27
申请人: 合肥若森智能科技有限公司
摘要: 本发明提供一种龙伯透镜阵列及卫星天线,包括多个龙伯透镜子阵,每个所述龙伯透镜子阵包括多个龙伯球和多合一馈源;所述多合一馈源与TR组件通信;所述多合一馈源包括辐射天线层基板、馈电网络层基板、多个辐射贴片,所述辐射天线层基板与馈电网络层基板粘合固定,多个辐射贴片固定在辐射天线层基板上,所述馈电网络基板上写有功分器馈电网络。与现有技术相比,将微带功分器和馈源集成在一起,通过设计降低插损,同时设计走线长度一致,能够保证各个通道间的相位一致;如此设计,无需在每个球下面设置一个TR组件,可大幅度降低TR组件的使用数量,又能实现机械+相控阵电子扫描实现对准卫星。
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公开(公告)号:CN112701482B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202011422492.5
申请日:2020-12-08
申请人: 合肥若森智能科技有限公司
IPC分类号: H01Q9/04 , H01Q1/50 , H01Q21/00 , H01Q1/48 , H01Q1/52 , H01Q15/14 , H01Q19/10 , H01Q15/02 , H01Q19/06 , H01Q1/00 , H01Q3/34
摘要: 本发明涉及一种相控阵天线收发子阵及天线,包括:谐振层,谐振层还均匀间隔设有若干个第一辐射贴片;馈电层,馈电层上设置有功分网络;反射层,馈电层上设置有第二辐射贴片、功分网络,第二辐射贴片与功分网络的输入端相连接;第一尼龙支撑件,第一尼龙支撑件的顶部与谐振层的底部四周固定连接,第一尼龙支撑件的底部与馈电层顶部四周固定连接;第二尼龙支撑件,第二尼龙支撑件设置于反射层的顶部周侧,第二尼龙支撑件的顶部与馈电层的底部周侧相接触;SMP连接口,SMP连接口与馈电层固定连接并接收功分网络输出的信号。本发明能够降低有源通道数,这样就能够减少TR组件的数量,从而降低了成本。
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公开(公告)号:CN112563752B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202011422497.8
申请日:2020-12-08
申请人: 合肥若森智能科技有限公司
IPC分类号: H01Q9/04 , H01Q1/50 , H01Q21/00 , H01Q1/48 , H01Q1/52 , H01Q15/14 , H01Q19/10 , H01Q15/02 , H01Q19/06 , H01Q1/00 , H01Q3/34
摘要: 本发明涉及一种基于高口径效率龙波透镜的微带阵列天线子阵及天线,包括:谐振层,谐振层还均匀间隔设有若干个第一辐射贴片;馈电层,馈电层上设置有功分网络;反射层,馈电层上设置有第二辐射贴片、功分网络,第二辐射贴片与功分网络的输入端相连接;第一尼龙支撑件,第一尼龙支撑件的顶部与谐振层的底部四周固定连接,第一尼龙支撑件的底部与馈电层顶部四周固定连接;第二尼龙支撑件,第二尼龙支撑件设置于反射层的顶部周侧,第二尼龙支撑件的顶部与馈电层的底部周侧相接触;SMP接口,SMP接口与馈电层固定连接并接收功分网络输出的信号。本发明能够降低有源通道数,这样就能够减少TR组件的数量,从而降低了成本。
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公开(公告)号:CN114337863B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202111630345.1
申请日:2021-12-28
申请人: 合肥若森智能科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种相控阵天线校准方法,包括,通过近场校准对天线幅相进行校准;基于远场环境校准天线左右旋的幅度;基于远场环境进行整机极化校准。本发明的优点在于:首先通过卫星信道提供的远场条件构建所述的远场校准环境,远场测试环境采用卫星作为发射端,测试环境大幅简化,有利于搭建测试环境。远场测试环境采用卫星作为发射端,测试环境大幅简化,利于搭建测试环境。针对卫星通信中高极化隔离度的要求,通过采用远场的幅度和相位粗校准,再加以远场的幅度和极化校准,提高校准精度,可以获得高的极化隔离度。
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公开(公告)号:CN116093564A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310316496.2
申请日:2023-03-28
申请人: 合肥若森智能科技有限公司
IPC分类号: H01P1/203
摘要: 本发明公开一种悬置带线滤波器及微带电路,包括金属腔体,所述金属腔体内设置有悬置微带板,所述悬置微带板上层设置有上层线路、下层设置有下层线路,所述上层线路为直线型,所述下层线路包括若干矩形贴片,每个所述矩形贴片与所述上层线路经金属化通孔连接。通过在传输线上加载金属化通孔及枝节,实现加载容性贴片,损耗远小于耦合结构的滤波器损耗,且减小体积;同时采用悬置带线的方式,易于过渡到微带,方便集成。
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