一种宽带高隔离度双极化超表面天线

    公开(公告)号:CN114824774B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202210494151.1

    申请日:2022-05-05

    摘要: 本发明属于无线信号传输技术应用领域,具体提供一种宽带高隔离度双极化超表面天线,用以解决传统微带天线带宽窄的问题;本发明对超表面辐射结构中的矩形贴片A、矩形贴片B、矩形贴片C及矩形贴片D分别进行开缝调节,使水平极化的主模式与高次模式的最强电流位置都处于矩形贴片D上、进而匹配矩形贴片D下方的微带缝隙耦合馈电结构实现水平极化辐射;使垂直极化的主模式与高次模式的最强电流位置都处于矩形贴片A上、进而匹配矩形贴片A下方的微带缝隙耦合馈电结构实现垂直极化辐射,大大简化了馈电结构设计复杂度,同时有效提高天线的隔离度;并且,引入的地板缝隙模式进一步扩宽天线带宽;最终实现宽带高隔离度双极化超表面天线的设计。

    一种超深电阻率测井的时域测量方法

    公开(公告)号:CN112177602B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202011031054.6

    申请日:2020-09-27

    IPC分类号: E21B47/12 E21B47/13 G01V3/30

    摘要: 本发明公开了一种超深电阻率测井的时域测量方法,通过加长发射天线与接收天线的距离,使探测深度也得到大大的提高。并将各电路模块分成若干仪器短节然后再进行拼接,与此同时利用井下仪器串内部的单芯电缆在输送32V电源的同时也充当通讯载体,实现仪器串内各电路模块之间通讯互联。并且单芯电缆也传播同步脉冲,实现各接收模块对信号接收与数据处理时序上的同步。测量控制模块的DSP主控制器根据各接收信号的时延与时域特性以及FFT变换结果,算出信号相移与信号幅值,并最终反演出地层电阻率结果,最后将所有测量数据及电阻率结果数据上传至主控存储模块的FLASH芯片中存储,完成周期性的测量。

    一种采用串行磁流馈电的基片集成腔体辐射天线

    公开(公告)号:CN114792884A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210369521.9

    申请日:2022-04-08

    摘要: 本发明属于微波天线技术领域,具体提供一种采用串行磁流馈电的基片集成腔体辐射天线,用以解决现有串行馈电腔体辐射天线带宽较窄的问题。本发明采用磁流串行馈电结构,电磁能量在向金属辐射贴片的外法向方向辐射的同时、耦合到基片集成腔体(空气腔)中,电磁能量在基片集成腔体的开放边界中形成等效磁流,该等效磁流与磁流天线阵列的磁流方向一致,因此,上下两个辐射体的辐射能量在远场进行叠加,共同构成整个天线的辐射。相较于传统的腔体辐射天线的单谐振模式,本发明通过两个模式的叠加实现了阻抗带宽的拓展;综上,本发明能够显著提高串馈阵列腔体辐射天线的阻抗带宽,同时不增大天线口径尺寸,且结构简单、易于实现工业化生产。

    一种双极化全向超表面天线

    公开(公告)号:CN113690600A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110936184.2

    申请日:2021-08-16

    摘要: 本发明属于无线信号传输技术应用领域,具体为一种双极化全向超表面天线,用以解决传统微带天线带宽窄以及难以实现双极化全向辐射的问题;本发明超表面天线包括:从下往上依次层叠设置的微带馈电结构5、下层介质基板4、金属接地板3、上层介质基板2与超表面辐射结构1,以及同轴探针馈电结构6;其中,超表面辐射结构以上层介质基板的中心为旋转对称中心呈90°旋转对称。本发明通过对超表面辐射结构的结构设计,将水平全向辐射模式和垂直全向辐射模式的最强电流分布位置区分开,结合合理的馈电结构,以保证两种极化模式具有宽带辐射特性以及高隔离度优点;最终实现低剖面的双极化全向超表面天线设计,且具有宽带、高隔离度特性。

    热电耦合下微波电路的模型建立方法及传输参数提取方法

    公开(公告)号:CN110516401B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910830067.0

    申请日:2019-09-04

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种热电耦合下微波电路的模型建立方法,属于微波电路热电耦合的数值校准技术领域,方法包括:对微波电路结构等效电路模型进行热电耦合分析,直至微波电路达到温度平衡状态,得到热电耦合温度平衡状态下的微波电路等效模型。传输参数提取方法包括:提取完成热电耦合分析温度平衡状态下的微波电路热电耦合等效电路模型结构及材料参数分布;根据等效电路模型结构及材料参数分布构建校准标准件,计算误差盒子的传输参数;去除误差盒子的传输参数,得到微波电路中核心电路热电耦合下的传输特性参数。本发明实现了微波电路热电耦合温度平衡状态下等效电路模型的建立,并能准确提取到实际工作状态下微波电路的传输特性参数。

    一种采用寄生结构加载的对踵Vivaldi天线

    公开(公告)号:CN116598757B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310857432.3

    申请日:2023-07-13

    摘要: 本发明公开了一种采用寄生结构加载的对踵Vivaldi天线,属于超宽带天线技术领域。本发明所述天线包括介质基板、反对称印刷在基板两侧且侧边经椭圆形修剪的金属辐射臂、微带线转平行双线馈电巴伦、金属地板、位于两金属辐射臂中间的倒三角形金属贴片、位于两金属辐射臂下方的长条形金属贴片和同轴接头。本发明所述天线保持了低剖面,有利于与载体一体化并保持整体低散射特性;加入的两种金属寄生贴片拓展了带宽,实现了小型化,有利于组成阵列实现大角度波束扫描;天线金属面积较小,有利于低散射设计。

    一种采用寄生结构加载的对踵Vivaldi天线

    公开(公告)号:CN116598757A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310857432.3

    申请日:2023-07-13

    摘要: 本发明公开了一种采用寄生结构加载的对踵Vivaldi天线,属于超宽带天线技术领域。本发明所述天线包括介质基板、反对称印刷在基板两侧且侧边经椭圆形修剪的金属辐射臂、微带线转平行双线馈电巴伦、金属地板、位于两金属辐射臂中间的倒三角形金属贴片、位于两金属辐射臂下方的长条形金属贴片和同轴接头。本发明所述天线保持了低剖面,有利于与载体一体化并保持整体低散射特性;加入的两种金属寄生贴片拓展了带宽,实现了小型化,有利于组成阵列实现大角度波束扫描;天线金属面积较小,有利于低散射设计。

    一种宽带高增益微带滤波阵列天线

    公开(公告)号:CN116565584A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310462498.2

    申请日:2023-04-26

    摘要: 本发明属于天线设计领域,涉及滤波阵列天线,具体提供一种宽带高增益微带滤波阵列天线,为宽带高增益滤波阵列天线地优化设计和性能改进提供有益的参考方法,使其能够更广泛地被应用到更多的场景中。本发明通过加载短路金属探针、开设U形缝隙和矩形缝隙、加载L形枝节方式优化矩形贴片单元结构的滤波特性和辐射特性,并基于此单元结构设计阵列结构。通过采用具有固有滤波特性和谐振特性的微带缝隙耦合馈电转探针地激励结构、镜像对称形式的1×2阵列拓扑结构,使阵列的滤波和辐射特性被进一步优化;最终所设计的微带滤波阵列天线具备宽带高增益优点,并且,天线结构简单、加工方便,可以用来组成更大的阵列获得更高的增益。

    一种双极化全向超表面天线

    公开(公告)号:CN113690600B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110936184.2

    申请日:2021-08-16

    摘要: 本发明属于无线信号传输技术应用领域,具体为一种双极化全向超表面天线,用以解决传统微带天线带宽窄以及难以实现双极化全向辐射的问题;本发明超表面天线包括:从下往上依次层叠设置的微带馈电结构5、下层介质基板4、金属接地板3、上层介质基板2与超表面辐射结构1,以及同轴探针馈电结构6;其中,超表面辐射结构以上层介质基板的中心为旋转对称中心呈90°旋转对称。本发明通过对超表面辐射结构的结构设计,将水平全向辐射模式和垂直全向辐射模式的最强电流分布位置区分开,结合合理的馈电结构,以保证两种极化模式具有宽带辐射特性以及高隔离度优点;最终实现低剖面的双极化全向超表面天线设计,且具有宽带、高隔离度特性。

    基于超表面的宽带全向天线

    公开(公告)号:CN111740213B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202010467721.9

    申请日:2020-05-28

    摘要: 本发明提供一种基于超表面的宽带全向天线,从上至下依次包括:超表面结构、介质基板层、金属地板层;超表面结构位于介质基板层的上表面,包括四个相同的大正方形贴片构成的大方形超表面,大正方形贴片四周对称设置12个小正方形贴片作为小方形超表面,介质基板层中心设置一个圆盘状辐射贴片和与其同心的圆形非辐射贴片;金属地板层下方的同轴馈电探针6分别通过金属地板层7和介质基板层5的正中心,为顶层的超表面结构馈电;本发明的有益效果为:利用简单馈电结构实现单模式谐振宽带全向。