5G massive MIMO人工介质透镜天线及其人工介质透镜

    公开(公告)号:CN114639969B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210541802.8

    申请日:2022-05-19

    IPC分类号: H01Q15/08 H01Q19/06

    摘要: 本发明涉及一种5G massive MIMO人工介质透镜天线及其人工介质透镜。介质薄片与绝缘基材均为多个,介质薄片与绝缘基材依次交替设置并层叠在一起。由于是通过将介质薄片与绝缘基材依次交替设置并层叠组合得到,相对于传统的龙伯人造介质透镜通过灌装介质颗粒、3D打印的生产方式而言,体积尺寸减小,重量轻,能够根据实际需求装设于massive MIMO天线中而不会破坏massive MIMO天线的内部结构。将本实施例中的人工介质透镜装设于天线,具有比更优异的指标,不仅单元增益和赋型增益提升了0.8dBi‑1.3dBi,且垂直面波宽不变小,水平面波宽收敛性好,副瓣、前后比等指标也有提升,达到了很好的辐射性能。

    一种移动通信设备的卡座

    公开(公告)号:CN115314766B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202211008066.6

    申请日:2022-08-22

    IPC分类号: H04Q1/04 H04Q1/02

    摘要: 本发明涉及通信设备技术领域,公开了一种移动通信设备的卡座,包括背板和座体,所述背板前端左右两侧对称安装有横架,所述横架末端通过外环体,所述外环体中部转动连接有中轴,所述中轴通过轴承连接有座体,所述横架内壁开设有圆形等距分布的环形条,所述座体左右两侧对称开设有限位条,所述限位条卡合于任一两组环形条之间,所述座体内卡合安装有通信设备,所述座体随着轴体向下转动,且限位条随着轴承转动卡合其中两组限位条固定座体角度。本发明有利于通过调整通信设备角度使得装卸信号线的空间更大,同时有利于通信设备常规放置时信号线成大弧度连接,避免信号线的急转弯折对造成一部分的光信号无法正好通过导致的信号差的问题。

    介质透镜天线、人工介质透镜及其加工方法

    公开(公告)号:CN114639968B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210541503.4

    申请日:2022-05-19

    IPC分类号: H01Q15/08 H01Q19/06

    摘要: 本发明涉及一种介质透镜天线、人工介质透镜及其加工方法,人工介质透镜包括外壳以及高介电常数颗粒。外壳呈胶囊形状,外壳采用介质材料制成。高介电常数颗粒为多个并填充于腔室内。由于将人工介质透镜的外壳形状设计成胶囊形状,经发明人研究发现,在垂直面瓣宽相同的情况下,增益比圆柱型介质透镜天线高1dBi~2dBi,在进行小区楼宇覆盖时,高增益更有利于基站信号穿透建筑物进入室内,提高室内的信号覆盖强度。此外,因为本实施例介质透镜天线在垂直面的上副瓣抑制指标可以得到更好的控制,上副瓣抑制指标远优于圆柱型介质透镜天线,在进行小区楼宇覆盖时可有效避免信号的越区覆盖。

    5G massive MIMO人工介质透镜天线及其人工介质透镜

    公开(公告)号:CN114639969A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210541802.8

    申请日:2022-05-19

    IPC分类号: H01Q15/08 H01Q19/06

    摘要: 本发明涉及一种5G massive MIMO人工介质透镜天线及其人工介质透镜。介质薄片与绝缘基材均为多个,介质薄片与绝缘基材依次交替设置并层叠在一起。由于是通过将介质薄片与绝缘基材依次交替设置并层叠组合得到,相对于传统的龙伯人造介质透镜通过灌装介质颗粒、3D打印的生产方式而言,体积尺寸减小,重量轻,能够根据实际需求装设于massive MIMO天线中而不会破坏massive MIMO天线的内部结构。将本实施例中的人工介质透镜装设于天线,具有比更优异的指标,不仅单元增益和赋型增益提升了0.8dBi‑1.3dBi,且垂直面波宽不变小,水平面波宽收敛性好,副瓣、前后比等指标也有提升,达到了很好的辐射性能。

    基于超材料透镜技术的高增益全向天线

    公开(公告)号:CN117855866B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410252245.7

    申请日:2024-03-06

    摘要: 本申请涉及一种基于超材料透镜技术的高增益全向天线,包括安装座、全向天线辐射单元及至少两个超材料透镜体。全向天线辐射单元设置于安装座上。所有超材料透镜体设置于安装座上,并环绕全向天线辐射单元的周向间隔布置,且与全向天线辐射单元的中心的间距相同。由于在安装座上设置包括至少两个超材料透镜体,并环绕全向天线辐射单元的周向间隔布置,且与全向天线辐射单元的中心的间距相同,也即将全向天线辐射单元放置在多个超材料透镜体的中心,利用超材料透镜体的聚焦功能,提高全向天线辐射单元的增益,可得到高增益全向天线。根据不同的应用场景,通过调整超材料透镜体的尺寸可将相关技术中的全向天线的增益提高2dBi~5dBi。