一种无介质聚焦透射阵列天线

    公开(公告)号:CN109904630A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910046695.X

    申请日:2019-01-18

    摘要: 本发明属于电磁测量技术领域,公开了一种无介质聚焦透射阵列天线,采用多层纯金属无介质的频率选择表面(FSS)技术所形成的槽线单元构成透射阵列,并和馈源一起组成整个天线结构;两两相邻的金属层通过空气间隙间隔开来,其相邻层上的槽线单元一一对应且共轴;馈源部分为标准增益天线,距离透射阵列一个入射焦距的距离。本发明的无介质聚焦透射阵列天线通过几百个不同槽线长度的单元合理排布实现相位补偿,聚焦性能突出;利用纯金属槽线单元周期尺寸较小,大大提升相位补偿精度,可靠性强,重量较轻,适合在微波及等离子体测量技术领域推广应用。

    一种双耦合短路加载GNSS导航天线

    公开(公告)号:CN104681980B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510081926.2

    申请日:2015-02-15

    发明人: 孙超 郑会利 栗曦

    摘要: 本发明公开了一种双耦合短路加载GNSS导航天线,分上下两层,下层为四馈电网络层,上层为贴片层,贴片层向双耦合短路加载GNSS导航天线四角伸出金属带层,金属带层同第一短路金属带耦合,最后短路到下层地板层,同时第二短路金属带层同第一个短路金属带相耦合并短路到地板,形成双短路加载结构,双耦合短路加载GNSS导航天线馈电采用两层的L探针馈电,两层L探针馈电中间为空气介质。本发明通过过结构改变可以实现双频段应用,并使用此新技术,发明了一种体积比现有天线更小的GNSS天线。

    基于宽带短路加载结构和超小型化的北斗导航天线

    公开(公告)号:CN103794872A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410003837.1

    申请日:2014-01-03

    IPC分类号: H01Q9/04 H01Q1/50

    摘要: 本发明公开了一种基于宽带短路加载结构和超小型化的北斗导航天线,包括上层介质板、下层介质板和设置在上层介质板和下层介质板之间的短路柱;所述上层介质板的背面印刷有贴片和短路金属带,上层介质板的正面设置有L探针馈电结构。所述北斗导航天线的长*宽*高为35mm*35mm*15mm,电尺寸为0.13λ×0.13λ×0.057λ。本发明的北斗导航天线同时满足微带天线小型化和带宽这一对矛盾的需求、突破在一定电尺寸下微带天线带宽的限制,提出了一种新型基于短路加载结构的宽带化技术,并将此技术应用于超小型化微带天线,使的本专利发明的超小型天线满足北斗导航B3频段的使用要求。

    高温高速等离子体内部磁场分布测量的耐高温磁场探针

    公开(公告)号:CN110568386B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN201910659211.9

    申请日:2019-07-22

    IPC分类号: G01R33/10

    摘要: 本发明属于等离子体检测技术领域,公开了一种应用于高温高速等离子体内部磁场分布测量的耐高温磁场探针。磁场探针,用于接收空间磁场信号及高温高速等离子体内部磁场信号;支撑固定座,用于固定磁场探针的陶瓷介质及同轴接头的安装固定,保护磁场探针免受高速流动的等离子体的冲击破坏;同轴接头,用于向磁场探针传输信号。本发明解决了常规探针不能适应高温的问题,探针为共面波导形式,并且探针被耐高温陶瓷材料包覆,使得探针具有耐高温性能。探针采用双环结构,解决了单环不平衡结构造成的测量结果不对称的问题,并且展宽了频带范围。同时由于磁场探针是蚀刻在介电常数为4.2的介质基板上的,缩小为传统探针尺寸的倍,提高了探针灵敏度。

    一种应用于高温高速等离子体内部磁场分布测量的耐高温磁场探针

    公开(公告)号:CN110568386A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910659211.9

    申请日:2019-07-22

    IPC分类号: G01R33/10

    摘要: 本发明属于等离子体检测技术领域,公开了一种应用于高温高速等离子体内部磁场分布测量的耐高温磁场探针。磁场探针,用于接收空间磁场信号及高温高速等离子体内部磁场信号;支撑固定座,用于固定磁场探针的陶瓷介质及同轴接头的安装固定,保护磁场探针免受高速流动的等离子体的冲击破坏;同轴接头,用于向磁场探针传输信号。本发明解决了常规探针不能适应高温的问题,探针为共面波导形式,并且探针被耐高温陶瓷材料包覆,使得探针具有耐高温性能。探针采用双环结构,解决了单环不平衡结构造成的测量结果不对称的问题,并且展宽了频带范围。同时由于磁场探针是蚀刻在介电常数为4.2的介质基板上的,缩小为传统探针尺寸的 倍,提高了探针灵敏度。

    一种用于高温等离子体诊断技术的耐高温聚焦透镜天线

    公开(公告)号:CN110544826A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910659346.5

    申请日:2019-07-22

    摘要: 本发明属于等离子体参数诊断及测量技术领域,公开了一种用于高温等离子体诊断技术的耐高温聚焦透镜天线,耐高温聚焦透镜,用于对电磁波的折射及聚焦;喇叭馈源,用于发射或接收电磁波信号;天线支架,用于耐高温聚焦透镜及喇叭馈源的支撑及固定;配重块,用于平衡耐高温透镜和喇叭馈源的重量。本发明提供了适用于高温等离子体透射诊断、点聚焦透镜天线,解决了传统喇叭天线不能聚焦、无法耐受高温的缺点。聚焦透镜天线的口径为200mm,聚焦位置位于透镜前方350mm。实测聚焦焦斑<22mm,极大的减小了电磁波对等离子体绕射的影响。透镜采用耐高温石英材料,在温度低于1100℃下长期稳定工作。

    一种新型缺陷地宽带贴片天线

    公开(公告)号:CN105119043B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201510566091.X

    申请日:2015-09-08

    IPC分类号: H01Q1/38 H01Q1/48

    摘要: 本发明公开了一种新型缺陷地宽带贴片天线,设置有聚四氟乙烯玻璃布板的圆形介质基板,所述圆形介质基板的一面设置有驱动贴片和寄生贴片,另一面设置有缺陷接地板。本发明应用于贴片微带天线,提出了一种尺寸更小、重量轻,成本低,低剖面、且在3.78GHz‑5.28GHZ的频带宽度上驻波、回波损耗、方向图稳定的要求。本发明使用新型的小型化技术降低了贴片天线整体尺寸,直径只有36mm,使其适合阵列使用;使用单层的聚四氟乙烯玻璃布板减轻了贴片天线的重量,制作比较容易;仿真和实测数据证明,本发明的贴片天线拥有很好的带宽。

    太阳能电池与缝隙天线集成一体化装置

    公开(公告)号:CN106711576A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611154861.0

    申请日:2016-12-14

    摘要: 本发明公开了太阳能电池与缝隙天线集成一体化装置,包括缝隙天线、太阳能电池、金属地板、介质基板与微带线;所述金属地板位于介质基板之上,金属地板上设置缝隙天线,介质基板下方覆微带线用于为缝隙天线馈送能量,微带线与缝隙天线形成电磁耦合从而产生电磁辐射;太阳能电池位于金属地板的上方且太阳能电池不覆盖缝隙天线,缝隙天线贯穿太阳能电池和金属地板;所述金属地板作为缝隙天线和太阳能电池的共用地平面。解决在微纳卫星有限的表面积上太阳能电池与天线系统相互争夺空间资源的问题,并减少卫星体积,降低卫星重量,增大太阳能电池受光面积。