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公开(公告)号:CN114914678A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210511118.5
申请日:2022-05-11
申请人: 超讯通信股份有限公司 , 宁波大学
摘要: 本申请公开了一种宽带双极化交叉偶极子天线及基站。其中,所述宽带双极化交叉偶极子天线包括:辐射单元,包括分别设置于辐射贴片基板的第一辐射贴片、第二辐射贴片、第三辐射贴片、第四辐射贴片;穿过辐射贴片基板与第一辐射贴片、第四辐射贴片连接的第一馈电巴伦组件;穿过辐射贴片基板与第二辐射贴片、第三辐射贴片连接的第二馈电巴伦组件;第一馈电巴伦组件与第二馈电巴伦组件通过卡槽交叉连接;功率分配单元,包括第一馈电网络和第二馈电网络;基板单元,包括两侧具有立壁的天线基板层和金属地层;功率分配单元设置于天线基板层的第一表面。通过结合使用具有馈电巴伦组件的辐射单元和功率分配单元,得到了具有高隔离、超宽带、易加工的天线。
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公开(公告)号:CN112072301A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010794343.5
申请日:2020-08-10
申请人: 超讯通信股份有限公司 , 宁波大学
摘要: 本发明公开了双极化低剖面宽带5G基站天线,包括若干个阵子组件、功率分配层、塑料基板层;所述的塑料基板层为一体化注塑成型的壳体,其高度不大于0.112倍的波长;所述的阵子组件包括3个辐射单元,所述的3个辐射单元安装在塑料基板层上,且相邻两个辐射单元之间的间距相等;所述的功率分配层采用印刷电路工艺印刷在塑料基板层上。本发明采用了探针馈电的天线激励方式,天线基板采用开模注塑工艺,天线电路采用印刷电路板工艺印刷而成,天线可一次性完成加工,可有效降低天线剖面,减少天线的焊点。且天线的尺寸小、结构简单、易于生产及安装。
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公开(公告)号:CN109687099A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811562102.7
申请日:2018-12-20
申请人: 宁波大学
CPC分类号: H01Q1/36 , H01Q1/3233 , H01Q1/50 , H01Q3/06 , H01Q21/0006 , H01Q21/12
摘要: 本发明公开了一种车载雷达天线,包括从上往下依次排列的辐射层、平板波导功分层、模式转换层和馈电网络层,馈电网络层输出多路TE10模信号,馈电网络层输出的多路TE10模信号的能量排布近似泰勒分布,模式转换层用于将馈电网络层输出的每路TE10模信号分别转换为准TEM模线源信号发送给平板波导功分层,平板波导功分层将每路准TEM模线源信号一分二后发送给辐射层,辐射层向外辐射平面波;优点是在具有低剖面和高增益基础上,工作频段较高。
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公开(公告)号:CN109687099B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201811562102.7
申请日:2018-12-20
申请人: 宁波大学
摘要: 本发明公开了一种车载雷达天线,包括从上往下依次排列的辐射层、平板波导功分层、模式转换层和馈电网络层,馈电网络层输出多路TE10模信号,馈电网络层输出的多路TE10模信号的能量排布近似泰勒分布,模式转换层用于将馈电网络层输出的每路TE10模信号分别转换为准TEM模线源信号发送给平板波导功分层,平板波导功分层将每路准TEM模线源信号一分二后发送给辐射层,辐射层向外辐射平面波;优点是在具有低剖面和高增益基础上,工作频段较高。
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公开(公告)号:CN109687128B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201811561814.7
申请日:2019-02-27
申请人: 宁波大学
摘要: 本发明公开了一种基于SIW技术的CTS平板阵列天线,包括从下往上依次排列的馈电层、模式转换层和辐射层,馈电层用于接入电磁波并将其内接入的电磁波耦合至模式转换层,模式转换层用于将输入其内的电磁波耦合至辐射层,辐射层用于将输入其内的电磁波辐射到自由空间,馈电层、模式转换层和辐射层分别采用基片集成波导实现,馈电层采用输入输出同向结构,模式转换层包括多个模式转换器,每个模式转换器的形状与其内部的电磁场分布形状相吻合;优点是输入效率较高,体积较小,集成度较高,具有低剖面特性。
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公开(公告)号:CN109687128A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811561814.7
申请日:2019-02-27
申请人: 宁波大学
摘要: 本发明公开了一种基于SIW技术的CTS平板阵列天线,包括从下往上依次排列的馈电层、模式转换层和辐射层,馈电层用于接入电磁波并将其内接入的电磁波耦合至模式转换层,模式转换层用于将输入其内的电磁波耦合至辐射层,辐射层用于将输入其内的电磁波辐射到自由空间,馈电层、模式转换层和辐射层分别采用基片集成波导实现,馈电层采用输入输出同向结构,模式转换层包括多个模式转换器,每个模式转换器的形状与其内部的电磁场分布形状相吻合;优点是输入效率较高,体积较小,集成度较高,具有低剖面特性。
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