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公开(公告)号:CN120089924A
公开(公告)日:2025-06-03
申请号:CN202510254570.1
申请日:2025-03-05
Applicant: 重庆邮电大学 , 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院
IPC: H01P5/16
Abstract: 本发明提供一种基于HTCC的电容补偿型立体紧凑式功分器,包括:输入输出端为微带线抽头馈电方式,但在1/4波长阻抗匹配时,通过类同轴传输与带状线传输,通过类同轴传输增加纵向距离,通过带状线传输减小传输线宽度,来减小横向尺寸;本发明在输出射频两端额外放置了贴片电容,通过金属块连接到射频信号上,通过改变贴片电容的容值,进行信号的阻抗匹配同时对相位进行补偿,相位控制更加精确。本发明通过金属块与射频信号之间焊接贴片电容,实现阻抗匹配与相位补偿,焊接难度低于金丝焊接,并且较大的焊接区域,保证了与射频信号连接性,降低了虚焊的可能,降低了器件对于气密性的要求,同时方便对贴片电容容值进行更换,实现阻抗匹配与相位补偿。
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公开(公告)号:CN119211581A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411272339.7
申请日:2024-09-11
Applicant: 国网青海省电力公司 , 北京智芯微电子科技有限公司 , 重庆邮电大学 , 国网上海能源互联网研究院有限公司
Inventor: 杜涛 , 杨明凯 , 马汝括 , 路长宝 , 王朝龙 , 冯超 , 赵健勃 , 候元红 , 刘敬之 , 刘浩 , 郑利斌 , 霍超 , 凌永岗 , 吴大鹏 , 张波 , 何鹏 , 何连杰
IPC: H04N19/70 , G06N20/00 , H04N19/154 , H04N19/192
Abstract: 本发明实施例提供一种面向配电网的边端协同语义通信方法及系统,属于通信技术领域,所述方法由终端侧设备执行,所述方法包括:周期性地构建对应的图像测试样本集;对所述图像测试样本集依次执行语义编码和信道编码;供所述边缘服务器对接收的各终端侧设备的传输样本集依次执行信道解码和语义解码;执行与边缘服务器之间的多轮图像测试样本集传输,边缘服务器执行各模型参数迭代,并基于对应输出的各模型参数建立与各终端侧设备之间的通信连接;基于建立的通信连接周期性地将采集的实际图像数据发送到对应的边缘服务器。本发明方案在配电网中基于改进的语义通信不仅提高了数据传输的精确性,还增强了系统对信道干扰的抗扰能力。
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公开(公告)号:CN119009499A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411247659.7
申请日:2024-09-06
Applicant: 重庆邮电大学 , 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院
Abstract: 本发明属于微波与天线技术领域,涉及一种宽带无源的毫米波轨道角动量超表面天线,包括:超表面和馈源喇叭天线;其中超表面天线由多个单元结构组成;单元结构包括两层介质基板和三层金属结构;相位延迟线设置在第二层介质基板的下表面;金属接地层上设置有耦合缝隙,将金属接地层设置在第一层介质基板和第二层介质基板之间,金属接地层的耦合缝隙与相位延迟线对应;天线辐射结构设置在第一层介质基板的上表面,天线辐射结构、第一层介质基板以及第二层介质基板上设置有对应的金属通孔,通过金属通孔使天线辐射结构与相位延迟线耦合;本发明的超表面单元通过调节相位延迟线结构的长度获得0°~360°的移相,降低了单元设计的复杂程度。
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公开(公告)号:CN118841727A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410855236.7
申请日:2024-06-28
Applicant: 重庆邮电大学 , 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,具体涉及一种加载缺陷地结构的毫米波SIW宽带带通滤波器,包括:一层介质基板和分别位于介质基板上下表面的两层金属层;所述介质基板上下两侧均设置有对称的等间距金属通孔阵列,以构成矩形SIW谐振腔体;所述上层金属层的左右两处分别设置有一个梯形过渡结构,所述过渡结构上设置有锥形渐变线,其一端连接有50欧姆微带线作为输入、输出端口,其另一端连接所述矩形SIW谐振腔。本发明采用单层矩形SIW谐振腔结构和刻蚀在其上表面的DGS单元,便实现了宽带频响特性,使得滤波器在相同性能条件下的体积更小;同时,其整体结构直观,加工简单,其仿真效果显示出良好的频率选择性和带外抑制效果。
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公开(公告)号:CN118763397A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411018278.1
申请日:2024-07-29
Applicant: 重庆邮电大学 , 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院
Abstract: 本发明提供一种直边连接的平面螺旋天线、1×4天线及4×4天线阵列,包括:设置在第一介质基板上的平面螺旋天线和第一接地导电壁;所述平面螺旋天线包括:在第一介质基板上从左到右依次设置的SIW馈电端口、GCPW过渡结构和螺旋线;所述SIW馈电端口和螺旋线通过GCPW过渡结构进行连接;所述第一接地导电壁呈#imgabs0#型包括:第一竖墙、以及前后两个第一横墙,所述第一竖墙的前后两端分别与两个第一横墙的左端连接;所述螺旋线设置在前后两个第一横墙之间;其中,沿第一接地导电壁的内缘设置有由第一金属化通孔构成的第一垂直导电壁,本发明提出的馈电方式减少接头所引入的损耗,结构效果较好,且尺寸更小。
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公开(公告)号:CN118054199A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410219742.7
申请日:2024-02-28
Applicant: 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院 , 重庆邮电大学
Abstract: 本发明属于MIMO天线技术领域,具体涉及一种小型化八单元UWB MIMO天线;该天线包括:八个辐射贴片单元、类十字过渡金属接地板、金属接地环、四个T型隔离枝节和介质基板;八个辐射贴片单元、类十字过渡金属接地板、金属接地环和四个T型隔离枝节均印刷在介质基板上表面;类十字过渡金属接地板将介质基板均匀划分为4个区域,每个区域内均有两个辐射贴片单元和一个T型隔离枝节;本发明将天线各单元单元的隔离度提高至16dB和20dB实现了信道容量、高度隔离和小型化的统一。
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公开(公告)号:CN115175147B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210898754.8
申请日:2022-07-28
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04W4/70 , H04W72/0453 , H04L41/14 , H04L41/142
Abstract: 本发明涉及一种无人机辅助D2D通信网络鲁棒能效优化方法,属于无人机通信领域。该方法包括:S1:构建基于信道状态信息不确定性的无人机辅助D2D通信网络传输模型;S2:满足无人机最大发射功率约束、带宽分配约束及中断能量约束下,构建基于中断概率的信道不确定性资源分配模型;S3:利用Q函数和不等式性质将中断能量和中断速率转化成确定性凸约束,通过匹配算法得到连续性非凸优化问题,使用连续凸近似法、二次变换法和丁克尔巴赫法将其转化成凸优化问题;S4:求解凸优化问题,获得每个蜂窝用户的发射功率,以及每个D2D用户的发射功率、资源块分配因子和每个蜂窝用户的带宽。本发明能够有效提高系统的能效、鲁棒性和频谱效率。
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公开(公告)号:CN117039385A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311217356.6
申请日:2023-09-20
Applicant: 重庆邮电大学 , 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院
Abstract: 本发明涉及毫米波技术,特别涉及一种具有滤波功能的波导‑微带过渡结构,包括介质基板以及设置在介质基板上并依次连接的E面微带探针、CMRC滤波结构、阻抗变换线、微带渐变线和微带传输线,其中E面微带探针使用时安装在标准波导内部,CMRC滤波结构、阻抗变换线、微带渐变线和微带传输线设置在标准波导外部且设置在一个屏蔽腔中;本发明实现了输入模式的转换以及宽阻带的抑制功能,在保证输入低损耗的同时,缩小了传统波导‑微带探针过渡与滤波结构的长度。
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公开(公告)号:CN115911840A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211362228.6
申请日:2022-11-02
Applicant: 重庆邮电大学 , 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院
Abstract: 本发明属于MIMO天线设计领域,具体涉及一种超宽带高隔离度的MIMO天线;该天线包括:第一圆形天线单元、第二圆形天线单元、介质基板和金属地板;第一圆形天线单元和第二圆形天线单元印刷在介质基板上表面,且两圆形天线单元关于对称轴镜像对称;金属地板印刷在介质基板下表面,且金属地板上刻蚀有双F型缺陷地结构和两个矩形凹槽;本发明工作频带宽,隔离度高。且整体尺寸小,同时天线达到阻抗匹配,实用性高。
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公开(公告)号:CN115275603A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211018296.0
申请日:2022-08-24
Applicant: 重庆邮电大学 , 电子科技大学重庆微电子产业技术研究院
Abstract: 本发明属于微带天线技术领域,具体涉及一种基于馈电枝节的微带滤波天线;包括上层介质基板和下层介质基板,上层介质基板和下层介质基板之间设置有金属地平面,金属地平面上表面设置有耦合缝隙;上层介质基板上表面设置有高频辐射平面、中频辐射平面和低频辐射平面;下层介质基板下表面设置有馈电端口、匹配枝节、短路枝节、短路金属铜柱和开路枝节;本发明充分利用微带天线的电磁分布,利用相邻辐射平面之间的电耦合,引入一个辐射零点在通带上边缘,同时充分利用天线的馈电枝节,引入一个辐射零点在通带下边缘,最终实现滤波天线的融合设计。
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