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公开(公告)号:CN109687145A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811629637.1
申请日:2018-12-28
申请人: 西安纬创佳联科技有限公司
CPC分类号: H01Q3/30 , H01Q19/10 , H01Q21/0006 , H01Q21/061
摘要: 本发明提供了一种多波束天线水平波束指向角度调向方法和装置,在常规多波束天线的巴特勒矩阵网络与辐射单元之间加入移相网络,该移相网路的输入端连接巴特勒矩阵网络,输出端连接水平天线辐射单元,该移相网络可以通过天线传动装置进行控制,改变其输出端信号的相位,调整水平辐射单元的信号相位,实现天线水平波束指向调节。本发明提供一种改进的多波束天线,通过在巴特勒矩阵网络输出支路上加入移相网络,调整水平辐射单元的信号相位,使天线波束指向可以在水平方向左右偏转一定范围,即可同时实现多波束天线水平、垂直两个方向波束指向远程调节的功能,从而极大地提高了运营商的网络优化效率,节省运营成本。
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公开(公告)号:CN109638457A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910091677.3
申请日:2019-01-30
申请人: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
CPC分类号: H01Q1/50 , H01Q3/32 , H01Q21/0006
摘要: 本发明涉及一种移相馈电装置,包括金属腔体及一体式电路板。其中,一体式电路板包括基板、移相电路、馈电线路及接地层。金属腔体为U型槽结构,且与接地层配合形成屏蔽腔,从而起到传统移相器腔体的作用。由于接地层作为屏蔽腔的一个侧壁,故金属腔体相较于传统的移相器腔体则省略了一个侧壁,从而显著减小金属腔体的厚度及重量。此外,移相电路与馈电线路共用基板,形成一体式电路板。一体式电路板起到了传统移相器中移相电路板及馈电网络板的作用。因此,移相馈电装置结构更紧凑,且金属腔体厚度尺寸可进一步压缩。可见,上述移相馈电装置的体积减小、结构简化,从而有利于实现天线的小型化。此外,本发明还提供一种天线。
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公开(公告)号:CN109599653A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201910071972.2
申请日:2019-01-25
申请人: 西安星网天线技术有限公司
IPC分类号: H01Q1/10 , H01Q1/36 , H01Q1/50 , H01Q1/52 , H01Q3/02 , H01Q5/307 , H01Q15/24 , H01Q21/00 , H01Q21/30
CPC分类号: H01Q1/36 , H01Q1/10 , H01Q1/50 , H01Q1/521 , H01Q3/02 , H01Q5/307 , H01Q15/24 , H01Q21/0006 , H01Q21/30
摘要: 本发明涉及一种便携式圆极化天线,其主要是包括自下而上依次布设的天线底座组件、移相馈电网络组件、辐射体以及上滑动装置;辐射体包括固定在螺旋线底座上的固定杆以及螺旋下固定件、螺旋臂和螺旋上固定件,所述螺旋臂通过上滑动装置沿固定杆上下滑动变换UHF频段天线的辐射直径,进而调整波束宽度和增益大小,本发明可以实现高低双频模式,而且通过改变短螺旋线和长螺旋线上下滑动位置可实现螺旋线径向辐射直径的变换,可获得不同的波束宽度和增益方向图,而且还能满足不同的空间需求,实现辐射体可收缩,携带方便。
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公开(公告)号:CN109524762A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811056839.1
申请日:2018-09-11
申请人: 深圳大学 , 富华科精密工业(深圳)有限公司
IPC分类号: H01Q1/24 , H01Q1/38 , H01Q1/48 , H01Q1/50 , H01Q1/52 , H01Q5/20 , H01Q15/00 , H01Q15/24 , H01Q21/00 , H01Q21/06 , H01Q19/10
CPC分类号: H01Q1/38 , H01Q1/246 , H01Q1/48 , H01Q1/50 , H01Q1/52 , H01Q5/20 , H01Q15/0053 , H01Q15/24 , H01Q19/104 , H01Q21/0006 , H01Q21/065
摘要: 本发明提供了一种应用于5G通信的宽波束扫描双频双极化微基站天线,从上往下依次包括第一介质板、第二介质板、第三介质板、馈电结构,所述第一介质板与第二介质板贴有辐射贴片,所述馈电结构设置在第三介质板,所述第一介质板与第二介质板通过第三介质板的馈电结构进行耦合馈电,同时第三介质板下方有反射地板,所述第一介质板与第二介质板之间具有空气层,所述第二介质板与第三介质板直接接触。本发明天线实现了天线宽频带特性,天线的两个端口带宽分别覆盖3.3-3.69GHz,4.75-5GHz两个频段,可应用于5G通信,实现高隔离度以及低交叉极化性能,通过差分馈电网络,实现了1*4的高增益天线阵列。
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公开(公告)号:CN109428177A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710731167.9
申请日:2017-08-23
申请人: 中兴通讯股份有限公司
CPC分类号: H01Q21/0006 , H01Q1/50 , H01Q23/00
摘要: 本发明提供一种分集天线装置和终端,所述装置包括:处理器、收发器和天线本体,所述处理器连接至收发器;所述还包括开关模组;所述天线本体通过开关模组和射频传输线连接至收发器;所述天线本体包括N个天线振子,N为大于2的整数;所述开关模组包括2个输入端和N个输出端,2个输入端分别连接至收发器;N个输出端分别连接至N个天线振子;所述开关模组选择性地使得N个输出端中的两个输出端处于连通状态,两个输出端之外的其它输出端处于断开状态。通过本发明的方案,可以通过更少的天线振子获取到更多的分集参数,能够在满足分集参数的前提下,将天线体积缩小,能够减少对终端的体积的限制,有利于大量应用到产品上。
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公开(公告)号:CN109244650A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811253427.7
申请日:2018-10-25
申请人: 苏州博海创业微系统有限公司
CPC分类号: H01Q1/36 , H01Q1/50 , H01Q1/523 , H01Q15/24 , H01Q21/0006 , H01Q21/061
摘要: 本发明提出一种宽波束圆极化微带天线及阵列,该宽波束圆极化微带天线包括:腔体层、辐射层、馈电层和圆极化网络层;其中,该辐射层、该馈电层和该圆极化网络层在竖直方向相互间隔地固定在一起,该腔体层围在该辐射层和该馈电层外围并与该圆极化网络层固定在一起。剖面低且效率高,结构简单紧凑,便于组成大型平面阵列,组阵单元间隔离度高,波束扫描角宽。
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公开(公告)号:CN109216877A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811162757.5
申请日:2018-09-30
申请人: 联想(北京)有限公司
IPC分类号: H01Q1/24 , H01Q1/36 , H01Q1/50 , H01Q5/10 , H01Q5/20 , H01Q5/335 , H01Q5/50 , H01Q21/00 , H01Q21/30
CPC分类号: H01Q5/50 , H01Q1/242 , H01Q1/36 , H01Q1/50 , H01Q5/10 , H01Q5/20 , H01Q5/335 , H01Q21/0006 , H01Q21/30
摘要: 本发明实施例公开了一种电子设备,所述电子设备包括第一天线、第二天线和近距离无线通信匹配电路;其中,所述第一天线的工作频段包括第一频段和第二频段,所述第一天线具有第一馈点;所述第二天线的工作频段包括第三频段和第四频率,所述第二天线具有第二馈点;其中,所述第二频段和所述第四频段相同;所述匹配电路,通过所述第一馈点收/发所述第二频段的信号以及通过第二馈点收/发所述第四频段的信号。还公开了另一种电子设备。
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公开(公告)号:CN109167143A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810824250.5
申请日:2018-07-25
申请人: 西安三维通信有限责任公司
CPC分类号: H01P11/00 , H01P5/12 , H01Q1/50 , H01Q1/523 , H01Q13/18 , H01Q21/0006 , H01Q21/064
摘要: 本发明涉及一种双层匹配隔板波导功分器结构及优化方法,所述波导功分器设置有匹配隔板,所述匹配隔板由第一匹配隔板和第二匹配隔板组成;所述优化方法包括:根据预定规则获取第一匹配隔板和第二匹配隔板的高度数据和长度数据;获取第一三角形台阶和第二三角形台阶;将第一三角形台阶分别置于第一匹配隔板的两端,将第二三角形台阶分别置于第二匹配隔板的两端,以获得双层斜面匹配台阶的匹配隔板结构;对双层斜面匹配台阶的匹配隔板中两个长方形台阶的长度进行优化以使波导功分器的反射损耗达到最优。该方法能够减小波导平板阵列天线的仿真优化时间,获得比采用常规矩形台阶的波导平板阵列天线更宽的工作带宽。
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公开(公告)号:CN109149068A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810910591.4
申请日:2018-08-12
申请人: 瑞声科技(南京)有限公司
CPC分类号: H01Q1/50 , H01Q1/22 , H01Q1/2283 , H01Q1/38 , H01Q21/0006 , H01Q21/08
摘要: 本发明提供了一种封装天线系统及移动终端。所述移动终端包括主板,其特征在于,所述封装天线系统包括基板、设于所述基板远离所述主板的一侧的金属天线、设于所述基板朝向所述主板的一侧的集成电路芯片、设于所述基板内并与所述金属天线间隔设置的馈电网络及连接所述馈电网络与所述集成电路芯片的电路,所述电路与所述主板电连接,所述馈电网络对应所述金属天线的位置开设有缝隙,所述金属天线通过所述缝隙与所述馈电网络耦合馈电。与相关技术相比,本发明的封装天线系统采用PCB工艺或者LTCC工艺层叠而成,并通过馈电网络与金属天线耦合馈电,达到了相同厚度下更宽带的天线阻抗带宽。
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公开(公告)号:CN109066084A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810865598.9
申请日:2018-08-01
申请人: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
CPC分类号: H01Q1/50 , H01Q19/104 , H01Q21/0006 , H01Q21/061 , H01Q23/00
摘要: 本发明涉及一种大规模MIMO阵列天线及天线系统,大规模MIMO阵列天线包括天线单元模块。天线单元模块包括多个子阵单元,功分网络模块与校准网络模块。多个子阵单元呈阵列式设置,且子阵单元包括至少一个辐射单元,每个子阵单元具有两个第一射频端口。校准网络模块通过第四射频端口与功分网络模块的第三射频端口一一对应连接,校准网络模块的多个第五射频端口集中与多端口射频连接器相连。上述的大规模MIMO阵列天线,由于将所述射频端口集中连接在多端口射频连接器上,通过多端口射频连接器与射频设备跳线连接,如此能提高大规模MIMO阵列天线的结构紧凑性,优化天线的射频端口布置,能够便于天线组装、拆卸与维护,简化整个接线工程的施工难度。
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