专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]印刷脊缝隙波导馈电的宽带低交叉极化毫米波天线阵列-CN202211525556.3在审
  • 程友峰;彭启航;钟选明;廖成 - 西南交通大学
  • 2022-12-01 - 2023-03-07 - H01Q1/38
  • 本发明涉及毫米波天线技术领域,提供了一种印刷脊缝隙波导馈电的宽带低交叉极化毫米波天线阵列,包括天线结构层以及印刷脊缝隙波导馈电层,天线结构层包括介质基板A、上层地板、两个寄生单元以及四个天线单元,两个寄生单元对称设置于介质基板A上;四个天线单元两两为一组的对称设置于两个寄生单元的两侧,且位于同一侧的两个天线单元对称设置;印刷脊缝隙波导馈电层包括介质基板B,介质基板B上分别开设有第一矩形缝隙和第二矩形缝隙。本发明通过使用经过小型化设计后的天线单元,实现了天线的小型化设计,对称设置的天线单元以及寄生单元的加载则有效地降低了交叉极化电平,同时提高了天线在高频段的增益。
  • 印刷缝隙波导馈电宽带交叉极化毫米波天线阵列
  • [发明专利]一种三频带共用超表面天线-CN202211301859.7在审
  • 程友峰;王迎熹;廖成 - 西南交通大学
  • 2022-10-24 - 2023-01-20 - H01Q1/38
  • 本发明涉及天线技术领域,提供了一种三频带共用超表面天线,包括从上至下依次设置的超表面部分、印刷偶极子部分以及圆极化天线阵列部分,超表面部分与印刷偶极子部分之间、印刷偶极子部分与圆极化天线阵列部分之间均预留有间隙。本发明提供的天线,在低频带内,超表面部分具有高介电常数属性,进而可以实现用于S/C波段地面5G通信;在中频带内,超表面部分能够支持表面波的传播,所支持的表面波能够在边缘处衍射出双准端射方向图以用于C波段V2X通信;在高频带内,超表面部分能够表现出透射型频率选择表面的性能,进而为下方设置的圆极化天线阵列所产生的侧射波束提供透射窗的功能,该圆极化辐射可用于K波段低轨卫星通信。
  • 一种频带共用表面天线
  • [发明专利]一种超表面覆盖的垂直极化平面宽带端射天线-CN202110752512.3有效
  • 程友峰;高志恒;廖成;林晨;李佳玥;管泳;张淼;刘其军 - 西南交通大学
  • 2021-07-02 - 2022-11-22 - H01Q1/38
  • 本发明涉及微波天线技术领域,具体涉及一种超表面覆盖的垂直极化平面宽带端射天线,包括自上而下依次设置的第一介质基板、第二介质基板和地板,所述第一介质基板的上表面设置有顶层贴片阵列和两个矩形贴片阵列,所述第二介质基板的上表面设置有串联馈线和偶极子贴片阵列,偶极子贴片的右侧设置有短路探针阵列,所述地板底部设置有SMA接头,激励探针的底端穿过第二介质基板与SMA接头连接。本发明能够激励起垂直极化表面波在介质中传播并在竖直短路探针阵列结构中产生等效磁流,进而在宽频带范围内向外辐射出端射方向图,并最终实现了平面端射天线的垂直极化、宽频带、高增益以及结构紧凑的全面性能。
  • 一种表面覆盖垂直极化平面宽带天线
  • [发明专利]具有滤波与谐波抑制性能的单元天线及相控阵天线-CN202111269486.5有效
  • 程友峰;王迎熹;廖成 - 西南交通大学
  • 2021-10-29 - 2022-10-21 - H01Q1/38
  • 本发明涉及微波天线技术领域,具体涉及一种具有滤波与谐波抑制性能的单元天线及相控阵天线,包括介质基板,所述介质基板顶部设置有辐射贴片,所述辐射贴片上开设有通槽,介质基板上设置有呈竖线排列的第一短路探针阵列、呈半圆形排列的第二短路探针阵列、呈双竖线排列的第三短路探针阵列和激励探针,介质基板底部设置有地板和馈电端。本发明首次将滤波天线应用于宽角度扫描相控阵天线,并且集成以降耦结构,阵列环境中的天线仍然保持良好的滤波特性;而宽角度扫描相控阵天线在通带外可以实现高频谐波抑制性能,谐波抑制频率高达通带频率的2倍,能有效提升通信系统、机载雷达、车载雷达、舰载雷达以及电子对抗等应用中天线的性能。
  • 具有滤波谐波抑制性能单元天线相控阵
  • [发明专利]一种基于耦合补偿矩阵与NuFFT的阵列方向图快速计算方法-CN202210066719.X在审
  • 廖成;彭樊;程友峰;李镇江 - 西南交通大学
  • 2022-01-20 - 2022-05-10 - G06F17/14
  • 本发明涉及阵列天线技术领域,具体涉及一种基于耦合补偿矩阵与NuFFT的阵列方向图快速计算方法,在全波仿真软件中依次得到阵列各单元的有源单元方向图;分别计算传统场叠加方法的阵列方向图与有源单元方向图的阵列方向图。调整传统场叠加方法的阵列方向图的激励,使得采用场叠加方法得到的阵列方向图与考虑耦合效应的阵列方向图在整个空间的均方差最小,得到对应的补偿激励补偿系数并在采用NuFFT计算理想阵因子时对原始激励进行补偿。本发明实现了应用NuFFT技术计算非周期阵列方向图时对阵列耦合效应的考虑。此外,由于应用了NuFFT技术,本发明能够显著提高计算效率,最终实现了准确、高效的阵列辐射方向图计算。
  • 一种基于耦合补偿矩阵nufft阵列方向快速计算方法
  • [发明专利]一种基于迭代加权L1范数的受损阵列天线方向图修复方法-CN202110667801.3有效
  • 廖成;柏果;程友峰;彭樊 - 西南交通大学
  • 2021-06-16 - 2022-04-05 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种基于迭代加权L1范数的受损阵列天线方向图修复方法,包括如下步骤:S1、获得阵列天线的原始激励以及受损单元的位置和个数,将受损单元的激励置0;S2、计算出阵列天线的原始方向图以及部分单元受损后的实际方向图,设置修复目标参数,包括最大旁瓣电平和主瓣波束范围;S3、利用迭代加权L1范数优化算法,对剩余完好单元进行激励补偿迭代优化直至满足迭代结束条件,达到目标修复效果,得到修复后的阵列方向图函数。本发明方法可以应用于直线阵列与平面阵列的方向图修复,并且相比于传统的阵列修复算法,在修复效果、修复复杂度、修复时间上均有较强的优势,因此本方法在实际应用中有十分突出的工程应用价值。
  • 一种基于加权l1范数受损阵列天线方向图修复方法
  • [发明专利]低剖面低RCS法布里-珀罗谐振腔天线-CN202110207564.2有效
  • 程友峰;杨林;廖成 - 西南交通大学
  • 2021-02-25 - 2022-02-01 - H01Q1/38
  • 本发明涉及微波天线技术领域,具体涉及一种低剖面低RCS法布里‑珀罗谐振腔天线,包括源天线部分和非完整部分反射表面部分,所述非完整部分反射表面部分包括第一介质基板、第二介质基板、上层AMC贴片、中间层PRS贴片和下层AMC贴片;所述源天线部分包括第三介质基板、辐射贴片、源天线层AMC贴片、天线地板、激励探针和SAM探针接头。本发明将谐振腔厚度由半波长下降到亚波长量级,实现低剖面与高增益等天线性能优势,并且能够结合的多层AMC结构的反相抵消行了个实现宽带范围内的低RCS特性(RCS抑制带宽为3GHz~18GHz),不仅适用于船载、机载以及车载的军事通信系统中,还适用于智能驾驶系统中实现目标测距与定位功能。
  • 剖面rcs法布里谐振腔天线
  • [发明专利]基于方向图可重构的一维宽角度扫描相控阵天线-CN201810897834.5有效
  • 丁霄;高国峰;程友峰 - 电子科技大学
  • 2018-08-08 - 2021-10-26 - H01Q21/08
  • 本发明公开了一种基于方向图可重构的一维宽角度扫描相控阵天线,属于微波天线技术领域。本发明由多个相控阵天线单元等间距一维排布,相控阵天线单元主要由风车形辐射贴片、加载PIN二极管的圆环寄生贴片、偏置电路以及馈电部分构成。本发明通过控制偏置电路,分别使得两边的寄生贴片连通,不同的状态下产生的方向图得以相互补充,构建联合宽波束单元,同时寄生贴片拓展了天线单元的带宽。以上述联合宽波束单元为基础,构建一维宽角度扫描相控阵天线。将俯仰面扫描空间分为两个子空间,当在每个子空间内扫描时,分别只控制一侧的偏置电路,保证一侧的寄生贴片导通;有效拓展平面相控阵的扫描范围,并且保证了工作带宽和扫描过程中较高的辐射增益。
  • 基于方向图可重构一维宽角度扫描相控阵天线
  • [发明专利]用于汽车雷达的毫米波非周期宽角扫描低旁瓣相控阵天线-CN201910800570.1有效
  • 丁霄;孙斌峰;程友峰;邵维 - 电子科技大学
  • 2019-08-28 - 2021-04-30 - H01Q21/29
  • 本发明公开了一种用于汽车防撞雷达的毫米波非周期宽角扫描低旁瓣相控阵天线,属于微波天线技术领域。本发明天线单元包括介质基板、介质基板上表面覆盖的金属层、下表面覆盖的金属地板、以及馈电结构,所述金属层中部设置有“U”型槽,“U”型槽外侧设置有金属化过孔。通过激励上层矩形辐射贴片,电场通过“U”型槽将能量耦合到金属腔内,在xoz面实现宽波束,在yoz面实现窄波束。同时,运用优化算法得到同口径下阵列的排布方式,解决阵列扫描到不同角度下的高旁瓣问题,尤其是扫描角度达到端射方向时的栅瓣问题。本发明可以有效拓展平面相控阵的扫描范围,同时改善阵列在扫描过程中的旁瓣电平。
  • 用于汽车雷达毫米波周期扫描低旁瓣相控阵天线
  • [发明专利]基于FSS透射与反射对消的宽带低RCS贴片天线-CN202010078118.1有效
  • 程友峰;丁霄;廖成 - 西南交通大学
  • 2020-02-02 - 2021-03-16 - H01Q1/36
  • 本发明涉及微波天线技术领域,具体涉及一种基于FSS透射与无源反射对消技术的宽带低RCS贴片天线,包括寄生贴片、激励贴片、天线地板、第一介质基板、第二介质基板、以及SMA探针接头及其导体构成贴片天线部分,上FSS贴片、下FSS贴片以及第二介质基板构成双层FSS结构部分,第一AMC贴片组、第一AMC贴片组、以及第一介质基板构成混合AMC表面部分。本发明宽带低RCS贴片天线能够激励起双层辐射贴片的两个谐振从而展宽贴片天线的阻抗带宽,并且能够结合的透射性能与超材料吸收器的吸波性能实现宽带范围内的低特性,不仅可应用于船载、机载以及车载的军事通信系统,还可应用于智能蒙皮系统中实现隐身与通讯功能。
  • 基于fss透射反射对消宽带rcs天线
  • [发明专利]一种低剖面双极化宽角度扫描平板相控阵天线-CN201911145946.6有效
  • 程友峰;彭樊;廖成 - 西南交通大学
  • 2019-11-21 - 2020-09-04 - H01Q1/36
  • 本发明涉及微波天线技术领域,具体涉及一种低剖面双极化宽角度扫描平板相控阵天线,包括自上而下依次设置的介质基板和地板,所述介质基板的上表面均匀设置有多个单元天线,所述单元天线包括由内而外依次设置的圆形贴片、圆环贴片和方环形贴片,所述圆形贴片内设置有圆形贴片加载缝隙,所述圆环贴片内设置有圆环贴片加载缝隙,所述单元天线还包括第一激励探针、第二激励探针、第三激励探针和方环形短路探针阵列。本发明每个单元天线能够同时激励起圆形贴片的TM11模式和圆环贴片的TM21模式形成宽辐射波束宽度,并且在阵列单元间引入降耦结构以降低阵列间的耦合从而避免扫描盲点的出现,可用于机载雷达、车载雷达、舰载雷达以及电子对抗等领域中。
  • 一种剖面极化角度扫描平板相控阵天线
  • [发明专利]一种宽带低RCS宽角扫描相控阵天线-CN201911027763.4有效
  • 程友峰;彭樊;廖成;徐晓敏 - 西南交通大学
  • 2019-10-28 - 2020-08-04 - H01Q21/08
  • 本发明涉及微波天线技术领域,具体涉及一种宽带低RCS宽角扫描相控阵天线,包括背腔缝隙天线阵列部分和编码超表面部分,所述背腔缝隙天线阵列部分包括第一介质基板、第二介质基板、第三介质基板、下层地板、多个激励探针、以及中层矩形辐射缝隙,所述编码超表面部分包括中层矩形贴片阵列和多组四臂反射贴片阵列。本发明实现了平板相控阵天线的宽角扫描辐射性能和宽带低RCS散射性能,并且辐射性能与散射性能之间不存在相互干扰的情况,实现了兼具宽带宽角扫描与宽带低RCS特性的平板相控阵天线的幅散一体化设计,同时具有易于实施与集成的优点,能有效增强雷达、通信、遥感遥测、电子对抗等应用中相控阵天线的性能。
  • 一种宽带rcs扫描相控阵天线
  • [发明专利]一种基于表面波波导与超表面吸收器复合结构的端射天线-CN201710755584.7有效
  • 程友峰;邵维;丁霄;金富隆 - 电子科技大学
  • 2017-08-29 - 2020-03-27 - H01Q1/27
  • 本发明公开了一种基于表面波波导与超表面吸收器复合结构的端射天线,涉及微波天线技术领域。端射天线的结构主要由表面波波导、激励贴片、反射器贴片以及超表面吸收器等部分构成。表面波导既可以传导表面波,又可以呈现出低频处低通与高频处带通频率选择表面的特性从而能够抑制端射天线在部分频带内的背向单站RCS。位于表面波波导上方的激励贴片与反射器贴片能够激励起表面波导内的表面波沿某个方向传播并在波导的边缘处因不连续性而辐射出电磁能量。此外,超表面吸收器能够吸收部分频段上的电磁波吸收,从而抑制了端射天线在该频段的RCS。将表面波波导与超表面吸收器的RCS抑制相结合,该端射天线能够实现良好的端射性能与超宽带范围内的RCS抑制功能。
  • 一种基于表面波波导表面吸收复合结构天线

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