[发明专利]一种毫米波高分辨率成像介质透镜天线设计方法有效

专利信息
申请号: 201510580282.1 申请日: 2015-09-12
公开(公告)号: CN105281044B 公开(公告)日: 2018-03-16
发明(设计)人: 陈其科;周景石;孙震;朱贵德;李道通;张永鸿;林先其;樊勇 申请(专利权)人: 电子科技大学
主分类号: H01Q19/06 分类号: H01Q19/06
代理公司: 成都科奥专利事务所(普通合伙)51101 代理人: 王蔚
地址: 611731 四川省成*** 国省代码: 四川;51
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摘要: 本发明公开了一种毫米波高分辨率成像介质透镜天线的设计方法,该方法是光学透镜设计技术和毫米波天线设计理论相结合的一种设计方法,涉及毫米波天线技术领域。本发明专利引用光学透镜曲面,通过光学设计方法优化系统的波像差和几何像差,使得馈源天线单元在物平面上的‑3dB光斑直径最小,各个馈源天线单元的增益差值小于1dB。本发明具有设计方法简单易行的特点,且对毫米波透镜天线的分辨率提出了创新性定义。本发明可应用于毫米波成像系统。
搜索关键词: 一种 毫米波 高分辨率 成像 介质 透镜天线 设计 方法
【主权项】:
一种毫米波高分辨率成像介质透镜天线的设计方法,其特征在于:步骤一,将点源放置于物平面上,将系统的波像差定为主优化目标,将球差、RMS半径和垂轴像差定为次优化目标,设置一组透镜曲面参数的初始值进行参数优化,首先使系统的波像差达到极小值;步骤二,将馈源天线设置在像方聚焦曲面上,计算馈源天线在物平面上形成的光斑尺寸,依据光斑中心点向外场强下降3dB时的光斑直径d,优化馈源天线排列方式,进而使得系统在物平面上形成的光斑直径d达到最小;步骤三,改变透镜曲面参数的初始值,重复步骤一和步骤二,使得系统在物平面上形成的光斑直径d达到最小。
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  • 2017-11-14 - 2018-06-08 - H01Q19/06
  • 本实用新型公开了一种WiFi双频人造介质圆柱透镜12波束天线,包含一个外形为圆柱体的超宽频人造介质透镜,以及安装在透镜上的若干个天线单元;天线单元包含安装在透镜上的4个2.4GHz的相同的独立的第一天线单元,每个第一天线单元为带有金属地板的偶极子或微带振子;还有安装在透镜上的8个5GHz的相同的独立的第二天线单元,每个第二天线单元为带有金属地板的垂直极化振子或微带振子。天线的波束数共12个,与天线单元数相等。波束增益为20dBi,标称增益为波束增益。本实用新型提供的WiFi双频人造介质圆柱透镜12波束天线,可覆盖180°扇区,增益20dBi,适用于室外WiFi基站天线。
  • 一种基于周期性半高销钉的超宽带透镜天线-201711444374.2
  • 樊芳芳;张稼宸;伍金霄;鄢泽洪;张天龄 - 西安电子科技大学
  • 2017-12-27 - 2018-05-25 - H01Q19/06
  • 本发明属于透镜天线技术领域,公开了一种基于周期性半高销钉的超宽带透镜天线,包括透镜主体、馈源、支撑块、螺钉;透镜主体是由两层布有周期平移对称半高销钉的金属板构成,其中各金属板布有销钉的一侧相对放置,中间留有空气间隙;上层金属板上的销钉相对于下层金属板上的销钉在周期排布方向分别平移二分之一个单元周期;馈源为矩形波导,位于透镜一侧,波导末端窄边高度为透镜主体边缘销钉高度与空气间隙高度之和;支撑块位于垂直透镜辐射方向上透镜主体两侧边缘;螺钉安装在馈源两侧和透镜主体的非辐射边缘。本发明的天线可以在超宽频段范围内实现高增益,易加工,成本低,可用于卫星通信等无线通信领域。
  • 一种毫米波高分辨率成像介质透镜天线设计方法-201510580282.1
  • 陈其科;周景石;孙震;朱贵德;李道通;张永鸿;林先其;樊勇 - 电子科技大学
  • 2015-09-12 - 2018-03-16 - H01Q19/06
  • 本发明公开了一种毫米波高分辨率成像介质透镜天线的设计方法,该方法是光学透镜设计技术和毫米波天线设计理论相结合的一种设计方法,涉及毫米波天线技术领域。本发明专利引用光学透镜曲面,通过光学设计方法优化系统的波像差和几何像差,使得馈源天线单元在物平面上的‑3dB光斑直径最小,各个馈源天线单元的增益差值小于1dB。本发明具有设计方法简单易行的特点,且对毫米波透镜天线的分辨率提出了创新性定义。本发明可应用于毫米波成像系统。
  • 基于新型超材料单元结构的透镜天线-201721103759.8
  • 许锋;杨健 - 南京邮电大学
  • 2017-08-31 - 2018-03-13 - H01Q19/06
  • 本实用新型公开了一种基于新型超材料单元结构的透镜天线,其中超材料单元结构包括介质基板和排布在介质基板上的人造微结构。并以若干尺寸相同的超材料单元组成了超材料片层透镜。超材料单元的人造微结构横截面为对口谐振环与短金属线的组合,通过改变谐振环的尺寸以及短金属线的长度,来调整超材料的谐振频率及负折射能力。本实用新型通过在FR4环氧玻璃布基板上附着特定形状的人造微结构,当电磁波入射到超材料单元上时,得到所需的电磁谐振,使得超材料在工作频率附近得到等效的负折射特性。本实用新型通过将超材料片层放置在参考贴片天线上方作为透镜,使天线的增益得到了显著提高,且介质透镜天线的阻抗带宽与增益带宽也大大提高了,实现了宽频带特性。
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