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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果277个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种双频透射单元及透射阵列天线-CN202311058719.6在审
  • 李高升;宁远帆;肖培;陈琦;褚宏波;张超 - 湖南大学
  • 2023-08-22 - 2023-09-26 - H01Q15/02
  • 本申请属于天线技术领域,涉及一种双频透射单元及透射阵列天线。双频透射单元包括:接收贴片、介质层以及辐射层;所述接收贴片设在所述介质层的上表面,所述辐射层设在所述介质层的下表面;所述接收贴片以及所述介质层的上表面均为正方形的结构,且所述接收贴片的一边与所述介质层的上表面的一边平行设置;所述接收贴片的中心与所述介质层的上表面的中心不重合;所述接收贴片与所述辐射层相连,以实现双频透射;所述接收贴片关于所述介质层的上表面的一条对称轴呈轴对称分布;所述介质层的上表面的边长为所述接收贴片的边长的两倍。采用本申请能够实现双频透射,且保证天线工作性能。
  • 一种双频透射单元阵列天线
  • [实用新型]波束指向可变的金属介质透镜天线-CN202320620231.7有效
  • 胡南;谢文青;刘建睿;刘爽;赵丽新 - 北京星英联微波科技有限责任公司
  • 2023-03-27 - 2023-09-22 - H01Q15/02
  • 本实用新型公开了一种波束指向可变的金属介质透镜天线,涉及通信用天线技术领域。所述天线包括支撑筒,所述支撑筒的下部设置有介质透镜,所述介质透镜上侧的支撑筒内设置有与其匹配的金属板透镜,所述介质透镜外侧的支撑筒上固定有底环,所述底环用于将所述介质透镜固定到所述支撑筒内,所述金属板透镜上侧的支撑筒上固定有压环,所述压环用于将所述金属板透镜固定到所述介质透镜上,所述介质透镜的下表面固定有馈源,电磁波信号经所述馈源传入所述介质透镜并经所述金属板透镜向外辐射。所述天线具有效率更高、扫描损失小、主波束的扫描范围大等优点。
  • 波束指向可变金属介质透镜天线
  • [发明专利]一种用于近场赋形的平面透射阵列天线设计方法-CN202310779905.2在审
  • 肖冬萍;范雷莉;张淮清;熊汉;王薪 - 重庆大学
  • 2023-06-28 - 2023-09-15 - H01Q15/02
  • 本发明公开了一种用于近场赋形的平面透射阵列天线设计方法,属于无线能量传输技术领域,包括以下步骤:确定平面透射阵列的单元大小以及馈源天线位置,并通过全波仿真获取平面透射阵列的入射电场;根据平面透射阵列的入射电场,推导平面透射阵列近场平面上的电场分布的计算公式;计算近场平面的电场分布,通过生物地理学优化算法对平面透射阵列的相位分布进行优化,得到所需近场平面的聚焦分布形状,完成近场赋形的平面透射阵列天线的设计。本发明解决了单点聚焦平面透射天线只适用于点对点微波能量传输系统,限制了微波能量传输技术的应用,不能实现任意形状的能量分布以及不能满足各种微波无线能量传输系统的问题。
  • 一种用于近场赋形平面透射阵列天线设计方法
  • [发明专利]一种天线性能改善系统及改善方法-CN202310600071.4在审
  • 朱迪迪;李思莹;傅梵琦;何丰蔓;章海锋 - 南京邮电大学
  • 2023-05-25 - 2023-08-08 - H01Q15/02
  • 本发明公开了一种天线性能改善系统及改善方法,一种天线性能改善系统包括:上下布置的第一石英介质基板和第二石英介质基板;第一石英介质基板和第二石英介质基板之间设有谐振器层,谐振器层包括:设于谐振器层中间的花型谐振器和设于花型谐振器左右两侧的工字型谐振器,两种谐振器产生的两种能量状态进行相消干涉实现群速度调控;第一石英介质基板上层设有梯形截锥体谐振器,梯形截锥体谐振器由多层二氧化钒层和多层石英介质基板层叠连接构成;第二石英介质基板下层设有二氧化钒层。本发明能够利用二氧化钒的相变特性对不同频段的电磁信号进行透射或吸收,提高天线性能。
  • 一种天线性能改善系统方法
  • [发明专利]一种透镜天线-CN202211196926.3有效
  • 张小刚;唐惠琼;郑建超;王刚;蒋飞;汪鱼洋;何寒冰 - 珠海中科慧智科技有限公司
  • 2022-09-28 - 2023-07-18 - H01Q15/02
  • 本发明涉及微波技术领域,公开一种透镜天线,包括馈电结构、辐射体以及金属透镜;馈电结构包括射频同轴连接器以及耦合馈电金属片,耦合馈电金属片与射频同轴连接器电连接;辐射体包括腔体辐射器以及圆极化辐射金属片,圆极化辐射金属片的数量为两层或两层以上,腔体辐射器设置有容纳腔;金属透镜位于腔体辐射器前端,金属透镜包括多个长短不一样的金属片;的耦合馈电金属片与圆极化辐射金属片位于容纳腔内。本发明技术方案旨在解决圆极化天线与透镜天线存在的缺陷,降低馈线损耗的同时也降低了空间损耗。
  • 一种透镜天线
  • [实用新型]一种可提高天线增益的反射型相位梯度超表面-CN202320740566.2有效
  • 苏晋荣;王嘉勇;林倍进;陈新伟;张文梅 - 山西大学
  • 2023-04-06 - 2023-07-18 - H01Q15/02
  • 本实用新型公开了一种可提高天线增益的反射型相位梯度超表面,由不同相位的超表面单元按照相位不同从中心向四周渐变排列而成,超表面单元包括有超表面层和介质基板,超表面层印制在介质基板上,超表面层包括有第一、第二螺旋线、第一、第二、第三和第四短截线,第一和第二螺旋线的中心区域为矩形,第一和第二螺旋线的起始位置分别位于该矩形的左上和右下,螺旋线沿顺时针方向各绕2.5匝,并相互交替嵌套,在两螺旋线第二层环绕的上、下两个水平间隙处,通过第一和第二短截线将第一和第二螺旋线相连,在螺旋线收尾处,用第三和第四短截线相连形成闭合环。本实用新型可用于较低频段的结构紧凑、工艺简单、成本低廉的相位梯度超表面。
  • 一种提高天线增益反射相位梯度表面
  • [发明专利]一种基于双透镜结构的天线阵列增益增强结构-CN202310266585.0在审
  • 王晓华;何雨馨;胡仪迪 - 电子科技大学
  • 2023-03-17 - 2023-07-14 - H01Q15/02
  • 本发明公开了一种基于双透镜结构的天线阵列增益增强结构,属于射频通信技术领域。本发明所述增益增强结构包括两层透镜;第一层透镜是主镜,采用菲涅尔透镜,用于将球面波转化为平面波,从而实现增益的增强;第二层透镜是副镜,位于天线阵列与主镜之间,用于为天线阵元提供相位补偿。本发明所述基于双透镜结构的天线阵列增益增强结构能够有效实现天线阵列的增益提升;实现载体为FSS,具有剖面低,低成本的特性;在提升阵列增益的同时不改变天线阵列本身的特性,具有便捷可拆卸的特点。
  • 一种基于透镜结构天线阵列增益增强
  • [发明专利]一种矩体龙伯透镜天线、设计方法及应用-CN202310258715.6在审
  • 朱永忠;臧雅丹;谢文宣;蔡艳军 - 中国人民武装警察部队工程大学
  • 2023-03-17 - 2023-07-04 - H01Q15/02
  • 本发明属于透镜天线技术领域,公开了一种矩体龙伯透镜天线、设计方法及应用,对透镜进行切割,经过切割,透镜产生一个平直表面,保留透镜的其余结构;紧沿原透镜外表面补充介质,构成空气‑介质复合结构,补充为矩形平面,组成矩体龙伯透镜天线。本发明实现了龙伯透镜的平直化,解决了变形龙伯透镜天线介电常数分布难以拟合和数值过高难以实现的问题;空气‑介质复合结构使天线能够实现特定的介电常数分布,且重量轻、便于制备;天线在24‑28GHz内增益达到19.2dBi,能够实现水平面100°或垂直面100°的一维波束覆盖范围,具备实现二维波束覆盖的能力;该天线结构简单,使用3D打印技术制作,流程简单,经济适用。
  • 一种矩体龙伯透镜天线设计方法应用
  • [发明专利]基于极化扭转单元的低剖面透射阵列天线-CN202211121123.1有效
  • 郭璐;王雨晴;冯文杰 - 南京理工大学
  • 2022-09-15 - 2023-06-16 - H01Q15/02
  • 本发明公开了一种基于极化扭转单元的低剖面透射阵列天线,包括角锥喇叭天线和透射阵列,阵列包括若干个透射单元,每个透射单元均包括介质基板,上层金属贴片和下层金属贴片。金属贴片为方形结构,上面蚀刻扇形缝隙,通过改变扇型缝隙的角度,实现其对相位的调控。此外通过对下层扇形缝隙的镜像,可以获得360°的相位范围。本发明与加入金属化通孔的透射阵列天线相比,简化了单元结构,增加了带宽;与带有空气层的多层透射阵列天线相比,仅有一层介质基板和两层金属层,减少了空气层,提高了阵列的稳定度,并能有效降低阵列的剖面高度,简化阵列安装过程,避免了由安装精度引入的误差,具有低剖面、高增益等优点。
  • 基于极化扭转单元剖面透射阵列天线

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top