[发明专利]四脊角锥喇叭天线有效

专利信息
申请号: 201910578178.7 申请日: 2019-06-28
公开(公告)号: CN110323572B 公开(公告)日: 2021-04-27
发明(设计)人: 李文彦;黄晓东;金秀华 申请(专利权)人: 南京邮电大学
主分类号: H01Q13/02 分类号: H01Q13/02;H01Q1/50
代理公司: 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 代理人: 柏尚春
地址: 210012 江苏*** 国省代码: 江苏;32
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开了一种四脊角锥喇叭天线,包括矩形波导、角锥喇叭和馈电端口;所述矩形波导为中空结构,一端与馈电端口相连,另一端与角锥喇叭相连;所述角锥喇叭为中空四棱台,包括波导段脊和喇叭段脊;所述波导段脊设置于矩形波导内部,一端与馈电端口接触,另一端与喇叭段脊接触;所述喇叭段脊包括上下两组,每组两支呈“人”字形设置于角锥喇叭两宽壁内。本发明通过对脊的各项参数进行优化,可实现比传统喇叭更均匀的场分布,从而实现更高的增益。
搜索关键词: 四脊角锥 喇叭天线
【主权项】:
1.一种四脊角锥喇叭天线,其特征在于,包括矩形波导(1)、角锥喇叭(2)和馈电端口(3);所述矩形波导(1)为中空结构,一端与馈电端口(3)相连,另一端与角锥喇叭(2)相连;所述角锥喇叭(2)为中空四棱台,包括波导段脊(4)和喇叭段脊(5);所述波导段脊(4)处于矩形波导(1)内部,一端与馈电端口(3)接触,另一端与喇叭段脊(5)接触;所述喇叭段脊(5)包括上下两组,每组两支呈“人”字形设置于角锥喇叭(2)两宽壁内。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于南京邮电大学,未经南京邮电大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201910578178.7/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 基于基片集成波导的双频双极化天线-202310038910.8
  • 吴先良;陈志朋;张忠祥;吴博;孔勐;张量 - 安徽大学
  • 2023-01-13 - 2023-10-27 - H01Q13/02
  • 本发明适用于天线技术领域,提供了基于基片集成波导的双频双极化天线,包括:介质层、对称振子、第一金属层和第二金属层,所述第一金属层和第二金属层分别设置在所述介质层的第一表面和第二表面;所述第一金属层的第二表面与所述第二金属层的第一表面通过呈喇叭状排列设置在所述介质层中的第二金属化通孔连接,以构成喇叭天线;所述喇叭天线的窄端口内嵌有第四金属化通孔,该第四金属化通孔靠近所述第二金属层的一端用于连接同轴插针结构。本发明通过设置的对称振子和微带馈线等构成的偶极子天线,与喇叭天线构成双频双极化天线,实现了双极化辐射,能够覆盖整个5G毫米波频段,并且还具有结构简单、紧凑、剖面低及易于集成等优点。
  • 一种低频超宽带四脊喇叭馈源及馈源系统-202321413940.4
  • 刘鸿飞;姜鹏;于京龙;董宾;杨帆;刘文豪 - 中国科学院国家天文台
  • 2023-06-06 - 2023-10-27 - H01Q13/02
  • 本实用新型公开了一种低频超宽带四脊喇叭馈源及馈源系统,所述馈源的口径大于500毫米,包括馈源裙边结构段、过渡段、馈源耦合段以及位于所述馈源底部的四片脊片,馈源的底部密封;所述馈源耦合段与所述过渡段之间设置有隔热缝。本实用新型低频超宽带四脊喇叭馈源将当前的连续四脊喇叭馈源进行分段设计,将体积较小但热损耗较大的馈源后段与体积较大但热损耗极小的前段进行分离设计,并将馈源高噪声部分与制冷杜瓦特定结构进行优化设计,最终实现对低频超宽带馈源的部分制冷,大幅降低接收机系统噪声,提升望远镜灵敏度,进而提升望远镜发现更暗弱天体的能力。
  • 一种易装式宽带喇叭天线-202321083538.4
  • 杨慰民;吕品;朱陈浩;石恒河;陈书生 - 南京冠君科技有限公司
  • 2023-05-08 - 2023-10-27 - H01Q13/02
  • 本实用新型公开了一种易装式宽带喇叭天线,包括天线柄、喇叭主体、安装头和外接头,所述喇叭主体固定安装天线柄的一端,所述安装头固定安装在天线柄的另一端,所述外接头对接在安装头的端部,所述安装头和外接头之间连接有易装机构;易装机构包括插接块、限位插孔、插接槽、安置槽、横固杆、滑动套块和限位插杆,所述插接块固定连接在安装头的外围,所述限位插孔开设在插接块的一侧表面,所述插接槽和安置槽均开设在外接头的外围。本实用新型通过设置易装机构,使得安装头在与外接头进行安装的时候只需通过移动滑动套块,然后让插接块插入插接槽内便可达到快速的安装的目的,而且后期需要拆离的时候也更加方便,提高了整体的使用便捷性。
  • 一种斜角同轴波纹喇叭结构-201811347030.4
  • 范瑾;曹洋;袁宏伟;朱凯;姜鹏;颜毅华;金乘进 - 中国科学院国家天文台
  • 2018-11-13 - 2023-10-17 - H01Q13/02
  • 本发明公开了一种斜角同轴波纹喇叭结构,包括:斜角波纹,所述斜角波纹的一端连接在第一个同轴波纹的末端,并以所述第一个同轴波纹的末端为轴,向波导口方向旋转弯折形成一定的夹角,斜角波纹的另一端与波导壁的上端面之间形成一环形槽。本发明通过设计斜角的波纹结构,在波纹和波导之间形成了一个具有较大电容负载的环形槽;在电容负载的作用下,斜角环形槽对于波导的电磁能量可以看成一个光滑渐变的过渡段,口径逐渐张开的斜角结构将会降低波导的截止频率,因此会改善低频的反射损耗;同时,斜角波纹在环形槽的容性作用下并不会破坏波纹喇叭所在口径处的电场分布,因此在改善阻抗特性的同时仍具备波纹喇叭辐射方向图旋转对称的特性。
  • 具备强电磁脉冲防护功能的多极化喇叭天线-202310925328.3
  • 胡南;刘爽;刘建睿;赵丽新;谢文青 - 北京星英联微波科技有限责任公司
  • 2023-07-26 - 2023-10-13 - H01Q13/02
  • 本发明公开了一种具备强电磁脉冲防护功能的多极化喇叭天线,涉及通信用天线技术领域,包括波导模耦合器,所述波导模耦合器的一端与强电磁脉冲防护器的一端连接,所述强电磁脉冲防护器的另一端与方圆过渡结构的一端连接,所述方圆过渡结构的另一端与圆锥喇叭天线的一端连接,所述圆锥喇叭天线的另一端为敞口设置,所述波导模耦合器、强电磁脉冲防护器、方圆过渡结构以及圆锥喇叭天线相连通,构成电磁传播的通道,通过所述强电磁脉冲防护器对输入的强电磁脉冲进行屏蔽。所述喇叭天线在工作频段内具备良好的双线/双圆极化辐射特性及强电磁脉冲防护能力,且体积较小。
  • 一种双极化高隔离度L波段小型化喇叭天线-202111627369.1
  • 傅帅;魏庚明;雷鸣;高珊 - 昆山荷兹天线微波技术有限公司
  • 2021-12-28 - 2023-10-13 - H01Q13/02
  • 本发明涉及一种双极化高隔离度L波段小型化喇叭天线。该天线由波纹喇叭、方波导、底部腔体、顶部盖板、馈电网络、腔体盖板、馈电探针和馈电板组成。所述波纹喇叭位于天线的最上方,方波导连接于波纹喇叭下端,底部腔体连接于方波导下端,馈电板夹装在方波导与底部腔体中间,馈电网络贴敷于方波导和底部腔体外壁,馈电探针穿过方波导侧壁连接馈电网络和馈电片,馈电网络封闭于方波导与底部腔体外壁上的圆柱形腔体内。本发明采用馈电网络结合馈电板进行差分馈电,实现了宽带双极化信号的激励,且使天线馈电段的长度减小了近一个波长。通过喇叭段的大张角轴向槽设计减小了喇叭段的长度,提高了喇叭天线的极化隔离度和方向图波束。
  • 6GHz-18GHz宽角扫描高极化纯度喇叭阵列天线-202310522060.9
  • 张建成;孙全国 - 中国电子科技集团公司第二十九研究所
  • 2023-05-10 - 2023-10-03 - H01Q13/02
  • 本发明涉及宽带阵列天线技术领域,具体公开了一种6GHz‑18GHz宽角扫描高极化纯度喇叭阵列天线,包括金属喇叭体、以及多个同轴连接器;金属喇叭体包括两组对称设置的侧盖板、双脊腔体;双脊腔体包括多组分别与两组侧盖板连接的宽边壁、位于相邻两组宽边壁之间的双脊结构、设置在双脊结构底部巴伦结构、以及将双脊结构、宽边壁、盖板连成一体的地板;本发明有效地实现在±60°扫描范围内、6GHz‑18GHz频率范围内的具有高极化纯度的宽带阵列;在±60°扫描范围内、6GHz‑18GHz频带内的交叉极化抑制大于40dB,其中法向交叉极化抑制大于50dB。
  • 一种共形天线、雷达设备及通信系统-202320711755.7
  • 王勇;王萌 - 湖南艾科诺维科技有限公司
  • 2023-04-03 - 2023-09-29 - H01Q13/02
  • 本实用新型公开了一种共形天线、雷达设备及通信系统,其中共形天线包括喇叭天线和波束反射组件,所述波束反射组件安装于喇叭天线的喇叭口,所述波束反射组件远离喇叭口的一侧设有反射面,使得从喇叭天线射向反射面的辐射波束被反射至喇叭天线的径向。本实用新型通过降低喇叭天线主波束方向的尺寸,获得低剖面高度,从而适应平面共形或者微曲面共形的应用场景。
  • 双脊结构超宽带喇叭天线-201910131974.6
  • 胡南;谢文青;刘建睿;赵丽新;刘爽;袁昌勇 - 北京星英联微波科技有限责任公司
  • 2019-02-22 - 2023-09-26 - H01Q13/02
  • 本发明公开了一种双脊结构超宽带喇叭天线,涉及通信天线技术领域。所述天线包括喇叭天线本体,所述喇叭天线本体包括两个呈圆周状排列的脊,沿所述脊的长度方向将脊等分成若干个区间,在每一个单独的数学区间内,脊的宽度按照统一的数学函数进行渐变或按照不同的数学函数进行变化,在每个区间的连接处,根据喇叭天线的最高工作频率来确定脊的宽度。所述喇叭天线可以工作到毫米波太赫兹频段以上,且在全频段内具有良好的增益特性和较小的驻波。
  • 一种基于多层板结构的Q波段喇叭天线及其应用-202310884392.1
  • 钟炳光;刘志凯;饶佩宗 - 深圳捷豹电波科技有限公司
  • 2023-07-18 - 2023-09-15 - H01Q13/02
  • 本发明公开了一种基于多层板结构的Q波段喇叭天线,包括多层波导板、贯穿波导板的波导孔柱以及微带线,所述多层波导板包括三个层次,每个所述层次内的波导板个数不少于两个,设置四个成正方形分布的主波导孔柱阵列来贯穿多层波导板,所有所述波导板上均设有四个成阵列分布的矩形波导孔,在所述多层波导板中间层次位置设有四根相连的微带线且微带线端部设置在矩形波导孔内并在端部接有波导片,相邻所述波导板之间间距为非统一标准间距。本发明更加适用于室外点对点无线通讯场景的喇叭天线阵列,与传统金属喇叭天线相比,结构简单,易与天线集成,能应用于毫米波频段。
  • 小尺寸毫米波喇叭天线-201810646489.8
  • 李雪萍;徐世周;詹华伟;李迎迎;唐永波 - 河南师范大学
  • 2018-06-21 - 2023-09-15 - H01Q13/02
  • 本发明公开了一种小尺寸毫米波喇叭天线,矩形馈电波导的矩形开口端与金属四棱梯台矩形开口窄端尺寸一致且无缝连接,双指数曲线渐变脊垂直相对固定于矩形馈电波导的腔体内且该双指数曲线渐变脊与金属四棱梯台内壁连接,带方形法兰的SMA馈电接头通过固定螺丝固定于凸台上,SMA馈电接头的一侧是50Ω的射频接头,另一侧是包括绝缘介质和直内导体的开放结构。本发明主要用于移动及卫星通信设备,乃至小型无人机遥感监测雷达设备中,实现远距离通信及灵活的对地观测,其占用面积和整体尺寸小且馈电方式紧凑,能够很好地满足天线带宽内的阻抗匹配和多天线的高集成度下的定向覆盖要求。
  • 一种高增益大均匀场区C波段高功率圆锥喇叭天线-202310762573.7
  • 王文卓;郑生全;冀航;郭文菁;孔凡天 - 中国舰船研究设计中心
  • 2023-06-26 - 2023-09-12 - H01Q13/02
  • 本发明公开了一种高增益大均匀场区C波段高功率圆锥喇叭天线,其中:馈入同轴波导包括同轴内导体和同轴外导体;同轴内导体的形状为圆柱体,同轴内导体头锥的形状为圆锥台;同轴内导体头锥一端连接同轴内导体且与同轴内导体半径一致,另一端的半径逐渐减小,且同轴内导体头锥在圆锥台侧端面的两端设置圆倒角;同轴外导体的形状为喇叭形,第一外导体渐变段和第二外导体渐变段两者张角不同;同轴内导体头锥位于第一外导体渐变段内,且与第一外导体渐变段共轴;第二外导体渐变段一端与第一外导体渐变段连接,另一端上设置有口面法兰,并通过口面法兰连接有密封板。本发明具有转换效率高、结构简单、增益高、均匀区大、增益波动小等优点。
  • 一种毫米波金属喇叭天线阵列-202111682878.4
  • 邓晔;马天野;李斌;张金平 - 中国电子科技集团公司第十四研究所
  • 2021-12-31 - 2023-09-12 - H01Q13/02
  • 本发明公开了一种毫米波金属喇叭天线阵列,包含多组天线阵列单元,所述天线阵列单元包括金属喇叭天线阵列和硅基正反渐变槽线天线,所述金属喇叭天线阵列包括矩形波导和喇叭天线,两者首尾相连且均为挖空的腔体,形成贯通的微波传输的通道,所述硅基正反渐变槽线天线位于所述矩形波导的口面的中心,作为金属喇叭天线的馈源,由硅基介质上下表面沉积金属化图形实现,包括共面波导‑基片集成波导转换结构和辐射结构,所述辐射结构伸入到所述矩形波导中。该天线阵列采用硅基正反渐变槽线天线作为金属喇叭天线的馈源,与现有的CMOS工艺兼容,非常适合与后端毫米波电路通过金丝键合方式实现平面互联,其口径效率高、增益高,克服了现有技术中三维金属壁喇叭的体积笨重、不易集成的劣势,在相控阵雷达中具有重要的工程应用价值。
  • 具备高功率电磁防护功能的喇叭天线-202310925321.1
  • 胡南;刘建睿;刘爽;赵丽新;谢文青 - 北京星英联微波科技有限责任公司
  • 2023-07-26 - 2023-09-08 - H01Q13/02
  • 本发明公开了一种具备高功率电磁防护功能的喇叭天线,涉及通信天线技术领域。所述喇叭天线包括具备电磁防护结构的底座,所述底座的上部设置有上下具有开口的四棱台喇叭体,所述四棱台喇叭体的上部设置有上下具有开口的圆柱喇叭体,所述圆柱喇叭体的上部设置有上下具有开口的圆台喇叭体。本申请中电磁防护结构被设计在喇叭天线内壁。同时,采用双同轴馈电结构和台阶式金属隔板,赋予了天线双圆极化工作的能力。此外,在喇叭结构内还加载了波纹结构用以改善天线的辐射特性。基于上述结构的喇叭天线,在工作频段内具备良好的双圆极化辐射性能及强电磁防护能力,该设计方案相比传统的天线罩方案有着较大的优势。
  • 一种双圆极化独立扫描可重构反射阵天线-202310558542.X
  • 杨帆;周嵩林;刘长昊;许慎恒;李懋坤 - 清华大学
  • 2023-05-17 - 2023-08-29 - H01Q13/02
  • 本发明提供一种双圆极化独立扫描可重构反射阵天线,涉及天线工程技术领域,包括:馈源喇叭天线和可重构双圆极化反射阵面,可重构双圆极化反射阵面包括周期排列的可重构反射单元;每个可重构单元可对左旋和右旋圆极化入射波产生独立的相位响应。在阵列层面通过对可重构单元状态的空间分布的控制可实现双圆极化独立波束扫描。本发明实现双圆极化的独立扫描,可独立地控制左旋和右旋极化的反射相位,在阵列口面上产生可调的相位分布,实现波束扫描。实现同频双圆极化集成方案,两路通信信道共用一个天线口面。产生的两个波束互不干扰,能够独立扫描并分别传输信号。
  • 天线装置-202180078914.8
  • 亚历杭德罗·加西亚·特耶罗;彼得罗·罗马诺;弗兰西斯科·梅利 - 胡贝尔和茹纳股份公司
  • 2021-11-17 - 2023-08-29 - H01Q13/02
  • 本公开涉及一种天线装置(1),包括印刷电路板(2)以及布置在其上的电子元件(3)。所述天线装置(1)包括至少两个单独的天线元件(12),其被互连到配置为发送和接收信号的所述电子元件(3),每个天线元件(12)包括在所述天线组件(6)中互连的至少一个波导通道(9);第一波导孔(10)被布置在所述天线组件(6)的背面(16),所述第一波导孔(10)与所述电子元件(3)互连配置为发送和/或接收信号;第二波导孔(11)被布置在所述天线组件(6)的正面(17),也被配置为发送和/或接收信号。
  • 喇叭漏缆-202310898089.7
  • 林垄龙;沈一春;沙敏;赵云琨;赵瑞静;徐宗铭;王斌 - 中天射频电缆有限公司;江苏中天科技股份有限公司
  • 2023-07-21 - 2023-08-25 - H01Q13/02
  • 本申请涉及无线通信技术领域,旨在解决一些电波覆盖系统的系统损耗较大、方向性较差的技术问题,提供喇叭漏缆,其包括漏泄体和喇叭板。漏泄体包括第一导体和套设于第一导体的护套,第一导体设有漏泄孔。喇叭板周向分布于漏泄孔的两侧。喇叭板的一端贴近护套,另一端沿远离漏泄体的方向向外伸出;两个喇叭板的间距沿背离漏泄体的方向逐渐增大,喇叭板位于护套侧末端的切面与漏泄体的漏泄孔中心的径向具有夹角α,1°≤α≤175°。本申请的有益效果是提高喇叭漏缆的方向性及辐射增益。
  • 高口径效率的喇叭天线-202320499117.3
  • 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
  • 2023-03-15 - 2023-08-25 - H01Q13/02
  • 本实用新型公开了一种高口径效率的喇叭天线,所述喇叭天线包括上壳体和下壳体,所述上壳体和下壳体固定后在其内部形成腔体,所述腔体内形成有分隔挡块,所述分隔挡块与上壳体以及下壳体的相应部分组合将所述喇叭天线分隔成单极化的H面波导功率分压器、多模激励波导段以及公共波导段;所述单极化的H面波导功率分压器的信号输入端为所述喇叭天线的辐射信号输入端,所述H面波导功率分压器的两个辐射信号输出端分别与多模激励波导段的两个辐射信号输入端连接,所述多模激励波导段的两个辐射信号输出端与公共波导段的一端连接,所述公共波导段的另一端为辐射信号输出端。所述喇叭天线能够解决大孔径和双极化问题,同时具有高孔径效率。
  • 一种低频超宽带四脊喇叭馈源-202310658292.7
  • 刘鸿飞;姜鹏;于京龙;董宾;杨帆;刘文豪 - 中国科学院国家天文台
  • 2023-06-06 - 2023-08-22 - H01Q13/02
  • 本发明公开了一种低频超宽带四脊喇叭馈源,馈源的口径大于500毫米,包括馈源裙边结构段、过渡段、馈源耦合段以及位于所述馈源底部的四片脊片,馈源的底部密封;所述馈源耦合段与所述过渡段之间设置有隔热缝。本发明低频超宽带四脊喇叭馈源将当前的连续四脊喇叭馈源进行分段设计,将体积较小但热损耗较大的馈源后段与体积较大但热损耗极小的前段进行分离设计,并将馈源高噪声部分与制冷杜瓦特定结构进行优化设计,最终实现对低频超宽带馈源的部分制冷,大幅降低接收机系统噪声,提升望远镜灵敏度,进而提升望远镜发现更暗弱天体的能力。
  • 一种低剖面反射透射集成阵列天线-202320220135.3
  • 郭璐;高亮;冯文杰 - 南京理工大学
  • 2023-02-15 - 2023-08-22 - H01Q13/02
  • 本实用新型公开了一种低剖面反射透射集成阵列天线,包括角锥喇叭天线和反射透射集成阵列,阵列包括若干个极化扭转反射透射集成单元,每个单元均包括介质基板和金属贴片。金属贴片为带缺口的环状方形结构,通过改变方形的边长以及缺口的长度,可满足相位变化的要求以及良好的幅度。通过对金属贴片的镜像,可获得360°的相位范围。本实用新型与加入金属化通孔的反射透射集成阵列天线相比,简化了单元结构;与全金属的反射透射集成阵列天线相比提高了阵列的稳定度,避免了由安装精度引入的误差;与带有空气层的多层反射透射集成阵列天线相比,仅有一层介质基板和一层金属层,消除了空气层,并能有效降低阵列的剖面高度,具有低剖面、高增益等优点。
  • 一种柱面共形的宽带低剖面端射圆极化天线-202310635045.5
  • 赵芸;王爱忠 - 南京信息工程大学
  • 2023-05-31 - 2023-08-18 - H01Q13/02
  • 本发明公开了一种柱面共形的宽带低剖面端射圆极化天线,包括天线组件,用于接发右旋圆极化波;基板A,与天线组件连接,用于对天线组件进行承载;以及共形圆柱,与基板A连接,用于承载基板A;其中,所述天线组件包括H面喇叭天线以及八木端射振子,所述H面喇叭天线与八木端射振子连接,所述H面喇叭天线以及八木端射振子均设置在基板A上;本发明能够通过H面喇叭天线提供垂直线极化波,八木端射振子提供水平线极化波,喇叭口面到八木端射振子的过渡段长度实现相位延迟,实现右旋圆极化波。
  • 具有锯齿结构的空气波导阵列天线-202310807091.9
  • 张宁;彭新平;王鹤;宋佳 - 安波福电子(苏州)有限公司
  • 2023-07-03 - 2023-08-15 - H01Q13/02
  • 本发明涉及具有锯齿结构的空气波导阵列天线。一种天线装置包括:弯折波导,弯折波导围绕纵轴来回弯折;一个或多个喇叭天线,每一个包括喇叭天线包括馈电波导和开口辐射器,馈电波导的中空内芯通过弯折波导的第一表面中的槽与弯折波导的中空通道连通,开口辐射器具有喇叭形状的中空腔体,中空腔体的第一端与馈电波导的中空内芯连通,中空腔体的第二端与外部环境连通,其中,喇叭形状具有特定的坡度;以及锯齿形凸台,定位在喇叭天线的两侧并沿着纵轴延伸,锯齿形凸台与纵轴垂直的截面呈锯齿状,锯齿形凸台的底边所在的面与喇叭天线的喇叭口径面共面,其中,锯齿形凸台的结构参数结合开口辐射器的坡度被配置成使得天线装置生成特定辐射场。
  • 500~750GHZ圆锥波纹天线及其加工刀具组合和微细加工方法-202310838296.3
  • 赵明;赵琪;宋向阳;吴相林;彭右强 - 成都瑞雪丰泰精密电子股份有限公司
  • 2023-07-10 - 2023-08-15 - H01Q13/02
  • 本发明属于太赫兹喇叭天线技术领域,特别涉及500~750GHZ圆锥波纹天线及其加工刀具组合和微细加工方法。500~750GHZ圆锥波纹天线,包括天线基体,天线基体的一侧设置有天线主体,天线主体内设置有天线孔,天线孔包括依次设置的直线段、第一锥形段和第二锥形段,天线孔内均匀开设有波纹槽,波纹槽的宽度为0.07~0.09mm,相邻波纹槽之间的筋的宽度为0.015~0.025mm,直线段的波纹槽的深宽比、第一锥形段的波纹槽的深宽比均保持3:2,第二锥形段的内圈锥度与第一锥形段的内圈锥度相同,第二锥形段的根部锥度小于第一锥形段的根部锥度。本发明提供了一种高精度的500~750GHZ圆锥波纹天线及其加工刀具组合和微细加工方法。
  • 后馈式的双极化抛物面天线馈源-201611217226.2
  • 戴用;肖治;叶荣华;陈志兴;胡奇辉;雷佳星;陈福康;杨炜鸿 - 广东盛路通信科技股份有限公司
  • 2016-12-26 - 2023-08-15 - H01Q13/02
  • 本发明公开了一种后馈式的双极化抛物面天线馈源,其特征在于,它包括依次连接的介质辐射头、圆波导管、前馈式极化分离器,介质辐射头包括沿轴向方向依次设置的内圆柱介质匹配段、管外圆锥介质辐射体,管外圆锥介质辐射体的一端设置有圆锥底面,介质辐射头的内圆柱介质匹配段插入圆波导管内以实现阻抗匹配,管外圆锥介质辐射体则分别对其侧面和底面进行几何赋形,调节相位与初级方向图,圆锥体的圆锥底面敷涂金属涂层以起到副反射面的作用。本发明结构简单,使用安装方便,相比于同类型的产品,性能更加优越。
  • 一种微带馈电的高增益双脊喇叭天线-202310453121.0
  • 叶亮华;郭世雨;温俊翔;查玉田 - 广州米桥电子技术有限公司;广东工业大学
  • 2023-04-25 - 2023-08-11 - H01Q13/02
  • 本发明提供了一种微带馈电的高增益双脊喇叭天线,包括金属反射底板、第一金属反射侧板、第二金属反射侧板、金属柱栅格、第一金属脊、第二金属脊、固定器、片状介质板和射频同轴连接器;所述第一金属脊和第二金属脊设置于金属反射底板的中部上方且固定于第一金属反射侧板和第二金属反射侧板之间;所述片状介质板设置于第一金属脊和第二金属脊之间;所述金属反射底板上设有沿z轴贯穿的通孔,所述射频同轴连接器的外导体与金属反射底板的底部电性连接,射频同轴连接器的内导体从所述通孔中穿过且与所述微带线的下端电性连接。本发明提供的一种微带馈电的高增益双脊喇叭天线,同时兼具有宽带宽、高增益和低成本的优点。
  • 一种馈源组件及馈源系统-202310845727.9
  • 弓金刚;张学刚;许智;朱正贤;徐鸣;卢绍鹏;白张龙 - 银河航天(西安)科技有限公司
  • 2023-07-11 - 2023-08-11 - H01Q13/02
  • 本说明书提供一种馈源组件及馈源系统,馈源组件包括级联的四脊喇叭、第一十字形耦合器、移相器、十字形耦合器组和脊波导功分器,十字形耦合器组包括第二十字形耦合器和第三十字形耦合器。喇叭的内壁采用指数曲线结构,内壁设置的脊采用两段指数曲线结构。第一十字形耦合器、第二十字形耦合器和第三十字形耦合器包括一个四脊圆波导结构的公共端口和四个单脊波导结构的耦合端口,四脊圆波导结构包括锥结构和适配锥结构的四脊结构。移相器包括两个曲线渐变结构的45°脊波导移相器和一个用于连接两个45°脊波导移相器的180°拐弯脊波导连接器。该馈源组件能够覆盖超宽频带范围,且具有良好的性能。
  • 一种矩形槽波导喇叭天线-201710402414.0
  • 王抗美 - 南京信息职业技术学院
  • 2017-06-01 - 2023-08-08 - H01Q13/02
  • 本发明公开一种矩形槽波导喇叭天线,包括相互平行且位置相对的上导体板和下导体板,上导体板和下导体板的两侧边通过介质支撑块支撑并固定,在上导体板的中部向上外凸设置上凸部,在下导体板上对应上凸部外凸设置下凸部;上凸部与下凸部匹配形成矩形槽波导和喇叭天线,矩形槽波导与喇叭天线过渡连接;在上凸出部和下凸出部内设置匹配介质,匹配介质一端在矩形槽波导内,另一端在喇叭天线内。本发明的有益效果在于采用了槽波导作为微波信号的传输线,可传输较大的功率;实现了矩形槽波导结构形式的喇叭天线;在矩形槽波导与喇叭天线的连接位置附近利用填充介质改善了该处的匹配状况,降低了反射系数,从而增强了有效的电磁波辐射。
  • 双频双圆极化喇叭天线-202310423208.3
  • 李丹阳;田超;杜若楠;王亚伟;梁建刚;崔星烁 - 中国人民解放军空军工程大学
  • 2023-04-19 - 2023-08-04 - H01Q13/02
  • 本发明实施例提供一种双频双圆极化喇叭天线,属于天线技术领域。双频双圆极化喇叭天线包括波导、喇叭辐射体和圆极化构件。波导设置于喇叭辐射体的端部。圆极化构件包括介质板和印刷于介质板一侧的金属导电层。介质板设置于喇叭辐射体内。圆极化构件用于形成人工表面等离激元,以将波导引导的垂直线极化波在部分频段转换为左旋圆极化波和部分频段转换为右旋圆极化波。其能够在单端口馈电的条件下,实现喇叭天线双频双圆极化,并且不会增加天线的体积,还能够提供更宽的带宽。
  • 圆弧式馈电OMT结构加载的宽带双极化探头喇叭天线-202310552499.6
  • 姜文;韩雅鑫;洪涛;魏昆 - 西安电子科技大学
  • 2023-05-16 - 2023-07-28 - H01Q13/02
  • 一种圆弧式馈电OMT结构加载的宽带双极化探头喇叭天线,包括圆形四脊波导及其辐射边界;圆形四脊波导由圆波导及其内设的圆弧式馈电OMT结构组成,圆弧式馈电OMT结构包括四个方波导、四个直波导和两个馈电同轴线,四个方波导中心对称分布且无连接,相邻方波导垂直,每个方波导下方加载连接一个直波导,直波导的底端位于圆形四脊波导的内底面短路板上,方波导与直波导构成圆形四脊波导的四脊;一个馈电同轴线沿径向穿入位于同一直线上的两个方波导,另一个馈电同轴线沿径向穿入位于同一直线上的另两个方波导,且两个馈电同轴线具有轴向距离,以实现双极化。本发明天线具有宽频带、双极化、稳定增益、良好的辐射主瓣特性、对称特性等优点。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

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