序号 | 专利名 | 申请号 | 申请日 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 发明人 |
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421 | 一种太赫兹波片载-波导-喇叭转换天线 | CN201410064614.6 | 2014-02-25 | CN103762416A | 2014-04-30 | 邓小东; 熊永忠 |
本发明公开了一种太赫兹波片载-波导-喇叭转换天线,包括依次首尾相连的介质谐振器加载片载天线、片载天线-波导过渡腔体、矩形波导和辐射方喇叭天线。其中,介质谐振器加载片载天线包括相互连接的介质谐振器和片载天线,该片载天线与片载天线-波导过渡腔体连接,且介质谐振器通常置于片载天线的辐射贴片之上。本发明设计巧妙,通过该种结构,能够有效地避免太赫兹系统中各功能模块电气互连带来的损耗和不确定性,同时本发明结构的天线增益大大提高,经测试其增益超过了24dB,完全能够满足各种对天线增益要求高的场合(如太赫兹雷达、通信等)。 | ||||||
422 | 具非对称增益天线的通讯装置及其通讯方法 | CN201010577970.X | 2010-12-02 | CN102487284B | 2014-03-26 | 刘信宏 |
本发明公开了一种具非对称增益天线的通讯装置及其通讯方法,通过配置具有不同天线增益的发射天线及至少一支的接收天线,其中至少一支接收天线的天线增益分别大于发射天线且彼此不同,运作时通过侦测来自接收天线的通信信号以记录其通信品质,再根据接收时的通信品质即时切换选择出合适的接收天线,用以达成对信号传输距离及通讯稳定性进行优化处理的技术功效。 | ||||||
423 | 无线发射通信信号到远程收发机的系统、方法和通信系统 | CN01803384.9 | 2001-08-29 | CN1218507C | 2005-09-07 | E·贾科布森 |
用于保持与远程收发机的无线连接的一个无线传输系统,该远程收发机包括一个射束形成传输天线结构和一个用于控制发射功率水平的功率控制单元。该系统确定远程收发机的方向并且在该方向上产生一个传输天线束。功率控制单元然后确定产生射束的天线增益并且使用天线增益信息调整该系统的传输功率水平,以便不超出政府规定的限制。在一个实施例中,该系统的平均发射工作周期也用于调整发射功率。该系统能够获得一个最大化的发射功率不超过可用的功率限制。 | ||||||
424 | 天线装置 | CN99125835.5 | 1999-11-29 | CN1136627C | 2004-01-28 | 青木恒太 |
一种天线装置,天线馈电部分在缩回时与馈电弹簧相连,使螺旋型部分可用作天线;同时设置有在外壳内的空间中沿天线收存部分延伸的导体元件,与天线馈电部分电容耦合,从而通过导体元件提高天线增益。即使当螺旋型部分的辐射由于头部的影响而受到抑制时,由于导体元件也是辐射源,则很容易保证空间,同时不再要求与其它电子装置相导通的步骤,而且对于天线装置总体来说,人体头部对辐射的抑制被减弱,实现了提高天线增益的效果。 | ||||||
425 | 天线封装结构 | CN202222222772.2 | 2022-08-23 | CN217903425U | 2022-11-25 | 何承谕; 谢孟伟 |
本申请的实施例提供了一种天线封装结构,天线封装结构包括:载板;第一天线,配置在载板的一侧上;以及多个增益件,用于增加天线增益,并配置于第一天线的至少一侧,其中,多个增益件中的至少两个增益件的上表面的高度不同。本申请的上述技术方案,至少可以提高天线增益。 | ||||||
426 | 一种微带天线 | CN202021058197.1 | 2020-06-10 | CN212062682U | 2020-12-01 | 毛誉杰; 方勇军; 毛申尉; 闫富贵 |
本实用新型提供了一种微带天线,包括阵列天线,阵列天线包括一个或多个阵元,阵列天线中的阵元的阵元宽度是不等幅的,阵列天线所对应的副瓣电平小于阵元宽度等幅的阵列天线所对应的副瓣电平,因此,可以解决相关技术中微带天线的副瓣过高导致天线增益降低的问题,达到压低副瓣,提高天线增益的效果。 | ||||||
427 | 一种基于WiFi技术的多模式遮阳控制开关 | CN201820592540.7 | 2018-04-24 | CN208013688U | 2018-10-26 | 梁顺玮; 肖雄坤; 赖文杰; 熊爱民; 杨海滨; 石珊 |
本实用新型涉及一种基于WiFi技术的多模式遮阳控制开关,包括WiFi网络电路、触摸检测电路、电源供电电路和继电器驱动电路;其中WiFi网络电路包括WiFi芯片MT7681、天线增益电路,其中天线增益电路与WiFi芯片MT7681连接;触摸检测电路、继电器驱动电路与WiFi芯片MT7681连接,电源供电电路向WiFi芯片MT7681、触摸检测电路、继电器驱动电路供电。 | ||||||
428 | 适用于复杂寒区冻融地表的前向GPS多路径模型的建立方法 | PCT/CN2018/099601 | 2018-08-09 | WO2019144597A1 | 2019-08-01 | 吴学睿 |
一种适用于复杂寒区冻融地表的前向GPS多路径模型的建立方法,包括以下步骤:S1,获取冻融反射地表的土壤参数、植被参数和积雪参数,并获取GPS接收机的天线增益信息和天线极化信息;S2,将土壤参数、植被参数和积雪参数代入冻融地表微波前向散射模型,以获取反射地表的裸土反射率、植被反射率和积雪反射率;S3,根据裸土反射率、植被反射率、积雪反射率、天线增益信息和天线极化信息建立前向GPS多路径模型。能够准确地获得GPS接收机天线接收到的直射信号和反射信号的相干电场能量,为后续计算多路径观测信号的相位、伪距和SNR值提供基础。 |
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429 | 天线装置及天线系统 | CN202121917589.3 | 2021-08-16 | CN215644999U | 2022-01-25 | 王绍龙; 王冲; 张燎; 冯友怀 |
本实用新型公开了一种天线装置及天线系统。所述天线装置包括:至少一天线单元和功分器;所述功分器包括至少一开关组件,所述至少一天线单元通过所述至少一开关组件与所述功分器连接,所述开关组件的断开与闭合使所述天线装置在不同探测距离上的天线增益不同。本实用新型通过开关组件切换不同数量的天线单元与功分器连接,当天线装置进行中距离探测时,闭合开关组件使得天线装置的FOV增大,天线增益减小,满足中距离的探测需求。当天线装置进行远距离探测时,断开开关组件使得天线装置的FOV减小,天线增益增大,满足远距离的探测需求。 | ||||||
430 | 板载PCB天线的928MHz射频模块 | CN201320878395.6 | 2013-12-27 | CN203721874U | 2014-07-16 | 林克坚; 蔡旭东; 姜惠启; 许广俊 |
本实用新型涉及一种PCB电路板,尤其涉及一种板载PCB天线的928MHz射频模块。本实用新型的板载PCB天线的928MHz射频模块,包括PCB基板,PCB基板上设有射频收发模块、平衡-不平衡电路、天线、天线增益模块,射频收发模块通过平衡-不平衡电路与天线增益模块连接,天线增益模块连接天线。本实用新型的PCB板载928MHz的射频天线模块,改变单元数目,实现不同的增益,该天线具有效率高、性能稳定可靠、成本低等特点。 | ||||||
431 | 通信装置和通信方法 | CN202210454670.5 | 2017-09-27 | CN114900211B | 2024-08-27 | Y.H.G.威; 本塚裕幸; 黄磊; 漆原伴哉; 入江诚隆 |
通信装置(STA)包括:接收DMG信标帧的接收单元;使用DMG信标帧中包含的通信对象的通信装置(AP)的接收天线增益和DMG信标帧的接收功率,判断是否进行SSW帧的发送的判断单元;以及在所述判断单元判断为进行所述SSW帧的发送的情况下,发送所述SSW帧的发送单元。 | ||||||
432 | 一种圆极化天线及圆极化阵列天线 | CN202011124994.X | 2020-10-20 | CN112134012B | 2024-07-23 | 刘东峰; 李文华 |
本发明涉及一种圆极化天线及圆极化阵列天线,圆极化天线包括:反射地板、双面敷铜板、引向器和连接杆,所述连接杆连接反射地板、双面敷铜板和引向器,双面敷铜板的上敷铜面一长和一短相互正交的缝隙实现圆极化,下敷铜面为一圆环和两段长方形,下敷铜面与上敷铜面缝隙耦合成馈电电路,能够有效提升天线增益,从而提高圆极化天线的抗多径干扰能力。 | ||||||
433 | 星载RNSS导航服务系统性能提升方法 | CN202410044026.X | 2021-08-11 | CN117872407A | 2024-04-12 | 董日昌; 王宇凯; 沈苑; 石碧舟; 龚文斌 |
本发明提供了一种星载RNSS导航服务系统性能提升方法,包括:在不增加北斗导航卫星系统的实现复杂性,不增加额外单机或天线的基础上,对天线阵进行优化,增大波束范围和天线增益,同时提高功放输出功率,以进一步提高北斗导航卫星系统对36000km轨道高度处用户的服务能力。 | ||||||
434 | 一种宽带电容耦合梳状串馈天线的改进设计方法 | CN202210029612.8 | 2022-01-12 | CN114447594B | 2024-03-08 | 张园园; 张威; 李融林; 崔悦慧; 孙靖虎 |
本发明提供一种宽带电容耦合梳状串馈天线的改进设计方法,通过在辐射单元的一侧面设置寄生贴片,通过寄生贴片改善阻抗匹配,并保持方向图稳定。同时,通过调整所述微带馈线与所述辐射单元之间的间距,和调整所述辐射单元的宽度值,获得不等幅度分布,从而抑制副瓣提高天线增益。 | ||||||
435 | 一种天线单元、天线以及通信装置 | CN202111155667.5 | 2021-09-29 | CN115882216A | 2023-03-31 | 荆涛; 余进军; 胡梦荣; 王文涛 |
本申请实施例公开了一种天线单元、天线以及通信装置。该天线单元通过特殊的结构实现水平方向与垂直方向的波束宽度的调整。由于波束宽度的调整前后,天线增益不降低,因此,该天线的覆盖距离保持不变。有效提升应用该天线的通信装置的适用范围,提升该通信装置的场景化覆盖能力。 | ||||||
436 | 一种基于蝶形超表面的高辐射特性天线 | CN202210712797.2 | 2022-06-22 | CN115036687A | 2022-09-09 | 丛琳; 张春波; 黄修涛; 樊君; 阳开华; 张明秀; 杨帆; 蔡汝峰 |
本发明公开一种基于蝶形超表面的高辐射特性天线,属于射频天线技术领域,在传统微带贴片基础上,在辐射体上加载超表面结构,利用特殊设计的渐变超表面结构实现天线辐射波束的汇聚,基于小型化的蝶形超表面结构及其相位调节特性使天线在具备小型化特点时,具有更强的方向性,提升天线增益。 | ||||||
437 | 通信装置和通信方法 | CN202210454670.5 | 2017-09-27 | CN114900211A | 2022-08-12 | Y.H.G.威; 本塚裕幸; 黄磊; 漆原伴哉; 入江诚隆 |
通信装置(STA)包括:接收DMG信标帧的接收单元;使用DMG信标帧中包含的通信对象的通信装置(AP)的接收天线增益和DMG信标帧的接收功率,判断是否进行SSW帧的发送的判断单元;以及在所述判断单元判断为进行所述SSW帧的发送的情况下,发送所述SSW帧的发送单元。 | ||||||
438 | 一种基于寄生贴片的宽带双线极化基站天线 | CN202111506634.0 | 2021-12-10 | CN114094313A | 2022-02-25 | 贾丹; 肖培; 刘允; 何润; 法力阿德希尔坦哈; 蒋博; 莫森哈利利; 赵泽康; 拉希姆·塔法佐利; 杨国栋; 韩国栋 |
本发明公开了一种基于寄生贴片的宽带双线极化基站天线,属于天线技术领域。该天线的寄生贴片结构增加了天线孔径,因此可以展宽天线带宽。通过将45°极化的辐射贴片与‑45°极化的地板相邻,实现两个线极化之间的高隔离度,并通过刚性电缆对贴片进行馈电。本发明的金属地板和寄生贴片分别位于天线的底部和顶部,实现定向辐射的同时提高了天线增益。 | ||||||
439 | 一种UHF频段的矩形开槽圆极化天线 | CN202110093633.1 | 2021-01-22 | CN112787072A | 2021-05-11 | 胡晟; 李自强; 陈友武; 黄祖海; 王知军 |
本发明提出一种UHF频段的矩形开槽圆极化天线,所述天线为微带天线;所述天线的辐射贴片呈矩形,矩形辐射贴片的周沿处设有导电槽;当天线工作时,所述导电槽处的电流沿导电槽走向弯曲,以增加辐射贴片的有效长度并扩大天线的波瓣宽度;本发明采用辐射贴片四周开槽的设计,可增大天线增益,有效减少RFID串读。 | ||||||
440 | 天线结构及采用该天线结构的终端设备 | CN202010057506.1 | 2020-01-19 | CN111262006A | 2020-06-09 | 燕永义; 安鑫荣 |
本申请实施例提供一种天线结构及采用该天线结构的终端设备,其为了现有金属边框方案所带来的技术限制,通过一种增强不同天线枝节间耦合强度的金属边框开槽方式,以获得更好的天线增益和带宽,从而进一步保证天线性能。另外,该天线结构也适用于纯金属边框或模内注塑金属边框方案的移动终端产品。 |