561 |
防伪瓶装结构 |
CN201010587502.0 |
2010-12-13 |
CN102485607A |
2012-06-06 |
1.余俊璋; 2.林鸿钦 |
本发明公开一种防伪瓶装结构,包括一瓶装本体、一液态物质以及一电子标签。瓶装本体具有一瓶身。瓶身具有一瓶口。液态物质容置于瓶身内,且液态物质具有一介电常数。电子标签设置于瓶身上。电子标签具有一辐射体,此辐射体的辐射场型根据液态物质的介电常数,使在瓶口上方或下方相对于与瓶身垂直的一平面具有较强的天线增益。 |
562 |
接收装置、天线以及中继电缆 |
CN200910158715.9 |
2009-07-03 |
CN101621155A |
2010-01-06 |
小森千智; 吉野功高; 向幸市 |
本发明提供了接收装置、天线以及中继电缆。本发明例如应用在可接收电视广播的便携电话上,能够充分地抑制邻近频带的无线通信波等。在本发明中,在通过多芯同轴电缆10的芯线LL、LR、LG传输音频信号SAL、SAR等并通过包覆线SS构成天线的情况下,调整芯线LL、LR、LG与包覆线SS之间的阻抗,将天线增益的NULL点设定在邻近频带的无线通信波等的频带上。 |
563 |
单极天线 |
CN200510124812.8 |
2005-11-16 |
CN1925221A |
2007-03-07 |
赵文信 |
一种单极天线(Monopole Antenna)。此单极天线至少包括基板、实质为L-型的第一导电体、第一接地面、实质为L-型的第二导电体、第二接地面和馈入(Feed)带,其中此单极天线具有均匀分布的多个贯穿孔,此些贯穿孔自第一导电体穿过基板至第二导电体。当此单极天线操作于约2.45-2.5GHz时,可提供良好的辐射场型和天线增益,以适用于IEEE802.11b/g标准。 |
564 |
多频移动电话天线 |
CN02151462.3 |
2002-11-14 |
CN1501548A |
2004-06-02 |
蔡调兴; 彭奂喆; 施凯 |
本发明提供一种多频移动电话天线,其包括一作为低频天线的平板天线,一与该平板天线一侧相邻作为高频天线的平面型回路天线,以及一与该平板天线及平面型回路天线相邻以寄生耦合该平板天线的寄生元件,借此,降低移动电话的接地面对天线增益的影响并增加高频及低频天线的频宽。 |
565 |
多频移动电话天线 |
CN02122405.6 |
2002-06-04 |
CN1466241A |
2004-01-07 |
彭奂喆; 蔡调兴; 施凯 |
本发明提供一种多频移动电话天线,其包括一作为低频天线的平板天线,一与该平板天线一侧相邻作为高频天线的平面型回路天线,以及一与该平板天线及平面型回路天线相邻以寄生耦合该平板天线的寄生元件,借此,降低移动电话的接地面对天线增益的影响并增加高频及低频天线的频宽。 |
566 |
具有可调谐天线的移动无线发射/无线接收装置 |
CN00812707.7 |
2000-09-06 |
CN1373917A |
2002-10-09 |
M·伦格维茨; A·德恩尔特 |
为了利用无线发射/无线接收装置实现不同频率范围内的发射/接收能力,且同时具有几乎相同的稳定天线增益,通过由控制装置控制的调节装置把一个可移动地安装的电介质体导入到天线体的附近区域,以便一直改变所述电介质体和天线体在所述天线体附加区域内的重叠程度,直至表示接收和发射质量的至少一个物理输入量到达最佳值。 |
567 |
一种低轨卫星的干扰确定方法、装置及介质 |
CN202211048762.X |
2022-08-30 |
CN115396053B |
2025-04-22 |
施艳; 陈毅君; 丁晟 |
本申请公开了一种低轨卫星的干扰确定方法、装置及介质,涉及卫星领域,分析地面通信系统对低轨卫星的集总干扰情况,首先确定卫星天线的天线增益与方向图,并确定地面上参与干扰计算的波束覆盖地面区域,确定波束覆盖地面区域的中心站的位置、并根据中心站确定基站的类型和数量及传播模型,假设每一个基站对卫星的干扰相同,将一块区域的基站等效为一位置的中心站,中心站的集总干扰值为单个基站干扰值叠加,根据基站的类型和数量、传播模型、天线增益与方向图得到每个基站的干扰值,再根据每个基站的干扰值确定集总干扰值,即低轨卫星在可能受到地面通信系统的集总干扰,为系统间频谱共享可行性和后续干扰规避方法提供更可靠的依据。 |
568 |
一种基于斯坦伯格博弈的星地网络抗干扰信道选择方法 |
CN202510265668.7 |
2025-03-07 |
CN119788168A |
2025-04-08 |
曹文婷; 贾录良; 储飞黄; 张云帆; 周洪宇 |
本发明涉及卫星通信技术领域,具体公开了一种基于斯坦伯格博弈的星地网络抗干扰信道选择方法。步骤S01:建立系统场景以模拟用户与卫星的通信,包括用户选择信道与卫星进行通信时用户受到的干扰;步骤S02:根据所述系统场景构建系统模型,根据卫星的发射天线增益、用户的接收天线增益和用户受到的干扰获得用户的吞吐量,对所述吞吐量进行满意度评价以获得满意度结果;步骤S03:根据所述满意度结果对用户选择的信道进行优化,构建优化问题;步骤S04:根据所述优化问题构建斯坦伯格博弈模型,采用分层抗干扰学习算法对所述斯坦伯格博弈模型求得均衡解,完成基于斯坦伯格博弈的星地网络抗干扰信道选择。 |
569 |
一种应用于车载卫星导航的双频汽车玻璃天线 |
CN202411693290.2 |
2024-11-25 |
CN119786941A |
2025-04-08 |
张文海; 张佳豪; 刘学观 |
本发明涉及车载天线技术领域,本发明要解决的技术问题是天线增益低。为了解决上述技术问题,本发明提供了一种应用于车载卫星导航的双频汽车玻璃天线。本发明包括:中间介质层叠设于外层玻璃介质层的下方;内玻璃介质层叠设于中间介质层的下方;第一贴片贴敷于外层玻璃介质层和中间介质层之间;第一贴片设有贯穿其厚度的四个扇形槽;第二贴片贴敷于中间介质层和内玻璃介质层之间;第二贴片设有贯穿其厚度的四个一字形槽,四个一字形槽呈十字形排布;扇形槽与一字形槽一一对应设置,一字形槽的正投影被扇形槽的正投影覆盖;馈电贴片贴敷于内玻璃介质层的下表面用于进行馈电;PCB板层贴敷于馈电贴片的下表面。本发明覆盖两个谐振点,天线增益高。 |
570 |
一种异构设备通讯调整方法 |
CN202411878760.2 |
2024-12-19 |
CN119766726A |
2025-04-04 |
林加毅; 尹福荣; 杨晨; 陈建; 张汶婕 |
本发明实施例公开了一种异构设备通讯调整方法。该方法包括:获取电力系统中的异构设备的天线增益和发射功率,以及异构设备中的第一子设备和第二子设备间的传播距离,并根据天线增益、发射功率以及传播距离,确定第一子设备和第二子设备间的目标路径损耗值;获取第一子设备和第二子设备间的通讯数据流量,根据目标路径损耗值,从通讯数据流量中确定异常流量,并确定异常流量对应的设备节点;确定设备节点的缓存容量,并根据缓存容量,确定传输调整路径,将设备节点的用于进行通讯的节点路径,调整为传输调整路径。本发明实施例的技术方案,提高了异构设备通讯的有效性。 |
571 |
一种预测待安装设备覆盖目标区域信号强度的方法及装置 |
CN202411574944.X |
2024-11-06 |
CN119383645A |
2025-01-28 |
李素涛; 刘长柯; 张会涛 |
本发明涉及地理图像处理技术领域,涉及一种预测待安装设备覆盖目标区域信号强度的方法及装置。该方法应用于包括待安装的信号发射设备、与信号发射设备相连接的信号发射天线以及信号接收设备的系统中,该方法包括:根据信号发射设备的信号发射点、信号接收设备的信号接收点以及信号发射天线的方位角信息,确定出天线增益特征值;根据信号接收设备的信号接收点与遮挡物之间的距离关系,确定计算路径损耗的方法,并得出路径损耗特征值;根据信号接收设备在室内或者室外的位置,确定信号穿透建筑材料的穿透损耗特征值;根据天线增益特征值、路径损耗特征值以及穿透损耗特征值计算目标区域的信号强度值。该方法可高效的对无线信号覆盖情况进行评估。 |
572 |
运载火箭测量无线信号链路传输的方法及仿真系统 |
CN202411813928.1 |
2024-12-11 |
CN119299023A |
2025-01-10 |
谢美琴; 胡迎; 周荣; 谢新宏; 刘世俊; 瞿晨; 孙辉; 朱小平 |
本发明公开了一种运载火箭测量无线信号链路传输的方法及仿真系统,方法包括步骤S1,获取信号发射功率,依据信号传输方式计算接收功率Pr;步骤S2,若接收功率Pr不在接收灵敏度范围内,则逐步调整信号传播路径的各个模块,得到可调节模块的组合,选择筛选模块的组合;步骤S3,根据影响因子选择出最优的模块组合。本发明提高测试效率和可靠性,将无线信号链路中的发射功率、发射天线增益、接收天线增益、上下行链路的馈线损耗和传播路径损耗进行参数量化,通过计算接收功率判断结果是否高于单机或综测接收灵敏度并处于动态范围内,为可调衰减器增益调整范围,产品和设备的发射功率等指标设计提供理论依据。 |
573 |
加载弧形枝节的高增益圆极化手机侦测天线及控制方法 |
CN202410799688.8 |
2024-06-20 |
CN118712707A |
2024-09-27 |
朱永忠; 刘晓宇; 谢文宣; 樊莹; 李定辰 |
本发明属于侦测天线技术领域,公开了一种加载弧形枝节的高增益圆极化手机侦测天线及控制方法,方形环通过加载矩形槽来实现小型化,通过馈电网络提供的0°,90°,180°和270°的相位实现圆极化;馈电网络与顶部辐射板之间的空气层用于拓展天线带宽;印刷在辐射侧板内表面上的金属弧形枝节,通过与顶部辐射板上的环形微带贴片相连来大幅提高天线增益;为了实现小型化,馈电网络采用分层设计,通过同轴内外芯的相位差来获取所需的180°相位转换;金属反射腔与馈电网络的金属参考地相连,等效于将金属地向上/向下折叠,有效地利用了有限的空间提高天线增益;天线样式也可以用于其它频段。 |
574 |
一种适于超高频RFID定位系统的相控阵天线优化部署方法 |
CN202110015642.9 |
2021-01-07 |
CN114742081B |
2024-08-06 |
史伟光; 雷丽君; 王薇 |
本发明属于移动通信技术领域,涉及一种适于超高频RFID定位系统的相控阵天线优化部署方法。其具体步骤如下:建立基于相控阵天线和多径效应的信道模型;建立分立条件下的天线增益模型精确估计增益,建立联立条件下的天线增益模型,完成对阅读器的收信场强值估计;建立RFID网络规划(RFID Network Planning,RNP)问题模型,提出基于窄带下的幅度波动反映系统受多径影响的程度,从而进一步确定优化目标函数;设计融合改进的公鸡单体湍流策略和母鸡灰狼更新策略的改进鸡群算法优化RNP问题,获得相控阵阅读器天线的最优部署方式。相比于传统RNP解决方法,本发明所提方法在降低系统复杂度、提高部署精度、改善寻优耗时等方面具有显著优势。 |
575 |
一种非中心吊装的交通雷达天线 |
CN202410470563.0 |
2024-04-18 |
CN118352777A |
2024-07-16 |
徐宁; 吴宇铧; 潘嘉强 |
本发明涉及雷达技术领域,公开了一种非中心吊装的交通雷达天线,包括介质基板;天线阵列,天线阵列设置于介质基板上;天线阵列的波束和能量被配置为具有向道路中心偏移的偏移量,偏移量包括天线波束的目标偏转角度和在不同工作平面下的天线增益目标,天线波束的目标偏转角度和在不同工作平面下的天线增益目标通过偏离道路中心设置的交通雷达的安装位置信息计算得到;馈电网络,馈电网络设置于介质基板上,且馈电网络与天线阵列相连接。中非中心吊装的交通雷达天线具有向道路中心偏移的偏移量,根据现场安装位置的具体位置信息合理设计并调整该偏移量,能够实现等效于将交通雷达安装在道路断面中心的效果。 |
576 |
一种卫星导航极化分集天线的干扰抑制方法 |
CN202311781331.9 |
2023-12-22 |
CN117452444A |
2024-01-26 |
王伶; 杨震; 汪跃先; 张兆林; 韩闯; 宫延云; 陶明亮; 谢坚; 粟嘉 |
本发明提供了一种卫星导航极化分集天线的干扰抑制方法,包括:步骤1、针对极化分集天线接收信号的类型,建立对应的接收信号模型;步骤2、基于建立的接收信号模型,在极化分集天线的两个相互正交的单元上分别连接FIR滤波器,将两个相互正交的单元的信号分别经FIR滤波器完成信号处理后输出;步骤3、确定经FIR滤波器信号处理过程中的最优权值向量,完成输出信号的干扰抑制;步骤4、根据最优权值向量得到不同信号极化类型的天线增益,基于天线增益获取对应的角频率响应和频率响应,通过角频率响应和频率响应完成干扰抑制的验证。本发明提出的方法能够在空间域抑制宽带干扰信号,同时也能抑制RHCP、LHCP和LP窄带干扰信号。 |
577 |
一种圆极化天线 |
CN202311308088.9 |
2023-10-10 |
CN117175213A |
2023-12-05 |
薛楠; 马鸿泰; 杨桄; 蔡晓雄; 李昊; 宁业栋 |
本发明提供一种圆极化天线,涉及天线技术领域,以解决圆极化天线增益较低的问题。所述圆极化天线包括:电路板、至少两个第一贴片组和至少两个第二贴片组;所述至少两个第一贴片组沿所述电路板的第一端面中的第一圆周间隔设置,所述至少两个第二贴片组沿所述电路板的第一端面中的第二圆周间隔设置;所述第一贴片组包括至少一个呈矩形的第一导电贴片,所述第一导电贴片的第一顶角和第二顶角分别设有倒角,所述第一顶角和所述第二顶角为所述第一导电贴片的两个对角;所述电路板包括馈源,所述馈源分别与各个第一贴片组中的第一导电贴片电连接,且所述馈源分别与各个第二贴片组中的第二导电贴片电连接,以形成圆极化天线。本发明可以提高天线增益。 |
578 |
卫星测控链路信号质量监测方法、装置、电子设备及介质 |
CN202311227436.X |
2023-09-22 |
CN116980029A |
2023-10-31 |
杨拓; 周欢 |
本发明涉及卫星测控技术领域,提供一种卫星测控链路信号质量监测方法、装置、电子设备及介质,解决了现有技术中测控过程中信号质量的监测不够准确的技术问题。其中,该卫星测控链路信号质量监测的方法包括:获取卫星测控所需配置的基础参数以及卫星过境星历数据;根据所述卫星过境星历数据,获得卫星对地面站夹角和对应的星地距离;对星上天线方向图进行数据处理以获得量化数据;其中,所述量化数据包括多个卫星对地面站夹角和对应的过境天线增益值;根据所述基础参数、星地距离和过境天线增益值,获取卫星测控链路的每比特能量和噪声功率谱密度之比;其中,所述每比特能量和噪声功率谱密度之比用于表征所述卫星测控链路信号的质量。 |
579 |
一种基于标准化子阵的半椭球曲面共形阵布阵方法 |
CN202211639443.6 |
2022-12-20 |
CN115966917A |
2023-04-14 |
李志刚; 孔永飞; 王鹏毅; 贾振国; 李同 |
本发明提出了一种基于标准化子阵的半椭球曲面共形阵布阵方法,通过在半椭球曲面上建立子阵坐标的约束关系,根据天线增益指标及波动性要求,得到布阵参数,达到全空域高效覆盖布阵的目的。本发明首先基于椭球公式构建半椭球曲面,将子阵分层、等间隔布设在半椭球曲面上,其次建立半椭球长半轴、短半轴、子阵层数、每层子阵个数、每层子阵所在圆半径、子阵高度、子阵倾角以及子阵方位角的关系式,然后通过对水平参考子阵坐标进行三维坐标旋转和平移,计算曲面上每个子阵的阵元位置坐标,最后基于天线增益曲线波动最小化,达到对不同口径球面共形阵布阵普遍适用的目的,可应用于全空域相控阵天线通信测控领域曲面共形阵布阵。 |
580 |
功率管理方法、终端及存储介质 |
CN202211105511.0 |
2021-08-16 |
CN115915372A |
2023-04-04 |
叶春辉; 刘亮; 江成 |
本申请提供一种功率管理方法、终端及存储介质。该方法包括:响应于终端设备的形态变化,获取所述终端设备的形态变化信号;根据所述终端设备的形态变化信号获取所述终端设备的输出功率档位真值表,其中,所述输出功率档位真值表包括所述终端设备的形态及所述终端设备处于所述形态时的功率档位与回退功率;根据所述输出功率档位真值表获取所述终端设备的功率档位及回退功率;根据所述终端设备的所述回退功率设置所述终端设备的输出功率,所述输出功率为在当前形态下满足法规要求的最大功率;根据所述功率档位输出对应的功率值。能够根据终端设备的形态调整终端设备的天线增益,在满足相关法规规定的情况下,优化终端设备的实际天线增益。 |