本发明提供的是一种基于金属原子气体操控的纤端光学天线。其特征是:所述纤端光学天线主要由一段三芯光纤1组成,三芯光纤1的一个纤端经过研磨形成纤端圆锥台2,而纤端圆锥台2的端面上采用原子光刻技术沉积有一维周期性金属光学天线3;其中,三芯光纤1包含包层4、中央纤芯5以及两个偏芯6,中央纤芯5位于包层4的中央,两个偏芯6关于中央纤芯5对称分布;一方面,中央纤芯5(或两个偏芯6)传输的传导光波7直接(或经过纤端圆锥台2全内反射后)作用在一维周期性金属光学天线3上,两者相互作用后激发出光辐射场信号8;另一方面,光辐射场信号8作用于一维周期性金属光学天线3后形成信号光波9,然后直接被中央纤芯5接收或者经过纤端圆锥台2收集后被两个偏芯6接收。本发明可用于光电探测、传感、热传导、太阳能电池、以及光谱分析等领域。
📄 201711070672X
📂 G02B6_02
👤 桂林电子科技大学
📅 2017-11-03
本发明提供的是一种光纤端蜂窝与正方格子结构光学天线及其制备方法。其特征是:所述的光学天线主要由一段多芯光纤1组成,多芯光纤1的一个纤端经过研磨形成纤端圆锥台2,而纤端圆锥台2的端面上采用原子光刻技术沉积有二维阵列金属光学天线3;这里,多芯光纤1包含包层4、中央纤芯5以及多个偏芯6,中央纤芯5位于包层4的中央,多个偏芯6均匀分布在中央纤芯5的四周;一方面,中央纤芯5(或多个偏芯6)传输的传导光波7直接(或经过纤端圆锥台2全内反射后)作用在二维阵列金属光学天线3上,两者相互作用后激发出光辐射场信号8;另一方面,光辐射场信号8作用于二维阵列金属光学天线3后形成信号光波9,然后直接被中央纤芯5接收或者经过纤端圆锥台2收集后被多个偏芯6接收。本发明可用于光电探测、传感、热传导、太阳能电池、以及光谱分析等领域。
📄 201711070834X
📂 G02B6_04
👤 桂林电子科技大学
📅 2017-11-03
本发明提供的是一种基于同轴双波导光纤的光学纳米天线探测器。其特征是:所述的光学天线主要由一段同轴双波导光纤1组成,同轴双波导光纤1的一个纤端经过研磨形成纤端圆锥台2,而纤端圆锥台2的端面上沉积有二维阵列金属光学天线3;这里,同轴双波导光纤1包含包层4、中央纤芯5以及环形纤芯6,包层4、中央纤芯5和环形纤芯6三者的中心同轴;一方面,中央纤芯5(或环形纤芯6)传输的传导光波7直接(或经过纤端圆锥台2全内反射后)作用在二维阵列金属光学天线3上,两者相互作用后激发出光辐射场信号8;另一方面,光辐射场信号8作用于二维阵列金属光学天线3后形成信号光波9,然后直接被中央纤芯5接收或者经过纤端圆锥台2收集后被环形纤芯6接收。本发明可用于光电探测、传感、热传导、太阳能电池、以及光谱分析等领域。
📄 2017110717828
📂 G02B6_10
👤 桂林电子科技大学
📅 2017-11-03
本发明属于天线技术领域,具体涉及一种基于嵌入式陶瓷和堆叠介质谐振器的磁电互补天线,包括复合结构介质谐振器天线、方形印刷电路板以及凹形印刷电路板;复合结构介质谐振器天线包括第一高介电常数陶瓷块、低介电常数介质块和四个第二高介电常数陶瓷块,四个第二高介电常数陶瓷块均匀嵌入低介电常数介质块的侧面,第一高介电常数陶瓷块设置在低介电常数介质块的正上方;方形印刷电路板的上表面设置有金属层,下表面设置一对叶片状贴片金属层;凹形印刷电路板垂直设置在方形印刷电路板的下方;本发明采用嵌入堆叠结构与磁电互补结构构建了一种新型谐振器天线,能够实现宽阻抗带宽、高增益、高前后比和高交叉极化鉴别率。
📄 2022115818050
📂 H01Q9_04
👤 重庆邮电大学
📅 2022-12-09
本发明公开了一种面向毫米波应用的双频段介质谐振器天线,包括:层叠型介质谐振器,由高介电常数介质薄片和低介电常数第二介质基板组成,所述质薄片位于第二介质基板的上表面;微带馈电板,由金属地、第一介质基板、微带线组成,所述微带馈电板位于层叠型介质谐振器的下方,所述金属地及微带线位于第一介质基板的上下两对面,所述微带线的一端延伸至第一介质基板的边缘且和馈线相连并通过缝隙对层叠型介质谐振器进行馈电,所述缝隙设于金属地上且和所述微带线垂直。本发明利用微带线通过缝隙对层叠型介质谐振器进行馈电,形成了两个谐振模式,解决了在高辐射效率及低剖面结构的基础上,介质型天线无法实现毫米波双频段覆盖的问题。
📄 2020106674821
📂 H01Q1_36
👤 南通大学
📅 2020-07-13
本发明涉及一种小型化宽带圆极化三维打印混合介质谐振器天线,包括自下而上依次层叠设置的馈电基板、中央具有十字缝隙的接地板和介质谐振器,所述馈电基板的下表面设置用于馈电的微带传输线,介质谐振器内嵌有贴片阵列,介质谐振器的上部具有矩形槽,贴片阵列位于矩形槽槽底的下方且与馈电基板平行。本发明通过在介质块上部挖槽的方式,在不增加天线整体尺寸的基础上,实现三个辐射模式的融合,极大的展宽了天线的圆极化带宽;此外,本发明采用低介电常数的矩形介质块,并基于三维打印技术将贴片置于介质块中间,因此天线的整体尺寸仅有0.39λ0×0.39λ0×0.19λ0,方向图对称,辐射性能良好,可以应用于波束成形阵列。
📄 2021108776805
📂 H01Q1_22
👤 南通大学
📅 2021-08-01
本发明涉及一种面向5G毫米波双频段应用的双极化混合天线,自上而下依次层叠设置的第一基板、第二基板、金属地板、第三基板、第四基板和金属反射板,第一基板中央嵌入有介质薄片,第一介质基板上表面印刷围绕介质薄片设置的金属条带,金属地板中央开设有正交的两个“H”型缝隙,第三基板与第四基板之间夹设绝缘板,第三基板下面表面设置有第一馈电微带线,第四基板上表面设置第二馈电微带线,第一馈电微带线、第二馈电微带线为“Y”型微带线且分别与对应的“H”型缝隙的中央缝隙正交。本发明具有结构紧凑,双极化、宽频的双频段,尺寸小,谐振点可单独调节,剖面低等优点。
📄 2021115020756
📂 H01Q1_38
👤 南通大学
📅 2021-12-09
本发明属于微波通信技术领域,具体涉及一种面向5G双频段覆盖的低剖面小型化PIFA天线。本发明包括自上而下层叠设置的寄生金属贴片、基板及金属地;寄生金属贴片的边缘设置一对第一短路金属柱;寄生金属贴片的表面设置一对第二短路金属柱、同轴馈电;寄生金属贴片的表面设置主金属辐射贴片;主金属辐射贴片表面阵列设置金属通孔;主金属辐射贴片表面接近金属通孔处蚀刻第一矩形槽;主金属辐射贴片表面蚀刻一对第二矩形槽;同轴馈电位于一对第二矩形槽与一对第二短路金属柱之间;射频激励信号从底部馈入,通过馈电探针对位于其上的主金属辐射贴片进行馈电,并通过金属通孔电感耦合对寄生金属贴片进行馈电。
📄 202310669201X
📂 H01Q9_04
👤 南通大学
📅 2023-06-07
本发明公开了一种5G双频段四分之一贴片天线,包括自上而下依次层叠设置的上表面金属板、第一基板、第二基板、第三基板以及金属地板,所述上表面金属板包括第一四分之一贴片结构和第二四分之一贴片结构,所述第三基板上设置调节盘和调节盲孔,所述天线还包括同轴馈电结构。本发明采用第一四分之一贴片天线作为主辐射器产生2个谐振模式,并引入感型耦合馈电的第二四分之一贴片结构产生两个额外的谐振模式,共产生四个谐振模式,两个位于N78频段,两个位于N79频段,实现双频双宽带覆盖。
📄 2023109382176
📂 H01Q1_38
👤 南通大学
📅 2023-07-28
本发明属于微波通信技术领域,具体涉及一种面向终端应用的细长形5G双频段短路贴片天线。本发明包括自上而下层叠设置的上表面矩形金属主贴片、基板及金属地;上表面矩形金属主贴片的左侧设置第一矩形金属寄生贴片,右侧设置第二矩形金属寄生贴片;上表面矩形金属主贴片、第一矩形金属寄生贴片及第二矩形金属寄生贴片沿Y轴方向的一端均阵列设置若干个接地通孔;天线还设置同轴馈电结构;上表面矩形金属主贴片沿X轴方向刻有一垂直的第一缝隙;上表面矩形金属主贴片沿Y轴方向在第一缝隙两侧刻有以第一缝隙为垂直中心对称的第二缝隙;第一矩形金属寄生贴片沿Y轴方向水平刻有第三缝隙;第二矩形金属寄生贴片沿Y轴方向水平刻有第四缝隙。
📄 2023117182538
📂 H01Q1_38
👤 南通大学
📅 2023-12-14
本发明提供了一种基于对角寄生带条结构的圆极化去互耦贴片天线,属于微波毫米波通信技术领域。解决了现有圆极化天线去互耦技术存在的结构复杂、尺寸大、占用系统布局空间过多、不能实现方向图解耦的技术问题。其技术方案为:包括天线基板、成对相对布置在天线基板上的主贴片、底部金属层,还包括两组L形寄生带条,每组L形寄生带条分别布置在其中一个主贴片对角处,开设在所述L形寄生带条其中一边的若干个接地通孔一,设置在所述L形寄生带条另一边自由端部的接地通孔二,以及贯穿天线基板的同轴馈电探针。本发明的有益效果为:本发明的天线提出的去耦结构,即在贴片天线的一组对角处引入L形寄生单元和接地通孔组成的去互耦结构。
📄 2023118318431
📂 H01Q1_52
👤 南通大学
📅 2023-12-28