北京遥测技术研究所;航天长征火箭技术有限公司;北京航天金泰星测技术有限公司周利苹获国家专利权
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龙图腾网获悉北京遥测技术研究所;航天长征火箭技术有限公司;北京航天金泰星测技术有限公司申请的专利一种基于微波PCB板的毫米波频段带状线探针天线获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN111900533B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-08-22发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202010621494.0,技术领域涉及:H01Q1/38;该发明授权一种基于微波PCB板的毫米波频段带状线探针天线是由周利苹;朱明;刘昊;许戎戎;孙兆阳设计研发完成,并于2020-06-30向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于微波PCB板的毫米波频段带状线探针天线在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于微波PCB板的毫米波频段带状线探针天线,包括:方锥渐变喇叭、空气波导、微波PCB上层芯板、半固化片PP、微波PCB下层芯板和金属化过孔;微波PCB上层芯板、半固化片PP、微波PCB下层芯板和金属化过孔依次层叠、压合后形成一微波多层PCB板;方锥渐变喇叭与空气波导连接后,通过螺钉固定在微波多层PCB板的上面表,构成毫米波频段带状线探针天线。本发明具有相对带宽大、插损低、驻波小、天线增益大小可调控的优点,且结构简单紧凑、成本低,方便与毫米波芯片集成在微波PCB板上。
本发明授权一种基于微波PCB板的毫米波频段带状线探针天线在权利要求书中公布了:1.一种基于微波PCB板的毫米波频段带状线探针天线,其特征在于,包括:方锥渐变喇叭1、空气波导2、微波PCB上层芯板3、半固化片PP4、微波PCB下层芯板5和金属化过孔6; 微波PCB上层芯板3、半固化片PP4、微波PCB下层芯板5和金属化过孔6依次层叠、压合后形成一微波多层PCB板; 方锥渐变喇叭1与空气波导2连接后,通过螺钉10固定在微波多层PCB板的上面表,构成毫米波频段带状线探针天线; 上层芯板3、半固化片PP4和下层芯板5上预留有与金属化过孔6形状相匹配的通孔;金属化过孔6通过所述通孔、垂直贯穿上层芯板3、半固化片PP4和下层芯板5,形成一个由半固化片介质和芯板介质围成的方形介质波导; 微波PCB上层芯板3与半固化片PP4构成一带状线传输结构,微波PCB上层芯板3下表面的50欧姆带状线渐变成一带状线渐变探针7;其中,毫米波电磁场能量通过带状线渐变探针7过渡到由微波多层PCB板形成的方形介质波导中,再将能量馈入到空气波导2和渐变方锥喇叭1,最后经过渐变方锥喇叭1将磁场能量辐射出去; 微波PCB上层芯板3、微波PCB下层芯板5的介电常数与半固化片PP4的介电常数保持一致,以保证方形介质波导中介质均匀; 半固化片PP4和微波PCB下层芯板5的厚度满足如下要求:微波PCB下层芯板5的下层金属层作为方形介质波导的短路面,短路面与带状线渐变探针7的垂直距离为:四分之一毫米波在方形介质波导中的波长; 微波多层PCB板的上、下表面分别粘帖一SMT芯片Ⅰ8和一SMT芯片Ⅱ9,以实现毫米波频段带状线探针天线与电路设计的集成; 方形介质波导的长边长度、短边长度和高度满足所在频段的标准波导要求,以实现天线阻抗匹配;带状线渐变探针7延伸到方形介质波导的正中心;带状线渐变探针7中间有一过渡段71,过渡段71的宽度小于带状线渐变探针7的最大宽度,实现天线的中心频率的微调; 该基于微波PCB板的毫米波频段带状线探针天线的工作原理如下: 毫米波能量通过带状线渐变探针7,过渡到方形介质波导,毫米波电磁场由带状线的TEM传输模式转变为方形介质波导中的TE10传输模式,由金属化过孔6垂直贯穿上层芯板3、半固化片PP4和下层芯板5形成的方形介质波导保证了电磁波不会产生主模以外的高次模式; 方形介质波导中的能量通过微波PCB上层芯板3上表面的介质波导开口垂直向上馈入到空气波导2中,方形介质波导的长短边尺寸设置为小于空气波导2的长短边尺寸,以保证电磁场由方形介质波导馈入到空气波导2中的阻抗匹配; 电磁能量由空气波导2经过渐变开口的方锥渐变喇叭1传输到空气中;其中,空气波导2渐变过程中的长边保持不变,短边渐变到与长边等长,使得方锥渐变喇叭1H面方向图和E面方向图相同; 方锥渐变喇叭1与空气波导2连接后,通过螺钉10固定在微波PCB上层芯板3的上表面,以保证方形介质波导中的毫米波能量能完全馈入到空气波导2中; 空气波导2为一矩形波导;其中,空气波导2的长边长度大于方形介质波导的长边长度,空气波导2的短边长度大于方形介质波导的短边长度; 方形渐变喇叭1的下底面与空气波导2重合,方形渐变喇叭1从空气波导2向上渐变的过程中,长边长度保持不变,短边渐变到与长边等长。
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