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基站天线移相器专利技术综述

电脑杂谈  发布时间:2020-05-10 09:31:10  来源:网络整理

天线移相器的工作原理_可控硅移相触发器原理_移相全桥原理

龙源期刊网基站天线移相器专利技术摘要: 龙奇峰资料来源: 《中国科学技术博览会》 2019年第08期[摘要]移相器在INCOPAT趋势中的基站天线应用,申请人分布和每个申请人的专利申请的特征,统计分析以及基于统计结果的弧形移相器,滑动耦合线性移相器和介电滑动移相器的技术发展分析天线移相器的工作原理,以及基于核心申请人的专利数据制作技术效果图,分析每个申请人的移相器技术的要点,最后根据行业的实际情况给出通信移相器的未来发展方向. [关键词]基站天线;移相器弧形移相器;技术发展背景;图中的技术效率图分类号: G31文档标识号: A物品号: 1009-914X(2019)08-0207-02在移动通信网络技术领域,基站天线是覆盖移动通信网络的关键设备. 网络. 天线主要包括核心部件,例如辐射单元,移相器,传输机构和控制系统. 在基站天线系统中,移相器改变基站天线中辐射单元的馈电相位,实现辐射束的形成和扫描. 移相器的性能直接决定了基站天线的性能质量,进而影响到整个网络的覆盖质量,移相器在移动通信领域的重要性是不言而喻的[1]. 现有的移相器有很多类型. 以下作者根据专利申请对移相器的发展和现状进行了详细的分析,以梳理出产业发展的背景和重点,并帮助企业进行研发.

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1与基站天线移相器相关的专利申请分析作者使用关键字(相移,微波设备,相位,ESC,基站,天线)和分类号(H01Q,H01P,H01P1 / 18,H01Q3 / 30) ,H01Q3 / 26)搜索基站天线移相器,并检索了1999年至今的947项移相器专利申请. 以下是基于专利数据的分析: 图中显示了统计移相器的发展趋势. 如图1所示,从图中可以看出: 2000-2004年和2008-2015年的专利申请量为爆炸2000-2004年属于基站天线移相器技术发展的早期阶段,当通用技术首次发布时,专利申请的数量将急剧增加. 2008-2015年属于技术改进期,2015年和2016年最多为101例/年. 平均申请数量保持在每年47例左右. 从图中可以看出,整体应用趋势呈上升趋势,表明该领域的研究仍是一个热门领域. 从技术构成​​来看,移相器技术路线主要分布在H01Q,占59.2%,其次是H01P,占30.1%. 从全球地域分布来看,中国移相专利申请量为487件,占51.4%. 其次是美国(104)和欧洲(91);可以看出,中国各国天线制造商的专利申请中有一半以上是由于中国市场的巨大影响,每个制造商都重视中国市场,另一方面,中国天线制造商已经申请了专利. 在中国拥有大量专利,其中包括165项实用新型专利和一些劣质的发明专利.

可控硅移相触发器原理_移相全桥原理_天线移相器的工作原理

在中国,主要应用领域在广东,拥有373项专利,其龙源期刊网络在湖北拥有29个. 可以看出,广东是基站天线移相器的主要专利来源,因为它是中国天线的主要生产地. 根据目前的统计,在基站天线移相器领域,最常用的专利是华为,北京电信,安德鲁,广东通宇,凯瑟琳和莫比天线. 根据美国EJL报告,2014年全球用户购买的基站天线总数约为467万对,其中连续四年有3个全球第一线供应商,分别是: 京信,美国康普公司. 州(收购安德鲁)和德国的凯瑟琳. 这三家公司共出货189万双,占40%. 在排名前十的制造商中,中国制造商占据了五个席位,其他包括摩比天线和广东通宇. 由此可以看出,出货量最高的公司与专利申请量最高的公司基本相同,这说明核心公司非常重视知识产权. 此外,中国天线公司为外国移相器申请的专利总数为57件. 排名前两位的是华为和京信,它们均占79%. 同时,外国公司在中国申请移相器相关专利的统计数字为41例,前两个是Andrew和Kathrein. 与我们的专利申请基础相比,我们迫切需要提高专利质量. 2基站天线移相器技术路线图通过快速回顾上述移相器的检索结果并进行详细分析,可以获得各种类型的移相器,主要包括弧形移相器,滑动耦合线移相器和中等滑动移相器. 移相器的具体演进过程如下: 2.1电弧移相器的演进过程最早的电弧移相器是Kathrein申请的专利DE19938862C1. 基于此的改进包括: (1)不连续性的引入改变了相速度;为了增加每单位长度的电容电感,通常通过引入传输线的不连续性,可以使用锯形线,梳形线或地板缝.

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ACE在韩国的典型代表性专利是KR200347761和CN200980124688. 安德鲁还拥有类似的专利US20080024385. 国内采用类似技术的主要是回苏. 在专利CN201019050036和CN201120181254中,具有波浪线结构的弯曲移相器与上述安德鲁专利非常相似,不同之处在于前者是带状线结构,而后者是带线的微型结构. (2)改变传输线的形式: 安德鲁提出了一种弧形移相器US10226641. 传输线和电弧刷均为微带结构,电弧导体带为单弧,压制装置较为复杂. 此后天线移相器的工作原理,安德鲁改进并提出了一种新的微带电弧移相器US10711919; ACE遵循Andrew的步伐,并于2003年提出了微带结构电弧移相器CN200480026435,后来又提出了CN200980124688和CN200780100971; (3)用于改变结构布局的专利包括: 2007年提出的弧形移相器CN200710031039. 其结构特征是两个弧对称放置,弧刷耦合部分为T形结构. 桑瑞通讯还于2011年提出了一项类似的专利,其特点是多段弧对称或成角度放置. 随后,2012年,华为还为圆弧形移相器CN201204047572申请了另一项专利. 移相器的电弧馈线彼此同心地偏移,并且电弧的中心角对应于小于180度. 2.2滑动耦合线性移相器的发展过程


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