一種雙頻電控可重構(gòu)butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)的制作方法
【專利摘要】一種雙頻電控可重構(gòu)butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò),主要由具有雙頻帶特性的90°電橋、電控可重構(gòu)45°相移矩陣、雙頻帶跨接連接器和開關(guān)矩陣構(gòu)成。所述電控可重構(gòu)45°相移矩陣通過控制開關(guān)矩陣切換在不同的頻率上,從而使該butler矩陣可以在兩個不同工作頻率下任意切換,實現(xiàn)工作頻率可重構(gòu)。該電控可重構(gòu)butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)可通過平面印刷技術(shù)實現(xiàn),并且結(jié)構(gòu)緊湊,適用于小型無線通訊系統(tǒng)。
【專利說明】
一種雙頻電控可重構(gòu)but I er矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)
技術(shù)領(lǐng)域
[0001 ]本發(fā)明屬于微波工程領(lǐng)域,涉及一種矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)。
【背景技術(shù)】
[0002] 隨著無線通信技術(shù)的快速增長,無線通信系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)容量受到了極大的限制。為 了提高頻譜資源的利用率,增大通道容量,智能天線在衛(wèi)星通信系統(tǒng)、個人通信系統(tǒng)和無線 局域網(wǎng)等系統(tǒng)中已經(jīng)被廣泛的應用。
[0003] 目前,智能天線主要分為自適應天線和多波束天線兩類,而多波束天線因其結(jié)構(gòu) 簡單、波束切換靈活、性能優(yōu)越等特點,已在無線通信領(lǐng)域中扮演了重要角色?;赽utler 矩陣的多波束形成網(wǎng)絡(luò)是多波束天線的核心部件,它可以有效地控制天線陣的相位分布, 從而實現(xiàn)波束的不同指向。
[0004] butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)通常是由3dB電橋、跨接連接器以及相移器構(gòu)成,其工作原理 是當對每一輸入端口進行激勵時,輸入功率以一定的比例分配給輸出端口且在相鄰輸出端 口之間會產(chǎn)生特定的相位差,但微波能量從不同輸入端口輸入時,輸出端口的相位差不同。 因此激勵不同的輸入端口,可以得到不同的相位差,從而使天線的波束指向不同,實現(xiàn)多波 束。但傳統(tǒng)的butler矩陣通常由僅能工作在單一頻段的3dB電橋、跨接連接器以及固定相移 器構(gòu)成,因此,一旦設(shè)計完成,導致其僅能工作在單一通信頻帶內(nèi),無法滿足多頻段工作需 求,因此限制了 butler矩陣的應用范圍。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0005] 本發(fā)明解決的技術(shù)問題是:針對現(xiàn)有butler矩陣僅能工作在單一頻段上,無法滿 足多頻帶選通工作的需求,提出了一種雙頻電控可重構(gòu)的butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)雙頻 段選通工作。
[0006] 本發(fā)明的技術(shù)解決方案是:一種雙頻電控可重構(gòu)butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò),包括第一 90°電橋、第二90°電橋、第三90°電橋、第四90°電橋、跨接連接器、第一電控可重構(gòu)45°相移 矩陣、第二電控可重構(gòu)45°相移矩陣、開關(guān)矩陣、第一偏置電路和第二偏置電路;第一90°電 橋的四個端口中,位于下方同一側(cè)的兩個端口作為饋電網(wǎng)絡(luò)的第一輸入端和第二輸入端, 位于上方一側(cè)的兩個端口中,左側(cè)端口與第一電控可重構(gòu)45°相移矩陣的輸入端相連,右側(cè) 端口與跨接連接器的下方左側(cè)第一輸入端相連;第三90°電橋的四個端口中,位于上方同一 側(cè)的兩個端口作為饋電網(wǎng)絡(luò)的第一輸出端和第二輸出端,位于下方一側(cè)的兩個端口中,左 側(cè)端口與第一電控可重構(gòu)45°相移矩陣的輸出端相連,右側(cè)端口與跨接連接器的上方左側(cè) 第二輸出端相連;第二90°電橋的四個端口中,位于下方同一側(cè)的兩個端口作為饋電網(wǎng)絡(luò)的 第三輸入端和第四輸入端,位于上方一側(cè)的兩個端口中,右側(cè)端口與第二電控可重構(gòu)45°相 移矩陣的輸入端相連,左側(cè)端口與跨接連接器的下方右側(cè)第二輸入端相連;第四90°電橋的 四個端口中,位于上方同一側(cè)的兩個端口作為饋電網(wǎng)絡(luò)的第三輸出端和第四輸出端,位于 下方一側(cè)的兩個端口中,右側(cè)端口與第二電控可重構(gòu)45°相移矩陣的輸出端相連,左側(cè)端口 與跨接連接器的上方右側(cè)第一輸出端相連;所述的跨接連接器通過跨接將送入第一輸入端 的信號通過第一輸出端輸出,將送入第二輸入端的信號通過第二輸出端輸出;所述的第一 90°電橋、第二90°電橋、第三90°電橋、第四90°電橋具有相同的雙頻帶特性,所述跨接連接 器具有雙頻帶特性且兩個工作頻帶與第一90°電橋相同;所述的第一電控可重構(gòu)45°相移矩 陣、第二電控可重構(gòu)45°相移矩陣具有相同的雙頻帶特性,且在第一90°電橋的兩個工作頻 段中心頻點上可分別實現(xiàn)選通,且在對應的兩個工作頻段中心頻點上的相移量均為45°;所 述的開關(guān)矩陣為偏置信號的控制單元,開關(guān)矩陣的偏置信號分別通過第一偏置電路送至第 一電控可重構(gòu)45°相移矩陣控制第一電控可重構(gòu)45°相移矩陣工作的頻段,通過第二偏置電 路送至第二電控可重構(gòu)45°相移矩陣控制第二電控可重構(gòu)45°相移矩陣工作的頻段。
[0007] 所述的第一電控可重構(gòu)45°相移矩陣和第二電控可重構(gòu)45°相移矩陣的結(jié)構(gòu)相同, 均由兩條不同長度的微帶線組成,兩條微帶線的電長度分別對應第一90°電橋的兩個工作 頻段中心頻點的八分之一波長。
[0008] 所述的跨接連接器為雙頻帶跨接連接器,其中的信號傳輸線均采用微帶線形式實 現(xiàn)。
[0009] 所述的第一90°電橋、第二90°電橋、第三90°電橋、第四90°電橋的結(jié)構(gòu)相同,均為 雙頻帶90°電橋,其中的信號傳輸線均采用微帶線形式實現(xiàn)。
[0010] 本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比的優(yōu)點在于:
[0011] 1)本發(fā)明雙頻電控可重構(gòu)的butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)可以在兩個工作頻帶上任意選 通工作,且兩個工作頻帶間互不干擾;
[0012] 2)本發(fā)明中的90°電橋為雙頻帶器件,可同時工作在兩個頻帶,且兩頻帶間有較好 的隔離度;
[0013] 3)本發(fā)明的跨接連接器采用雙頻帶設(shè)計,可同時工作在兩個頻帶,且兩頻帶間隔 離度高;
[0014] 4)本發(fā)明采用的電控可重構(gòu)45°相移矩陣結(jié)構(gòu),可方便的在兩個頻帶間任意選通;
[0015] 5)本發(fā)明采用開關(guān)矩陣對工作頻帶的選通進行統(tǒng)一控制,具有切換速度快、易操 作等特點。
【附圖說明】
[0016] 圖1為本發(fā)明電控可重構(gòu)butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)的原理圖;
[0017]圖2為本發(fā)明實施例中電控可重構(gòu)butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)頂部結(jié)構(gòu)示意圖;
[0018]圖3為本發(fā)明實施例中電控可重構(gòu)butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)底部結(jié)構(gòu)示意圖;
[0019]圖4為本發(fā)明實施例中電控可重構(gòu)butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)側(cè)視圖;
[0020]圖5為本發(fā)明實施例中90°電橋示意圖;
[0021 ]圖6為本發(fā)明實施例中跨接連接器示意圖;
[0022]圖7為本發(fā)明實施例中選通在2.5GHz時,激勵信號由p 1饋入時端口的插損特性; [0023]圖8為本發(fā)明實施例中選通在5.2GHz時,激勵信號由p 1饋入時端口的插損特性; [0024]圖9為本發(fā)明實施例中選通在2.5GHz時,激勵信號由p2饋入時端口的插損特性; [0025]圖10為本發(fā)明實施例中選通在5.2GHz時,激勵信號由p2饋入時端口的插損特性。
【具體實施方式】
[0026]本發(fā)明的雙頻電控可重構(gòu)butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò),由具有雙頻帶特性的90°電橋、跨 接連接器和電控可重構(gòu)45°相移矩陣構(gòu)成。通過開關(guān)矩陣選通電控可重構(gòu)相移矩陣中工作 在不同頻段的45°傳輸線,從而控制饋電網(wǎng)絡(luò)工作在不同的頻率下。
[0027] 如圖1所示,本發(fā)明butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)主要包括:四個輸入端pi,p2,p3和p4,四 個輸出端p5,p6,p7和p8,90°電橋1,90°電橋2,90°電橋3,90°電橋4,跨接連接器5,電控可重 構(gòu)45°相移矩陣6,電控可重構(gòu)45°相移矩陣7,開關(guān)矩陣8,偏置電路9和偏置電路10。
[0028] 90°電橋1的端口①與電控可重構(gòu)45°相移矩陣6的端口⑤連接,90°電橋2的端口④ 與電控可重構(gòu)45°相移矩陣7的端口⑧連接。90°電橋3的端口 G與電控可重構(gòu)45°相移矩陣6 的端口⑨連接,90°電橋4的端口?與電控可重構(gòu)45°相移矩陣7的端口 ?連接??缃舆B接器5 的端口⑥與90°電橋1的端口②連接,跨接連接器5的端口⑦與90°電橋2的端口③連接,跨接 連接器5的端口⑩與90°電橋3的端口 ?連接,跨接連接器5的端口 Θ與90°電橋4的端口 ?連 接。
[0029] 進一步的,90°電橋1,90°電橋2,90°電橋3,90°電橋4結(jié)構(gòu)相同,均為3dB 90°電橋, 均可工作在兩個頻帶上。以90°電橋1為例,若信號由端口pi輸入,則端口 1和端口 2在兩個工 作頻段上均輸出具有等幅、90°相差的兩路信號,端口p2隔離;若信號由端口p2輸入,則端口 1和端口2在兩個工作頻段上均輸出具有等幅、90°相差的兩路信號,端口p2隔離;若信號由 端口 1輸入,則端口pl和端口P2在兩個工作頻段上均輸出具有等幅、90°相差的兩路信號,端 口 2隔離;若信號由端口 2輸入,則端口 pi和端口 p2在兩個工作頻段上均輸出具有等幅、90° 相差的兩路信號,端口 1隔離。
[0030] 進一步的,跨接連接器5具有雙頻帶特性,其可在兩個頻段上同時實現(xiàn)激勵信號由 端口 6出入、端口 11輸出,端口 7和端口 10無信號輸出。也可同時實現(xiàn)激勵信號由端口 7出入、 端口 10輸出,端口6和端口 11無信號輸出。此外,跨接連接器5工作的兩個頻帶與90°電橋1工 作的兩個頻帶相同。
[0031] 進一步的,電控可重構(gòu)45°相移矩陣6和電控可重構(gòu)45°相移矩陣7結(jié)構(gòu)相同,在對 應90°電橋1的兩個工作頻段中心頻點上,所述電控可重構(gòu)45°相移矩陣6可分別實現(xiàn)選通特 性,且在對應的兩個工作頻段中心頻點上的相移量均為45°。所述電控可重構(gòu)45°相移矩陣7 也可在對應90°電橋1的兩個工作頻段中心頻點上分別實現(xiàn)選通特性,且在對應的兩個工作 頻段中心頻點上的相移量也均為45°。此外,電控可重構(gòu)45°相移矩陣6和電控可重構(gòu)45°相 移矩陣6必須選通在同一工作頻段的中心頻點上。
[0032] 進一步的,開關(guān)矩陣8為偏置信號的控制單元,內(nèi)部包含多組可控開關(guān),根據(jù)需求 控制可控開關(guān)的通斷,使其具有選擇性的向偏置電路施加偏置信號的功能。開關(guān)矩陣8的偏 置信號分別通過偏置電路9和偏置電路10傳輸至電控可重構(gòu)45°相移矩陣6和電控可重構(gòu) 45°相移矩陣7。在開關(guān)矩陣8的同一個偏置信號控制下,電控可重構(gòu)45°相移矩陣6和電控可 重構(gòu)45°相移矩陣7同時選通在同一個工作頻段的中心頻點處,且產(chǎn)生45°的相移。
[0033]進一步的,當對每一輸入端口進行激勵時,首先通過控制電控可重構(gòu)45°相移矩 陣,選通在所需的工作頻率上,信號能量將以四等分傳遞到輸出端口,且在相鄰輸出端口之 間會產(chǎn)生恒定的相位差,但從不同輸入端口激勵時,輸出端口信號的相位差不同。這樣激勵 不同的輸入端口,可以得到不同的相位差,激勵陣列天線時可以得倒不同指向的波束。 [0034] 實施例
[0035] 假設(shè)本發(fā)明的雙頻電控可重構(gòu)butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)可在2.5GHz、5.2GHz兩個工作 頻率上任意切換,并采用印制電路板的形式來實現(xiàn)。
[0036]如圖2、圖3、圖4所示,介質(zhì)基板11由上往下分別為金屬覆銅頂層、介質(zhì)層、金屬覆 銅中層、介質(zhì)層和金屬覆銅底層。介質(zhì)層的介電常數(shù)選為2.65,厚度為1mm。金屬覆銅頂層放 置90°電橋1,90°電橋2,90°電橋3,90°電橋4,跨接連接器5,電控可重構(gòu)45°相移矩陣6,電控 可重構(gòu)45°相移矩陣7。金屬覆銅底層安裝開關(guān)矩陣8,偏置電路分別通過金屬柱81-131,32-b2,a3-b3,a4-b4將金屬覆銅頂層的偏置連接線與金屬覆銅底層的偏置連接線相連接,且金 屬柱的直徑為1mm。接地線12通過金屬化過孔a5連接到金屬覆銅中層,金屬化過孔的直徑為 1.5mm〇
[0037]上述電控可重構(gòu)45°相移矩陣6和電控可重構(gòu)45°相移矩陣7結(jié)構(gòu)相同,均由兩條不 同長度的微帶線組成。電控可重構(gòu)45°相移矩陣6中較長的微帶線通過開關(guān)二極管vl、v2與 90°電橋1、90°電橋3連接,電控可重構(gòu)45°相移矩陣6中較短的微帶線通過開關(guān)二極管v3、v4 與90°電橋1、90°電橋3連接,電控可重構(gòu)45°相移矩陣7中較長的微帶線通過開關(guān)二極管v5、 v6與90°電橋2、90°電橋4連接,電控可重構(gòu)45°相移矩陣7中較短的微帶線通過開關(guān)二極管 v7、v8與90°電橋2、90°電橋4連接。兩條微帶線的電長度分別對應90°電橋1的兩個工作頻段 中心頻點的八分之一波長,可以在兩個頻點上均形成45°的相移。通過開關(guān)矩陣8向偏置電 路上增加偏置電壓,選通電控可重構(gòu)45°相移矩陣6中和電控可重構(gòu)45°相移矩陣7中較長的 微帶線與輸入輸出端口選通,可以使butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)工作在2.5GHz。通過開關(guān)矩陣8向 偏置電路上增加偏置電壓,選通電控可重構(gòu)45°相移矩陣6中和電控可重構(gòu)45°相移矩陣7較 短的微帶線與輸入輸出端口選通,可以使butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)工作在5.2GHz。
[0038] 90°電橋1,90°電橋2,90°電橋3,90°電橋4結(jié)構(gòu)相同,均為雙頻帶90°電橋。如圖5所 示,雙頻帶90°電橋由四條輸入輸出傳輸線111,兩條傳輸線112,兩條傳輸線113,四條枝節(jié) 加載傳輸線114和四個扇形傳輸線結(jié)構(gòu)115組成。上述傳輸線均采用微帶線形式實現(xiàn)。所述 傳輸112和傳輸113均采用彎折線結(jié)構(gòu),可以有效的減小尺寸。
[0039] 跨接連接器5為雙頻帶跨接連接器,其工作的兩個頻帶與90°電橋1相同。如圖6所 示,雙頻帶跨接連接器包括四條輸入輸出傳輸線121,兩條傳輸線122,兩條傳輸線123,一條 傳輸線124,四條端枝節(jié)加載傳輸線125,兩條枝節(jié)加載傳輸線126,四個扇形傳輸線結(jié)構(gòu)127 和兩個扇形傳輸線結(jié)構(gòu)128組成。上述傳輸線均采用微帶線形式實現(xiàn)。所述傳輸線122、傳輸 線123和傳輸線124均采用彎折線結(jié)構(gòu),可以有效的減小尺寸。
[0040] 對本發(fā)明的雙頻電控可重構(gòu)but 1 er矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)進行仿真,圖7為饋電網(wǎng)絡(luò)選通 在2.5GHz時,激勵信號由p 1端口饋入時輸出端口 p5、p6、p7和p8的插損特性。如圖所示, 2.5GHz處的幅度一致性較好,滿足信號等分的要求。圖8為饋電網(wǎng)絡(luò)選通在5.2GHz時,激勵 信號由pl端口饋入時輸出端口p5、p6、p7和p8的插損特性。如圖所示,在5.2GHz處幅度一致 性滿足等分要求。表1給出了激勵信號由pl端口饋入時不同頻率下的輸出端口 P5、p6、p7和 p8的相位特性,當饋電網(wǎng)絡(luò)選通在2.5GHz時,2.5GHz處的相位差一致性彡3°,而在5.2GHz處 的相位差不固定。當饋電網(wǎng)絡(luò)選通在5.2GHz時,2.5GHz處的幅度差不同定,而在5.2GHz處相 位差彡3°。
[0041 ] 表1選通在2.5GHz時輸出端口相位特性
[0042]
[0043]圖9為饋電網(wǎng)絡(luò)選通在2.5GHz時,激勵信號由p2端口饋入時輸出端口p5、p6、p7和 P8的插損特性。如圖所示,2.5GHz處的幅度一致性較好,滿足信號等分的要求。圖10為饋電 網(wǎng)絡(luò)選通在5.2GHz時,激勵信號由p2端口饋入時輸出端口 p5、p6、p7和p8的插損特性。如圖 所示,在5.2GHz處幅度一致性滿足等分要求。表2給出了激勵信號由p2端口饋入時不同頻率 下的輸出端口 p5、p6、p7和p8的相位特性,當饋電網(wǎng)絡(luò)選通在2.5GHz時,2.5GHz處的相位差 一致性<3°,而在5.2GHz處的相位差不固定。當饋電網(wǎng)絡(luò)選通在5.2GHz時,2.5GHz處的幅度 差不同定,而在5.2GHz處相位差<3°。
[0044] 表2選通在5.2GHz時輸出端口相位特性
[0045]
[0046] 本發(fā)明的雙頻電控可重構(gòu)but 1 er矩陣饋電網(wǎng)絡(luò)不受限于具體的工作頻率上,例如 可在2.5GHz、5.2GHz兩個工作頻率上任意切換。
[0047] 本發(fā)明說明書中未作詳細描述的內(nèi)容屬本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知技術(shù)。
【主權(quán)項】
1. 一種雙頻電控可重構(gòu)butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò),其特征在于包括:第一90°電橋(I)、第二 90°電橋(2)、第三90°電橋(3)、第四90°電橋(4)、跨接連接器(5)、第一電控可重構(gòu)45°相移 矩陣(6)、第二電控可重構(gòu)45°相移矩陣(7)、開關(guān)矩陣(8)、第一偏置電路(9)和第二偏置電 路(10);第一90°電橋(1)的四個端口中,位于下方同一側(cè)的兩個端口作為饋電網(wǎng)絡(luò)的第一 輸入端和第二輸入端,位于上方一側(cè)的兩個端口中,左側(cè)端口與第一電控可重構(gòu)45°相移矩 陣(6)的輸入端相連,右側(cè)端口與跨接連接器(5)的下方左側(cè)第一輸入端相連;第三90°電橋 (3)的四個端口中,位于上方同一側(cè)的兩個端口作為饋電網(wǎng)絡(luò)的第一輸出端和第二輸出端, 位于下方一側(cè)的兩個端口中,左側(cè)端口與第一電控可重構(gòu)45°相移矩陣(6)的輸出端相連, 右側(cè)端口與跨接連接器(5)的上方左側(cè)第二輸出端相連;第二90°電橋(2)的四個端口中,位 于下方同一側(cè)的兩個端口作為饋電網(wǎng)絡(luò)的第三輸入端和第四輸入端,位于上方一側(cè)的兩個 端口中,右側(cè)端口與第二電控可重構(gòu)45°相移矩陣(7)的輸入端相連,左側(cè)端口與跨接連接 器(5)的下方右側(cè)第二輸入端相連;第四90°電橋(4)的四個端口中,位于上方同一側(cè)的兩個 端口作為饋電網(wǎng)絡(luò)的第三輸出端和第四輸出端,位于下方一側(cè)的兩個端口中,右側(cè)端口與 第二電控可重構(gòu)45°相移矩陣(7)的輸出端相連,左側(cè)端口與跨接連接器(5)的上方右側(cè)第 一輸出端相連;所述的跨接連接器(5)通過跨接將送入第一輸入端的信號通過第一輸出端 輸出,將送入第二輸入端的信號通過第二輸出端輸出;所述的第一90°電橋(1)、第二90°電 橋(2)、第三90°電橋(3)、第四90°電橋(4)具有相同的雙頻帶特性,所述跨接連接器(5)具有 雙頻帶特性且兩個工作頻帶與第一90°電橋(1)相同;所述的第一電控可重構(gòu)45°相移矩陣 (6)、第二電控可重構(gòu)45°相移矩陣(7)具有相同的雙頻帶特性,且在第一90°電橋(1)的兩個 工作頻段中心頻點上可分別實現(xiàn)選通,且在對應的兩個工作頻段中心頻點上的相移量均為 45°;所述的開關(guān)矩陣(8)為偏置信號的控制單元,開關(guān)矩陣(8)的偏置信號分別通過第一偏 置電路(9)送至第一電控可重構(gòu)45°相移矩陣(6)控制第一電控可重構(gòu)45°相移矩陣(6)工作 的頻段,通過第二偏置電路(10)送至第二電控可重構(gòu)45°相移矩陣(7)控制第二電控可重構(gòu) 45°相移矩陣(7)工作的頻段。2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種雙頻電控可重構(gòu)butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò),其特征在于:所述 的第一電控可重構(gòu)45°相移矩陣(6)和第二電控可重構(gòu)45°相移矩陣(7)的結(jié)構(gòu)相同,均由兩 條不同長度的微帶線組成,兩條微帶線的電長度分別對應第一90°電橋(1)的兩個工作頻段 中心頻點的八分之一波長。3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的一種雙頻電控可重構(gòu)butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò),其特征在于: 所述的跨接連接器(5)為雙頻帶跨接連接器,其中的信號傳輸線均采用微帶線形式實現(xiàn)。4. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的一種雙頻電控可重構(gòu)butler矩陣饋電網(wǎng)絡(luò),其特征在于: 所述的第一90°電橋(1)、第二90°電橋(2)、第三90°電橋(3)、第四90°電橋(4)的結(jié)構(gòu)相同, 均為雙頻帶90°電橋,其中的信號傳輸線均采用微帶線形式實現(xiàn)。
【文檔編號】H01Q3/40GK105896081SQ201610268104
【公開日】2016年8月24日
【申請日】2016年4月27日
【發(fā)明人】李志鵬, 吳江牛, 黃惠軍, 方進勇, 孫靜
【申請人】西安空間無線電技術(shù)研究所