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公开(公告)号:CN119764784B
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510273316.6
申请日:2025-03-10
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于太赫兹波导器件领域,具体提供一种基于互补滤波器的太赫兹连续波导双工器,用以解决现有技术中多支节耦合型多工器在太赫兹频段无法避免通道间频率间隙的问题。本发明包括:公共端矩形波导1、波导T形节2、感性膜片波导带通滤波器3与容性膜片波导带通滤波器4,首次应用互补滤波器理论,在传统多支节耦合型结构的基础上创造性的引入容性膜片波导带通滤波器,容性膜片波导带通滤波器的阻抗虚部为负,而感性膜片波导带通滤波器阻抗虚部为正,通过波导T形节使二者并联构成互补滤波器,最终使得双工器在工作带宽内实现良好匹配,首次在太赫兹频段使用多支节耦合型结构实现无频率间隙的波导连续双工器设计。
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公开(公告)号:CN115173015B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210674398.1
申请日:2022-06-15
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: H01P5/18
Abstract: 本发明涉及毫米波太赫兹雷达或通信系统技术领域,尤其涉及一种新型全频带高隔离度波导两路功分器,包括有两路功分器,两路功分器由3个直波导和16个矩形腔体构成,直波导包括位于中心的主波导、位于主波导两侧的副波导,主波导和两个副波导之间分别通过8个矩形腔体连接,每个矩形腔体的波导宽度都相等并且大于主波导的波导宽度,两路功分器包括有6个端口,分别为1个输入端口、2个输出端口、3个隔离端口,由于本发明采用16个矩形腔体替代传统的波导分支,且每个矩形腔体的波导宽度大于主副波导,因此从理论上可知,这可以进一步提升矩形腔体的波导高度,并且这有利于降低加工难度和成本。
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公开(公告)号:CN114725644B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202210499449.1
申请日:2022-05-09
Applicant: 电子科技大学
Inventor: 张波 , 戴炳礼 , 牛中乾 , 管明 , 罗秋艳 , 刘路杰 , 王一荟 , 孟祥翱 , 刘宇川 , 常鑫 , 邵嘉妤 , 许书涵 , 刘亚晗 , 方馨悦 , 王习斌 , 刘卓然
IPC: H01P5/18
Abstract: 本发明公开了一种超低幅度不平坦度的E面分支波导定向耦合器,包括两个相互平行的标准矩形波导,以及设置在两个标准矩形波导耦合面间的多个相互平行的波导分支,两个波导分支之间的波导壁设置有凹槽。本发明通过在分支波导之间的波导壁上增加凹槽进行优化,相比于传统分支波导定向耦合器,在相同工作带宽内实现超低幅度不平坦度。
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公开(公告)号:CN115295992A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210841331.2
申请日:2022-07-18
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明涉及滤波器制造技术领域,尤其涉及一种高频率选择性的波导低通滤波器,包括从左到右依次设置的输入波导、第一膜片、第一谐振腔、第二谐振腔、第二膜片、输出波导,输入波导与第一膜片固定连接,第一膜片与第一谐振腔固定连接,第一谐振腔与第二谐振腔固定连接,第二谐振腔与第二膜片固定连接,第二膜片与输出波导固定连接,输入波导、第一膜片与第一谐振腔中轴线位于同一直线上,第二谐振腔、第二膜片、输出波导中轴线位于同一直线上,第二谐振腔相对于第一谐振腔的中轴线向上偏移,本发明通过第一谐振腔与第二谐振腔中轴线的偏移,使波导传输线TE10模与谐振腔中TM110模式耦合,从而在阻带中引入传输零点,用很少的阶数获得良好的频率选择性能。
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公开(公告)号:CN114725644A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210499449.1
申请日:2022-05-09
Applicant: 电子科技大学
Inventor: 张波 , 戴炳礼 , 牛中乾 , 管明 , 罗秋艳 , 刘路杰 , 王一荟 , 孟祥翱 , 刘宇川 , 常鑫 , 邵嘉妤 , 许书涵 , 刘亚晗 , 方馨悦 , 王习斌 , 刘卓然
IPC: H01P5/18
Abstract: 本发明公开了一种超低幅度不平坦度的E面分支波导定向耦合器,包括两个相互平行的标准矩形波导,以及设置在两个标准矩形波导耦合面间的多个相互平行的波导分支,两个波导分支之间的波导壁设置有凹槽。本发明通过在分支波导之间的波导壁上增加凹槽进行优化,相比于传统分支波导定向耦合器,在相同工作带宽内实现超低幅度不平坦度。
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公开(公告)号:CN115911792B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310170809.8
申请日:2023-02-27
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于太赫兹波导滤波器技术领域,具体提供一种基于凹形谐振腔的双零点太赫兹波导滤波器,用以显著改善太赫兹波段下波导滤波器的带外特性。本发明包括:输入波导、双模谐振腔及输出波导;其中,双模谐振器采用基于TE201模式与TE102模式的凹形双模谐振腔,将高频的第二个传输零点向低频移动,且能够位于滤波器的上阻带,靠近滤波器的通带,实现单个凹形双模谐振腔产生两个传输零点的目的,在不引入额外结构的前提下能够在滤波器上阻带一定带宽内达到很高的抑制度,极大地提升了对无用信号的抑制效果,同时利用谐振腔内的第二个传输零点还能够有效改善滤波器的矩形系数;并且,本发明还能够有效减小滤波器的尺寸和生产成本。
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公开(公告)号:CN115117584A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210675630.3
申请日:2022-06-15
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Inventor: 张波 , 邓普 , 牛中乾 , 戴炳礼 , 张涛 , 柳杨 , 陈小明 , 邓贺钢 , 谢晓洁 , 马邈 , 胡怡 , 张季聪 , 罗秋艳 , 刘路杰 , 王一荟 , 管明 , 孟祥翱
IPC: H01P5/18
Abstract: 本发明涉及毫米波太赫兹雷达或通信系统技术领域,尤其涉及一种低幅度平坦度的宽带四路功分器,包括有四路功分器,四路功分器由两个部分组成,分别为第一级的六端口耦合器,第二级的两个相同的四端口定向耦合器构成,第一级的六端口耦合器由一主波导、两副波导、多个分支所组成,主波导位于两副波导之间,且主波导与两副波导之间通过多个分支所连接,第二级的两个相同的四端口定向耦合器级联到第一级的副波导,构成四路功分器,使用六端口定向耦合器作为第一级,能够很好的解决第一级、第二级输出不一致,级联后输出不一致性加剧的问题;因此,在相同条件下,本发明的四路功分器相较于传统四路功分器可以实现更低的幅度不平坦度和更好的输出带宽。
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公开(公告)号:CN115313003B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202210842793.6
申请日:2022-07-18
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明涉及电子元器件技术领域,尤其涉及一种具有临近通带的新型易加工太赫兹双频带通滤波器,包括有滤波器,滤波器由输入波导、输出波导、耦合窗以及谐振腔组成,输入波导和输出波导传输TE10模式的电磁波,耦合窗将TE10模式的电磁波耦合到新型“切角”谐振腔中,激励出TE10和TE01两种模式的电磁波,通过调节新型“切角”谐振腔的长边、宽边以及谐振腔长度尺寸,可以调整TE10和TE01两种模式电磁波的谐振频率,从而使其分别处于两个工作频带中,形成双频带通滤波器,本发明采用新型“切角谐振腔”来代替传统的介质或者螺钉加载,实现了相同效果的同时,降低了插入损耗和加工难度,真正意义上可以在太赫兹频段加工实现。
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公开(公告)号:CN116345096B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310568250.4
申请日:2023-05-19
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种低幅度不平坦度的太赫兹90°波导滤波耦合器,属于滤波耦合器技术领域,包括主波导部分、副波导部分和两个分支波导;主波导部分包括依次的第一输入波导、第一滤波器、第一感性膜片、第二滤波器和第二输入波导;副波导部分包括依次的第一输出波导、第一容性膜片、第一耦合腔、第二感性膜片、第二耦合腔、第二容性膜片和第二输出波导;第一滤波器中与第一感性膜片邻接的谐振腔通过一个分支波导与第一耦合腔连接,第二滤波器中与第一感性膜片邻接的谐振腔通过另一个分支波导与第二耦合腔连接。本发明结构简单,一体化设计,易于加工实现,在太赫兹频段实现滤波和功率分配功能的集成,具有低幅度不平坦度和低相位不平坦度。
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公开(公告)号:CN115911792A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310170809.8
申请日:2023-02-27
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于太赫兹波导滤波器技术领域,具体提供一种基于凹形谐振腔的双零点太赫兹波导滤波器,用以显著改善太赫兹波段下波导滤波器的带外特性。本发明包括:输入波导、双模谐振腔及输出波导;其中,双模谐振器采用基于TE201模式与TE102模式的凹形双模谐振腔,将高频的第二个传输零点向低频移动,且能够位于滤波器的上阻带,靠近滤波器的通带,实现单个凹形双模谐振腔产生两个传输零点的目的,在不引入额外结构的前提下能够在滤波器上阻带一定带宽内达到很高的抑制度,极大地提升了对无用信号的抑制效果,同时利用谐振腔内的第二个传输零点还能够有效改善滤波器的矩形系数;并且,本发明还能够有效减小滤波器的尺寸和生产成本。
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