一种基于微带电容负载的开路环耦合带通滤波器

    公开(公告)号:CN101038977A

    公开(公告)日:2007-09-19

    申请号:CN200610024741.9

    申请日:2006-03-16

    Inventor: 顾建忠 孙晓玮

    Abstract: 本发明公开了一种基于微带电容负载的开路环耦合带通滤波器,包括输入馈线、输出馈线和开路环耦合器,其特征在于,开路环耦合器的每个开路环的终端分别级联一对微带电容负载,所述微带电容负载位于开路环内部。本发明通过在传统的开路环耦合带通滤波器的基础上,在开路环终端级联微带电容负载,依靠其慢波的特性来达到减小滤波器面积的效果。同时由于微带的电容负载效应,使得该滤波器的禁带抑制度大大增加,消除了传统开路环耦合大同滤波器具有的谐波响应。本发明可应用于任何微波频率,适合各种微波电路的衬底材料制作。

    一种工业用毫米波避碰雷达系统

    公开(公告)号:CN1186645C

    公开(公告)日:2005-01-26

    申请号:CN02110879.X

    申请日:2002-02-22

    Abstract: 本发明涉及一种工业用毫米波避碰雷达系统,由天线、收发组件、中频放大电路、函数发生器、信号处理及报警、电源等六个单元组成。特征是函数发生器产生的三角波作为收发组件中的压控震荡器的调制信号,送入压控荡器,使之产生频率按三角波变化的毫米波信号;其一部分能量由耦合器耦合到混频器作为本振信号,一部分经由环行器到天线发射出去,遇到障碍物并返回再由天线接收,经环行器完成与发射信号的隔离后,进入混频器和本振信号进行混频,混频后的信号经中放进入信号处理及报警单元进行障碍物的距离探测及响应的报警处理。障碍物靠近报警:15m,紧急报警制动:5m,探测精度:±0.2m,工作环境-40~+80℃。

    具有高谐波抑制的内置式手机双频贴片天线

    公开(公告)号:CN1411098A

    公开(公告)日:2003-04-16

    申请号:CN02145452.3

    申请日:2002-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种手机用的具有高谐波抑制的内置式手机双频贴片天线,其特征在于采用二次谐波特性实现的单一天线的双频频率为900兆赫兹和1800兆赫兹,介质层是按周期排列的带隙结构材料,光子晶体的单元间距为二分之一波长,或四分之一波长、八分之一波长,四分之三波长,孔径尺寸为光子晶体的单元间距的一半,天线贴片尺寸可为20×25×0.10的薄钢片。本发明的优点是结构紧凑、具有双频辐射功能,一体式、无须焊接或钻孔,成本低,加工工艺简单,适用批量生产。

    一种工业用毫米波避碰雷达系统

    公开(公告)号:CN1376934A

    公开(公告)日:2002-10-30

    申请号:CN02110879.X

    申请日:2002-02-22

    Abstract: 本发明涉及一种工业用毫米波避碰雷达系统,由天线、收发组件、中频放大电路、函数发生器、信号处理及报警、电源等六个单元组成。特征是函数发生器产生的三角波作为收发组件中的压控震荡器的调制信号,送入压控荡器,使之产生频率按三角波变化的毫米波信号;其一部分能量由耦合器耦合到混频器作为本振信号,一部分经由环行器到天线发射出去,遇到障碍物并返回再由天线接收,经环行器完成与发射信号的隔离后,进入混频器和本振信号进行混频,混频后的信号经中放进入信号处理及报警单元进行障碍物的距离探测及响应的报警处理。障碍物靠近报警:15m,紧急报警制动:5m,探测精度:±0.2m,工作环境-40~+80℃。

    一种基于前倾波束的功率测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN111366792B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202010334240.0

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于前倾波束的功率测试装置,包括支撑平台,安装于支撑平台上且由下至上依次连接的X向移动载台、第一升降支架、三角倾斜支架和天线支架,以及安装于支撑平台上且由下至上依次连接的固定载台、第二升降支架及可切换的激光发射单元和毫米波收发单元,第二升降支架与所述第一升降支架的结构完全相同,天线支架上安装有待测天线,待测天线设置为发射待测毫米波前倾波束。本发明还提供了相应的功率测试方法。本发明的基于前倾波束的功率测试装置采用X向移动载台、升降支架和三角倾斜支架,可以精确调节待测天线在X轴、Z轴的位置和前倾角度θ,实现毫米波的前倾波束与毫米波收发单元的精确对准,可测试毫米波前倾波束的功率。

    一种波导天线阵及通信模块

    公开(公告)号:CN117855812A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410119497.2

    申请日:2024-01-29

    Abstract: 本发明提供一种波导天线阵及通信模块,承载体上的波导辐射腔体平行H面对称两侧均设置波束调节结构,波束调节结构与波导辐射腔体之间存在最小距离;馈电电路板位于承载体的固定隙结构内,承载体有从波导辐射腔体底部贯穿至固定隙结构的馈电腔;固定隙结构的上缝隙面沿馈电线延伸方向有馈电通道,承载体为接地导体。本发明通过波导辐射腔体沿E面设置波束调节结构,缩窄E面波束角,与H面波束角匹配,实现宽带宽波束高分辨率成像;同时通过阶梯型扩大口径的波导辐射腔体提高辐射效率;另外通过馈电线之间设置隔离腔,屏蔽信号串扰,降低馈电线之间的信号互耦;最后,采用接地共面馈电电路板,提高阻抗带宽和馈电效率,优化可集成度和可靠性。

    一种前倾双狭缝天线及其制作方法

    公开(公告)号:CN109659684B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN201811567450.3

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 波束增益、形状和方向,最终可以实现带有前倾本发明提供一种前倾双狭缝天线,其包括介 功能的探测;同时,采用双排狭缝也简化了加工质芯、套设于介质芯的外周的金属框架以及容置 流程,降低制作成本。介质芯和金属框架的天线支架槽,所述介质芯包括介质层和覆盖于介质层的上表面的金属层,在金属薄层上开设有交替分布于介质芯的中轴线两侧的两排第一狭缝以及一位于介质芯的中轴线上且位于所述第一狭缝和所述介质芯的一端之间的第二狭缝。本发明还提供了其制作方法。本发明的前倾双狭缝天线在金属腔体上采用交替分布于中轴线两侧的两排狭缝以及一位于中(56)对比文件段磊;赵伟;亓东;李晓.共口径波束可控双缝隙耦合微带天线阵设计.现代雷达.2013,(第02期),全文.

    毫米波三维全息图像隐匿物品检测方法及系统

    公开(公告)号:CN112597989B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202011507928.0

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明提供一种定位精确的毫米波三维全息图像隐匿物品检测方法及系统,包括:对原始三维全息图像高通滤波并体素化;通过稀疏3D卷积及子流形稀疏3D卷积对体素化后的三维图像降采样并提取低层次三维空间几何特征,再使用子流形稀疏3D空洞卷积获取长程上下文信息提取高层次语义特征,输出四维张量;通过合并深度维度及通道维度,将四维张量变换为三维张量,再进行分类任务及边界框回归任务,得到边界框及置信度。本发明使用三维数据作为输入,提高了小目标的数据量的同时降低其周围噪声,并引入深度维度,完整保留了物体的三维空间几何信息而无失真,提升了小物体的辩认度,从而有效提升了毫米波三维全息图像中的隐匿物体的检出率与定位精度。

    毫米波三维全息图像去噪方法

    公开(公告)号:CN111985555A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010834819.3

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本发明提供一种毫米波三维全息图像去噪方法,包括:对目标进行毫米波扫描,获得原始三维全息图像;对原始三维全息图像进行高通滤波,获取前景图像;对前景图像各点的特征进行线性变换;对线性变换后各点的反射强度特征进行非线性变换;依据变换后的各特征对前景图像的各点进行K-means聚类,获取K-means聚类后的前景图像;依据聚类后的前景图像的各点,提取原始三维全息图像中的对应点,生成去噪后的图像;去除去噪后的图像中的离群点,得到最终图像。本发明兼顾各点空间位置特性和反射强度特性,可有效去除毫米波全息图像中的噪声,降低数据量;同时保证前景图像的连通性,完整地保持了目标的空间几何信息。

    一种稀疏阵列信号处理方法、装置、电路和成像系统

    公开(公告)号:CN111123383A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911359132.2

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种稀疏阵列信号处理方法、装置、电路和成像系统,所述方法包括:对子阵列单元构成的稀疏阵列的接收信号、接收本振信号、发射信号和发射本振信号,通过功分和网络划分之后进行第一次混频,得到第一混频信号,并通过耦合器耦合之后进行第二次混频,得到第二混频信号,将所述第一混频信号和所述第二混频信号再次进行混频,得到调制信号,输入到后续的图像处理器中进行进一步的处理,以得到图像信息。所述方法基于子阵列单元构成的稀疏阵列,提出了相应的进行信号处理的方法,基于所述子阵列单元的数目,在信号处理时,对信号进行功分和网络划分,再进行混频处理,最终得到多路中频信号,可以提高成像的分辨率。

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