一种超宽带多频点微波信号产生方法

    公开(公告)号:CN1694359A

    公开(公告)日:2005-11-09

    申请号:CN200510020928.7

    申请日:2005-05-23

    Abstract: 一种超宽带多频点微波信号产生方法,利用多路“锁相源输出、一级隔离、放大、二级隔离、滤波”电路链实现多路单频点微波信号输出,然后利用微波集成电桥合成技术将多路单频点微波信号合成为一路超宽带多频点的微波信号。本发明可以产生分布于L、S、C、X和K等多个波段的多个频点同时输出的信号,该信号具有超宽频带、低杂散输出、宽温度范围内频率准确度与稳定度高等特点。采用本发明技术方案所产生的超宽带多频点微波信号,可应用于恶劣的环境条件下的雷达、通信等系统中。对于其它复杂环境下运用的各种微波检测系统,采用本发明技术方案所产生的超宽带多频点微波信号也具有相当的应用价值。

    可变矢量混合叠加式预失真线性化方法

    公开(公告)号:CN107276541B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201710445720.2

    申请日:2017-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种适用于改善微波毫米波固态功率放大器线性度的可变矢量混合叠加式预失真线性化方法。该可变矢量混合叠加式预失真线性化方法在传统二极管反射式预失真线性化工作机理基础上,利用可变矢量混合叠加原理,产生随输入功率增加增益扩张而相位压缩的效果,并具有良好的端口驻波,实现在微波毫米波宽频带内补偿固态功率放大器非线性失真的目的。本发明克服了传统反射式模拟预失真技术只能产生随输入功率增加而相位扩张并只适用于线性化行波管功率放大器的缺点,突破了反射式预失真电路带宽的限制;本发明具有结构新颖、简单紧凑、易于加工装配等优点,适合在微波毫米波预失真线性化技术领域推广应用。

    基于磁耦合原理的波导-微带功率合成器

    公开(公告)号:CN107275738B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201710445733.X

    申请日:2017-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种矩形波导‑微带集成功率分配/合成技术,该技术采用磁耦合原理在全波导带宽内实现两路对称的功率分配/合成和波导‑微带集成传输线转换目的。采用该技术实现的波导‑微带功率分配/合成器,具有损耗低、频带宽、支路间幅度/相位一致性好,且波导端口与两微带端口在同一传输方向、结构紧凑、便于加工实现、便于与常用的波导电桥组合使用,可广泛地应用于微波毫米波宽带功率合成系统中。

    一种改进型的毫米波TE10‑TE01波模式转换方法

    公开(公告)号:CN107240738A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710445729.3

    申请日:2017-06-14

    CPC classification number: H01P1/16

    Abstract: 本发明公开了一种新型的矩形波导TE10‑圆波导TE01模式转换器,该模式转换器在把矩形波导TE10模转换为圆波导TE01模的同时,能很好地抑制多个低次模的传输,得到的圆波导中TE01模纯度较高。本发明所述新型的矩形波导TE10‑圆波导TE01模式转换器插入损耗小,电路构架简洁,可由现有工艺和技术条件实现,具有很好的应用前景。

    基于圆极化模的径向波导功率分配器

    公开(公告)号:CN105281003A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510469486.8

    申请日:2015-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种适用于毫米波频率高端的波导多路功率分配器。该径向波导功率分配器,包括一个矩形波导输入端口、一个矩形波导匹配端口以及一个圆波导输出端口,矩形波导中的TE10模经模式转换器在圆波导内合成为一个圆极化的TE11模,从而实现圆波导内电磁场分布的时间对称性,经多路功率分配器实现圆波导内圆极化TE11模到n个矩形波导TE10模的模式转换和能量分配,每个输出端口的信号幅度相等,相位依次滞后360°/n。该发明避开了使用同轴线的TEM模、圆波导的TE01模等具有空间对称性的传播模式,且TE11模为圆波导的主模,在功率分配结构设计时可以不考虑高次模的传播效应,模式更纯,功分器的损耗更小,带宽更宽,尤其适用于毫米波频率高端。

    反射式非线性预失真电路
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103368504B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310256608.6

    申请日:2013-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种能够满足毫米波系统强非线性预失真线性化要求的反射式非线性预失真电路。该反射式非线性预失真电路,包括90°电桥,在90°电桥的耦合端口、直通端口上均连接有非线性器件,所述每个非线性器件的正极上均连接有直流偏置控制电路,所述每个直流偏置电路对与之相连的非线性器件独立进行不同的偏置控制。该电路可分别对每个非线性器件进行独立的直流偏置状态的控制,增强了毫米波预失真电路产生的非线性信号的幅度与相位补偿能力,可满足毫米波系统强非线性预失真线性化要求,同时也提高了毫米波预失真电路对所产生的非线性信号幅度扩张与相位扩张程度的控制能力,适合在毫米波线性化技术领域推广应用。

    反射式非线性预失真电路
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103368504A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310256608.6

    申请日:2013-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种能够满足毫米波系统强非线性预失真线性化要求的反射式非线性预失真电路。该反射式非线性预失真电路,包括90°电桥,在90°电桥的耦合端口、直通端口上均连接有非线性器件,所述每个非线性器件的正极上均连接有直流偏置控制电路,所述每个直流偏置电路对与之相连的非线性器件独立进行不同的偏置控制。该电路可分别对每个非线性器件进行独立的直流偏置状态的控制,增强了毫米波预失真电路产生的非线性信号的幅度与相位补偿能力,可满足毫米波系统强非线性预失真线性化要求,同时也提高了毫米波预失真电路对所产生的非线性信号幅度扩张与相位扩张程度的控制能力,适合在毫米波线性化技术领域推广应用。

    毫米波3dB功率分配/合成网络

    公开(公告)号:CN101242020B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200810044865.2

    申请日:2008-02-29

    Abstract: 一种毫米波3dB功率分配/合成网络,包括毫米波矩形波导、两个形状和构造相同的探针和两条微带传输线;两探针面对面沿着矩形波导E一面,从波导宽边表面的同一开口垂直插入矩形波导内,其插装位置对称于矩形波导的宽边中心面,且两探针中心线与矩形波导传输方向上的波导短路面的理论间距为四分之一波导波长。所述毫米波3dB功率分配/合成网络可实现毫米波全波导带宽波导-微带转换与功率分配/合成,具有频带宽、损耗低、易于加工以及便于固体器件安装、结构紧凑、可方便地实现多路功率分配/合成等特点。

    新型宽带3dB90°电桥
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106684517B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201710116269.X

    申请日:2017-03-01

    Abstract: 新型宽带3dB90°电桥,属于微波毫米波集成电路功率分配/合成技术领域。端口一7和端口二8间连接第一微带线1,端口三9和端口四10间连接第二微带线2,第一微带线1和第二微带线2相互平行;在第一微带线1和第二微带线2间对称跨接第三微带线3和第四微带线4,第三微带线3和第四微带线4与第一微带线1和第二微带线2相互垂直;在第一微带线1和第二微带线2的中心位置间连接第五微带线5,在第三微带线3和第四微带线4的中心位置间连接第六微带线6,第五微带线5与第一微带线1和第二微带线2相互垂直,第六微带线6与第三微带线3和第四微带线4相互垂直;第五微带线5与第六微带线6正交交叉。本发明具有宽频带、结构简单、易于加工等特点。

    一种矩形波导TE10-圆波导TE01模式转换器

    公开(公告)号:CN107240738B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201710445729.3

    申请日:2017-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种新型的矩形波导TE10‑圆波导TE01模式转换器,该模式转换器在把矩形波导TE10模转换为圆波导TE01模的同时,能很好地抑制多个低次模的传输,得到的圆波导中TE01模纯度较高。本发明所述新型的矩形波导TE10‑圆波导TE01模式转换器插入损耗小,电路构架简洁,可由现有工艺和技术条件实现,具有很好的应用前景。

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