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公开(公告)号:CN104034925A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410287392.4
申请日:2014-06-24
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种W波段多端口平面电路测试夹具,该测试夹具至少包括:具有腔体的夹具本体,所述腔体中放置有微带传输线;在所述夹具本体上设置有与所述微带传输线方向一致的第一端口和第二端口;在与所述第一端口、第二端口所在的中心线方向垂直的夹具本体上设置有至少一个第三端口。本发明的测试夹具上设置有多个输入输出端口,夹具腔体内的微带部分可连接需要测试的电路或芯片,易于进行多种不同电路和芯片的测试。将输入输出端的波导接口通过波导到微带的转换结构实现由波导结构到平面电路的转换。本发明可独立通用,易于加工,体积小,损耗小,装卸方便,可轻松的实现高频电路或芯片的测试工作。
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公开(公告)号:CN103986489A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410226027.2
申请日:2014-05-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04B1/16
Abstract: 本发明提供一种频率扩展结构,所述频率扩展结构包括混频器以及巴伦结构;其中:所述混频器包括RF输入端口、LO输入端口及两个输出端口,待处理信号输入到所述RF输入端口,本振信号输入到所述LO输入端口,两个输出端口分别输出I/Q两路信号;所述巴伦结构包括隔离输出端口、中频输出端口及两个输入端口,两个输入端口分别连接所述混频器的两个输出端口,所述隔离输出端口连接匹配负载,所述中频输出端口输出中频信号。本发明的一种频率扩展结构,可以有效的降低待处理信号的噪声,减小变频时的变频损耗,获得比较好的噪声系数,实现频率变换的功能且输出的中频信号为单边带信号,从而大大提高了信号的精确度,满足后续处理的要求。
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公开(公告)号:CN102110884A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN201010617940.7
申请日:2010-12-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种采用无源加载方式控制副瓣电平的有源相控阵天线,其特征在于所述的有源相控阵天线的阵面是由有源加载单元和无源加载单元共同组成,无源加载单元位于有源加载单元的四周;每个有源加载单元通道由独立的矢量调制器和低噪声放大器控制,每个矢量调制器同时控制馈源的幅度和相位,进而改变天线单元表面电流的幅度和相位,以控制波束扫描角度和抑制波束的副瓣电平;其中有源相控阵发射天线包括64个辐射单元,采用同轴连接器激励的方式,通过改变天线孔径上的相位分布来实现空间波束扫描,改变每个辐射单元上表面电流的幅度来获得所需要的波束形状。利用了阵元间的互耦,在降低了馈源成本的基础上,使天线俯仰方向的副瓣电平比方形满阵口径馈电降低5dB。
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公开(公告)号:CN113922790B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202111181047.9
申请日:2021-10-11
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H03J3/02
Abstract: 本发明提供一种基于群时延调谐的功率合成电路及信号传输系统,包括:低噪声放大器,将电磁信号进行预防大;群时延调谐模块,通过外部电压调谐的方式来调整器件的群时延特性,从而改变功率放大电路的功率合成效果;峰值检波,连接在输出端用于检测信号输出的最大功率,并配合运放电路以及阈值电压控制电路实现对群时延调谐模块的调谐控制,形成完整的反馈回路。本发明可以有效的提升功率合成电路的合成效果,改善功率放大电路的放大效率,降低功耗,且通过反向调谐的方式还可以在一定程度上实现小范围的增益控制与补偿功能,可以应用于平坦群时延电路以及高功率合成效率的电路中。
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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
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
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。
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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
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
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。
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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
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
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.
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公开(公告)号:CN113904647A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111199614.3
申请日:2021-10-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种压控群时延调节模块、数控调节电路及射频微波电路,包括:滤波器,接收输入信号,用于选择工作频段并滤除干扰信号;负群时延单元,连接于滤波器的输出端,用于传输信号并调整信号的负群时延特性;第一变容二极管,连接于负群时延单元的主路中,基于第一变容二极管的反向偏压实现对群时延特性的调节;变压器,初级线圈接收第一调谐电压,次级线圈连接于第一变容二极管的两端,用于对第一调谐电压进行变压调节并施加于第一变容二极管的两端,以改变第一变容二极管的反向偏压。本发明通过电压调节,有效调整电路的群时延特性,用于滤波器、放大器乃至射频微波电路的群时延特性补偿,还通过配置外围的DAC电路实现更为精准的数控调节。
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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
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
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。
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公开(公告)号:CN110429953A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910686316.3
申请日:2019-07-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 一种L型三频段抗干扰近距离探测器前端,包括:用于收发电磁波信号的天线,沿信号传递方向依次排布的射频电路板、中频滤波放大电路板、数字信号处理电路板,以及用于安装所述天线和各电路板的壳体,其中,天线包括Ka波段天线、V波段天线和W波段天线;射频电路板包括Ka波段射频电路板、V波段射频电路板和W波段射频电路板;壳体在其表面设有凹槽。其中Ka波段天线、V波段天线和W波段天线平行地安装于凹槽内,且Ka波段天线、V波段天线与W波段天线集成于一个平面,该平面与各波段射频电路板垂直排列,使得探测器前端呈现L型。本发明提高了探测器探测识别的能力和抗干扰性能,且采用L型提高了系统的集成度和可靠性。
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