一种TM模介质谐振机构
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    发明公开

    公开(公告)号:CN116565503A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310600072.9

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明涉及一种TM模介质谐振机构,包括:谐振腔体、上盖板、弹性盖板、TEM金属谐振柱、TM介质谐振器和紧固螺钉。所述谐振腔体为方腔结构,谐振腔体底部具有TEM金属谐振柱;该TEM金属谐振柱顶部设有限位坑,谐振腔体内设有TM介质谐振器,TM介质谐振器外直径与所述限位坑直径相同;该TM介质谐振器位于TEM金属谐振柱限位坑与弹性盖板之间;上盖板通过紧固螺钉固定在谐振腔体的顶部,使谐振腔形成电磁密闭的环境;TM介质谐振器的底面和顶端均进行被银处理。在保持介质谐振器和高度和内外直径尺寸不变的情况下,通过设计金属台阶的外部直径D1来改变谐振器和滤波器的工作频率,使滤波器满足设计指标性能。

    一种确定介质窗微放电二次电子数目的方法

    公开(公告)号:CN110555186B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN201910672840.5

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 一种确定介质窗微放电二次电子数目的方法,首先对二次电子发射的能量和角度进行随机处理,根据初始直流电场和射频场确定电子与介质的碰撞能量,获得二次电子发射系数,根据二次电子产额更新介质表面的累积电荷,并更新直流电场。在微放电分析中采用多个电子进行平均处理,并考虑了直流电场的动态变化,获得动态直流场和射频场耦合作用下的介质窗微放电二次电子数目的变化过程。

    一种新型高载波抑制四相平衡式调制器

    公开(公告)号:CN115913852A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211321594.7

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本发明提供一种新型高载波抑制四相平衡式调制器,包括:四路混频电路、载波分配网络、射频合成网络;四路混频电路相同,四路混频电路的输入端分别与前端数字基带电路中DA的差分接口连接;基带信号I+和I‑、Q+和Q‑分别进入四路混频电路;载波信号通过载波公共端输入,进入载波分配网络后形成用于驱动各混频电路的载波信号,分别对基带信号进行混频调制,产生混频调制信号,各路混频调制信号进入射频合成网络合成为一路后输出。相比谐波混频和放大基带信号等改善载波抑制的方法,本发明在射频输出端不需要90°功分桥,在基带上不需要基带放大器,因此在实现高载波抑制的同时,保证了较宽的带宽范围内调制性能良好。

    一种基于石英材料的双模介质滤波器

    公开(公告)号:CN115566383A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211188643.4

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 一种基于石英材料的双模介质滤波器,具有单模工作带宽很宽,横跨整个X频段,Q值高等特点,利用TE11模实现单腔双模,侧壁耦合介质单窗实现M23与M14的耦合。该介质谐振器的介电常数为3.8±0.1,正切损耗角为0.0002。设计圆柱形谐振器,该形状的谐振器谐振频率为11.82GHz、单模工作带宽大于4GHZ、Q值大于10000。设计的滤波器通带为11.78GHz~11.82GHz,通带内最大插损小于0.5dB,回波损耗大于17dB,体积为同指标金属滤波器的35%,具有高Q值、低插损、小型化和高隔离等优点,在通信、卫星和导航等领域有广泛的应用前景。

    一种快速确定同轴连接器低气压放电阈值的方法和系统

    公开(公告)号:CN113486441A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110660916.X

    申请日:2021-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种快速确定同轴连接器低气压放电阈值的方法和系统,该方法包括:建立低气压分析等效模型;确定低气压分析等效模型中等效内导体的电位和等效外导体的电位;确定低气压分析等效模型的内部电场分布;确定自由电子在电场作用下与气体分子碰撞的电子数连续性方程;确定低气压放电边界条件;根据确定的低气压分析等效模型的内部电场分布和低气压放电边界条件,求解电子数连续性方程,得到同轴连接器低气压放电阈值,实现同轴连接器低气压放电阈值的快速确定。本发明基于低气压分析等效模型的内部电场分布的解析表达,结合电子数连续性方程和低气压放电边界条件,成功实现了毫米波同轴连接器低气压放电阈值的快速计算和确定。

    一种非级联任意奇数路微带功分器

    公开(公告)号:CN107799859B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201710842044.2

    申请日:2017-09-18

    Abstract: 一种非级联任意奇数路微带功分器,所述结构为圆环型拓扑,各个端口均匀分布在整个圆环上,每两个相邻端口之间环形微带线的电长度为中心频率对应波长的四分之一;相邻两个输出端口之间的环形微带线通过两个高阻线枝节连接到中心扇形开路枝节线上,每个高阻线枝节对应一个扇形开路枝节线,每个高阻线枝节和与其临近的输出端口之间的环形微带线电长度为十六分之一波长;与传统功分器依靠多级级联得到多路功分相比,本发明通过一次功分无需级联实现任意奇数路分配,并且无电阻网络,没有额外的损耗。

    一种介质材料加载微波部件微放电阈值快速确定方法

    公开(公告)号:CN108920732A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810265919.1

    申请日:2018-03-28

    Abstract: 本发明提出一种介质材料加载微波部件微放电阈值快速确定方法,不同于目前采用金属等效介质材料的方法,本发明考虑了微波部件中带电粒子碰撞介质材料,产生二次电子发射后的电荷积累效应,并对该电荷积累效应产生的静电场进行计算,耦合到粒子推进过程中,能够计算得到更准确的微放电阈值。同时,获得精确的电磁场和磁性材料的外加偏置静磁场,采用少量电子的蒙特卡罗碰撞进行轨迹追踪,并忽略空间电荷效应,实现微放电的快速计算,还能够开展包括铁氧体环行器在内的介质材料加载微波部件的微放电阈值计算。

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