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公开(公告)号:CN104577333A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410835742.6
申请日:2014-12-23
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60GHz集成天线的收发模块结构,包括腔室结构框架、底板、盖板和金属缝隙波导天线,所述腔室结构框架由两片金属墙隔成用于放置三部分电路的独立的三个区域;所述腔室结构框架底部安装有底板;所述底板上设有波导沉腔;所述腔室结构框架上表面设有两根金属缝隙波导天线;所述金属缝隙波导天线通过波导微带转换结构与腔室结构框架内的电路实现互联;所述金属缝隙波导天线内部的波导腔与底板上的波导沉腔相通;所述盖板盖在腔室结构框架的上部使整个收发模块结构形成封闭结构。本发明易于加工,体积小,装卸方便,方便实用,可实现60GHz的信号收发。
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公开(公告)号:CN103000337A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201310001072.3
申请日:2013-01-04
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种平衡-不平衡变压器。该平衡-不平衡变压器至少包括:一端连接第一端口、另一端开路的主线部分;临近所述主线部分以便与所述主线部分形成第一变压器的第一副线部分,其一端连接第二端口;临近所述主线部分以便与所述主线部分形成第二变压器的第二副线部分,其一端连接第三端口;与所述第一副线部分的另一端连接以实现短路的第一扇形部分;与所述第二副线部分的另一端连接以实现短路的第二扇形部分。本发明采用扇形部分来实现短路,消除了由通孔造成的插入损耗和噪声引入,并减小了由于通孔制作造成的工艺一致性和准确性不足的问题。同时,简化了工艺流程,提高了成品率,降低了成本。
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公开(公告)号:CN102738598A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210225846.6
申请日:2012-07-03
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种毫米波相控阵天线及其波束扫描方法,其中,毫米波相控阵天线包括平面微带天线阵面、有源通道网络以及波束控制单元,平面微带天线阵面与有源通道网络通过可拆卸的方式进行连接;有源通道网络包含正交矢量调制芯片,正交矢量调制芯片有I路和Q路两个控制电压,通过改变两路控制电压值来改变输入信号的幅度和相位。方法包括将平面微带天线阵面和有源通道网络拆卸,用矢量网络分析仪获取各有源通道网络的幅度和相位与控制电压的关系数据表;根据所需要的波束扫描角计算各有源通道网络所需的幅度和相位值,根据误差算法在得到的关系数据表中选择误差值最小的控制电压进行波束扫描。本发明可减小波束扫描误差。
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公开(公告)号:CN102468836A
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010532695.X
申请日:2010-11-04
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种射频单刀多掷开关及用于毫米波全息成像的开关阵列。该射频单刀多掷开关包括:开关芯片、射频匹配电路和直流偏置匹配电路;其开关芯片由PIN开关二极管串联组成多条开关通路;通过直流偏置控制PIN开关二极管的截止与导通,从而控制各条开关通路的截止与导通。该开关阵列由多个所述射频单刀多掷开关通过两级级联方式组成。本发明利用半导体固态器件实现单刀多掷开关,并采用外匹配方式设计,将其用于毫米波全息成像的开关阵列,与常规的开关阵列相比,具有加工难度小、成本低、性能可靠、体积较小及重量轻的优点。同时,通过灵活选用不同的开关可组成各种规模的开关阵列,满足各种成像系统的应用要求。
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公开(公告)号:CN102135629A
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN201010598647.0
申请日:2010-12-21
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提出一种用于全息成像安检系统的毫米波收发模块,包括毫米波射频收发前端1、毫米波收发开关树2以及毫米波收发天线阵列3。毫米波射频发射前端通过发射开关树的快速电子切换,经毫米波发射天线阵列,顺序向被检目标发射毫米波信号;目标反射的散射毫米波信号,经毫米波接收天线阵列接收后,通过接收开关树的电子切换,顺序进入毫米波射频接收前端。该模块的输出信号进行必要的前置放大和数字采样处理后,通过毫米波全息算法运算,可恢复出目标的毫米波全息图像以供安检应用。该模块全系统单片集成,性能稳定、一致性好,并具有低成本、易于大规模生产及小体积(轻载荷)的产品化优势。
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公开(公告)号:CN101866018A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010186328.9
申请日:2010-05-27
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于毫米波全息成像安检系统的射频收发前端,包括毫米波压控振荡器、毫米波低噪声放大器和毫米波正交混频器,毫米波压控振荡器与毫米波正交混频器相连;毫米波低噪声放大器与毫米波正交混频器相连;毫米波压控振荡器用于产生向目标发射的毫米波射频信号和直接馈入毫米波正交混频器的本振信号;毫米波低噪声放大器用于将接收到的包含目标散射波幅度和相位信息的射频信号进行低噪声放大;毫米波正交混频器用于将毫米波压控振荡器直接馈入的毫米波本振信号和经毫米波低噪声放大器的射频信号进行正交混频。本发明的输出信号在进行必要的前置放大和数字采样处理后,通过毫米波全息算法运算,可恢复出目标的毫米波全息图像。
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公开(公告)号:CN101216528B
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200810032651.3
申请日:2008-01-15
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R31/28
Abstract: 本发明涉及一种用于微波功率放大器芯片在片测试的方法及其测试系统,属于微波通信中的芯片测试技术领域。特征在于通过脉冲方式的偏置电压大大降低了热量对微波功率放大器性能上的影响,真正的实现了芯片的探针台在片测试,免除了封装以及外部散热系统的安装。脉冲调制和脉冲产生装置利用了晶体管的开关特性来调制脉冲信号作为微波功率放大器的偏置。用直流脉冲信号连接在晶体管的栅极作为其栅极电压以控制晶体管沟道的开启和关闭,当脉冲信号的正压加载时,晶体管的沟道建立,连接在晶体管漏极的电流源就会通过沟道,施加电流在源极的负载上;当脉冲信号的零压加载时,晶体管的沟道就被截止,电流源就会无法通过沟道到达源级,负载上无电流通过。
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公开(公告)号:CN1996043A
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200610023116.2
申请日:2006-01-05
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种电阻分功率型单天线雷达前端,包括发射天线、接收天线和电路部分,所述电路部分为收发组件,其与中频信号处理系统相连,包括压控振荡器、环行器、电阻、驱动放大器和混频器;由压控振荡器输出的发射信号,一小部分信号经电阻分配,再经驱动放大器放大,作为本振信号输入混频器,大部分信号作为发射信号通过环行器馈给发射天线;接收天线接收的回波信号经环行器输入混频器,与本振信号进行混频,产生中频信号,中频信号再经过放大和滤波,传输给中频信号处理系统。本发明采用电阻分功率技术,通过替换不同阻值的电阻,灵活调配发射功率和本振功率的大小,使系统获得最佳性能;具有稳定性好的优点,广泛适合于各种汽车雷达。
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公开(公告)号:CN1995903A
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200610023117.7
申请日:2006-01-05
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: F42C13/04
Abstract: 本发明公开了一种电阻分功率型小型化双天线引信,包括发射天线、接收天线和电路部分,电路部分为收发组件,其与中频信号处理系统相连;包括压控振荡器、第一驱动放大器、电阻、第二驱动放大器、混频器和低噪声放大器;压控振荡器输出的发射信号,通过第一驱动放大器放大,大部分作为发射信号直接馈给发射天线;一小部分信号经电阻调配,再经第二驱动放大器放大,作为本振信号输入混频器;接收天线接收的回波经低噪放放大后输入混频器,与本振信号混频,产生中频信号,中频信号再经过放大和滤波,传输给信号处理系统。本发明适合于各种国防武器的小型化应用,具有体积小、重量轻、适合于大批量生产、且成品率高、稳定性好等优点。
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公开(公告)号:CN119067029A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202310630535.6
申请日:2023-05-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G06F30/367 , G01D5/165 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种状态误差消除方法、电路及存储介质,用于消除电阻式传感器阵列的串扰电流,包括:二维电阻阵列及辅助阵列,通过辅助阵列提供模拟串扰进而得到二维电阻阵列的真实串扰,基于状态误差消除方法能够快速、准确地得到状态误差值,进而完成对二维电阻阵列的测量误差消除操作,极大拓展了电阻式传感器阵列的使用范围。
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