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公开(公告)号:CN105789801A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610125028.7
申请日:2016-03-04
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P5/02
CPC classification number: H01P5/02
Abstract: 本发明属于微波旋转关节设计和制造的技术领域,提供一种基于基片集成波导馈电的旋转关节,包括圆柱波导、圆柱波导两端连接的输入结构和输出结构,所述输入结构和输出结构结构相同,包括依次层叠的金属覆铜下层、介质层、金属覆铜上层以及金属化通孔;金属覆铜上层由基片集成波导金属覆铜上层、梯形上层贴片和探针贴片构成,金属覆铜下层由基片集成波导金属覆铜下层和梯形下层贴片构成;基片集成波导金属覆铜上层、基片集成波导金属覆铜下层、对应的介质层相应区域及金属化通孔构成基片集成波导;梯形上层贴片及探针贴片、梯形下层贴片、对应的介质层相应区域深入圆柱波导内部。本发明实现旋转关节小型化设计,同时降低过渡复杂性,减小额外损耗。
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公开(公告)号:CN105609965A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610126119.2
申请日:2016-03-04
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: H01Q19/00 , H01Q13/02 , H01Q13/0241
Abstract: 本发明属于电磁波束成型领域,提供一种产生贝塞尔波束的天线,包括聚束平面和馈电喇叭,馈电喇叭正对聚束平面的中心;所述聚束平面为具有聚束功能的双层介质基板结构,包括从下至上依次共轴层叠的印刷电路下层、高频介质基板下层、印刷电路中层、高频介质基板上层、印刷电路上层,其中,高频介质基板上层和高频介质基板下层为相同大小的矩形平面结构,所述上、中、下三层印刷电路层均设置有网格排列的聚束单元,且三层印刷电路层网格分布相同,每个聚束单元内均设置金属贴片、且位于网格的中心。本发明结构简单、加工成本低、聚束效率高、有效带宽宽、应用频带高。
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公开(公告)号:CN104634455A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510073833.5
申请日:2015-02-12
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01J5/00
Abstract: 本发明公开了一种多通道辐射计系统前端及其一致性的控制方法,多通道辐射计系统前端由若干个单通道辐射计前端以阵列形式构成,单通道辐射计前端包括射频放大与检波模块、视频放大模块、积分调节模块以及差分放大与参考电位调节模块,射频放大与检波模块、视频放大模块、积分调节模块以及差分放大与参考电位调节模块顺次连接,差分放大与参考电位调节模块的输出端输出电压信号Vout。本发明能有效地解决多通道辐射计系统前端不一致的问题,不需要外部标准定标源以及额外的电路结构,具有体积小、集成度高、工艺简单等优点。
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公开(公告)号:CN117393968B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202311236275.0
申请日:2023-09-25
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十七研究所 , 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超大功率微波频谱处理方法及装置,包括:对原始超大功率微波信号进行高次谐波滤波并吸收谐波反射后,对滤波后的超大功率微波信号进行等功率分配,得到多路幅度相等、相位相同的第一微波信号,以降低谐波输出电平,之后对每路第一微波信号先后进行反射式模块滤波、带阻滤波、带通滤波,以抑制接收带频谱,得到多路对接收带处理后的微波信号,然后对每路接收带处理后的微波信号进行功率合成,得到经频谱处理后的超大功率微波信号,最后由高方向性耦合器送至天线或负载。本发明实现了超大功率微波滤波网络集成,实现超大功率条件下频谱处理能力,提升我国在深空探测领域的超大功率频谱处理技术水平。
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公开(公告)号:CN116759777B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202310655387.3
申请日:2023-06-05
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P5/12
Abstract: 本发明公开了一种三路微波功率分配/合成器,属于高功率微波器件技术领域;包括相互配合连接的盖板和底板,以及嵌合设置在两者之间的微带板,盖板和底板的外围四周上设置有六个信号端口,包含一个总端口、两个隔离端口和三个支路端口,每个信号端口上均设置有连接器;盖板的内部设置有连通信号端口的腔体结构,包含主腔体、隔离腔体、相位补偿腔体和支路腔体,主腔体与其他腔体之间通过田字形腔体相互连通;微带板上分别对应田字形腔体和相位补偿腔体设置有田形枝节电路和U型调相电路。本发明突破传统2n结构功率分配及合成电路结构,更加灵活的进行电路设计选择,采用多枝节微带电路结构,在保证带宽工作的同时,实现了一分三路功率分配或合成。
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公开(公告)号:CN118920060A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411142902.9
申请日:2024-08-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P5/107
Abstract: 本发明属于微波毫米波技术领域,具体提供一种密封的宽带矩形波导至微带耦合环过渡,用以实现过渡结构稳固密封性的同时保证所需微波毫米波信号的低插损传输。本发明包括:输入波导、密封基片、耦合环、空匹配腔、波导短路腔和微带。密封基片对输入波导全覆盖,相对外部输入口形成稳固的封闭圈结构,可以隔离水汽、氧气和灰尘,形成良好的密封效果。利用空匹配腔、约束腔尽可能地消除过渡结构中不连续性引入的谐振与高次模,调节耦合环、短路腔、微带尺寸能实现良好的宽带匹配特性,保证在波导与微带两种媒介中,微波毫米波信号的低插损传输。同时本发明结构紧凑、易装卸、简加工,适合在微波毫米波电路与系统中推广应用。
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公开(公告)号:CN117471447A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311666547.0
申请日:2023-12-06
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明属于微波毫米波技术领域,提供一种用于风速测量的雷达系统。该系统由信号源产生频率在“大气分子谐振频率”附近的信号,经过依次相连的功分器、双工器、天线辐射出去,再通过天线接收由大气分子谐振(以及可能的大气湍流)对电磁波散射后的多普勒回波信号,再经双工器分路后在混频器中与发射功分得到的一部分信号混频,得到包含多普勒信息的近零中频,最后在中频处理装置中分析得出大气风速信息。本发明创新性地利用大气分子谐振进行风速测量,即使在没有大气湍流时也能进行相对风速的测量,适用广泛;有大气湍流时可以获得更强的散射信号,从而实现更高的探测灵敏度,有利于提高作用距离或减小对发射功率的需求。
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公开(公告)号:CN117074436A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311059985.0
申请日:2023-08-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N22/00
Abstract: 本发明属于微波技术领域,涉及介质分子监测,提供一种用于介质分子监测的双通道微波辐射计,用以在双通道的情况下实现快速、经济的较为准确的介质分子含量监测。本发明采用谐振频率通道和参考通道的双通道结构,通过两个通道输出信号的大小及大小变化来标定所监测的介质分子对电磁波的透射和反射特性,进而实现介质分子含量监测。由于采用了参考通道,能够消除背景和介质的不确定性,有利于测试的准确性;同时,两个通道可采用相同的有源元器件,实现温漂抵消;进一步的,两个通道的天线和放大器能够共用,还能进一步降低系统成本。综上,本发明双通道微波辐射计结构简单、成本低,能够用于与待测介质非接触式的测量或遥测,适用范围广。
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公开(公告)号:CN116527099A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310129092.2
申请日:2023-02-17
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十七研究所 , 电子科技大学 , 河南方达空间信息技术有限公司
IPC: H04B7/155 , H03F1/30 , H03F3/195 , H03F3/213 , H03H11/24 , H03G3/30 , H04B1/16 , H04B1/10 , H04B1/00 , H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种C频段线性化放大控制装置,包括由腔体和盖板盖和而成的壳体,壳体内设置有电路板,壳体的腔体上分别设置有散热器、风机、输入隔离器G1、输出隔离器G3、D型连接器、正向耦合口和反方向耦合口;所述的散热器和腔体一体加工,风机设置在散热器的背面;所述的输入隔离器G1、输出隔离器G3、D型连接器、正向耦合口、反方向耦合口分别通过螺钉固定在腔体同一侧端面。本发明通过在腔体和盖板盖合设置的结构上设置一体化散热器,内部设置结构紧凑的电路板,在电路板上通过对各个电路的优化设计,从而能够保证C频段线性化放大控制组件性能稳定的同时,又结构小巧、工作稳定及性能优越,从而使其可应用的领域大大提升。
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公开(公告)号:CN114566778A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210063080.X
申请日:2022-01-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P5/107
Abstract: 本发明公开了一种基于宽导带的直通式波导微带过渡结构,包括波导,覆盖有宽导带的介质基片和微带线。波导由标准波导、减高波导、减高减宽波导、减宽波导、约束腔、微带屏蔽腔由左往右紧贴级联而成,介质基片位于减宽波导下壁上,并与下壁紧密贴合,上方紧密覆盖宽导带。利用减高波导和减高减宽波导促使电场集中在宽导带与减高波导、减高减宽波导的下壁之间,逐渐把电场集中到微带线介质内,利用减高减宽波导和减宽波导抑制微带线端口可能出现的高次模,最后形成实现直通式、无隔直问题、无谐振、低反射、低损耗的波导微带过渡结构。同时本发明结构紧凑,体积小,易加工,适合在微波集成电路中推广应用。
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