一种小型化高增益超材料喇叭天线

    公开(公告)号:CN106848593B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201611251523.9

    申请日:2016-12-29

    Abstract: 本发明提供一种小型化高增益超材料喇叭天线,包括喇叭天线本体,所述喇叭天线本体上设有自输出端口面向内延伸的一台阶孔,该台阶孔内固定有一用于使所述输出端口面的电磁波相位分布均匀化的相位分布调整模块;所述相位分布调整模块包括至少两块重叠设置的非均匀超材料金属片,相邻两块所述非均匀超材料金属片之间设有一金属垫片,位于最外面的所述非均匀超材料金属片的外侧面与所述输出端口面齐平。本发明能够在实现高远场增益的前提下保证喇叭天线小型化、轻量化和集成化。

    一种W波段多端口平面电路测试夹具

    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

    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。

    一种频率扩展结构
    4.
    发明公开

    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

    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。

    一种频率扩展结构
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103986489B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410226027.2

    申请日:2014-05-26

    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。

    毫米波自由振荡源自动测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN104122442A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410354326.4

    申请日:2014-07-24

    Abstract: 本发明提供一种毫米波自由振荡源自动测试系统及测试方法,其中,所述毫米波自由振荡源自动测试系统至少包括:待测毫米波自由振荡源;直流电压源,连接于所述待测毫米波自由振荡源;定向耦合器,其输入端口连接于所述待测毫米波自由振荡源;衰减器,连接于所述定向耦合器的耦合输出端口;混频器,连接于所述衰减器;频谱分析仪,连接于所述混频器;功率传感器,连接于所述定向耦合器的直通输出端口;功率计,连接于所述功率传感器。本发明能够通过单次连接就可以实现毫米波自由振荡源多个性能参数同步测试,并能同步保存测试数据以便后续处理,可实现毫米波全频段内毫米波自由振荡源输出频率、输出功率、直流功耗的自动化测试。

    一种毫米波功率放大器的参数自动测试方法与测试系统

    公开(公告)号:CN102323531B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201110139533.4

    申请日:2011-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种毫米波功率放大器的参数自动测试方法与测试系统,该系统包括:待测件毫米波激励信号功率控制单元与待测件毫米波激励信号发生单元相连,待测件毫米波激励信号检测单元与待测件毫米波激励信号功率控制单元相连,待测件的输入端与待测件毫米波激励信号检测单元相连,输出端与待测件输出信号检测单元相连;待测件直流信号供给单元与待测件相连,测试系统控制单元分别与待测件毫米波激励信号发生单元、待测件毫米波激励信号检测单元、待测件直流信号供给单元、和待测件输出信号检测单元控制相连。本发明实现了多个毫米波功率参数自动测试,克服了测试设备缺乏的困难,避免了手工测试效率低、精确度低、不确定因素多等缺点。

    毫米波段非接触式传输特性的自动测试系统与测试方法

    公开(公告)号:CN102307070B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201110139551.2

    申请日:2011-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种毫米波段非接触式传输特性的自动测试系统与测试方法,该方法包括:初始化毫米波段非接触式传输特性的自动测试系统;校准毫米波段非接触式传输特性的自动测试系统,完成无待测件情况下的空间传输特性测试,获得校准状态下的测试信息;完成有待测件情况下的传输特性测试,获得测试状态下的测试信息;获得发射端与接收端在每一个频率值下对应的功率信息;将测试状态下获得的功率信息减去校准状态下获得的功率信息,显示出待测件传输特性的测试曲线。本发明实现了76GHz~77GHz传输特性参数的自动测试,克服了毫米波测试手段与测试设备缺乏的困难,避免了测试设备成本昂贵,体积庞大,不易实现自动控制等缺点。

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