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公开(公告)号:CN109884595A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910241615.6
申请日:2019-03-28
Applicant: 北京无线电测量研究所
Inventor: 王彦炜
IPC: G01S7/282
Abstract: 本申请提供了一种九倍频程超宽带发射系统,该系统包括:第一次变频单元,对外部P波段低频信号进行频率搬移,获得一路C波段中频信号和一路X波段中频信号;第二次变频单元,对产生的C波段和X波段中频信号进行再次频率搬移,产生从S波段到Ku波段射频信号;开关滤波器组件,对产生的S波段到Ku波段射频信号进行开关选择及滤波,输出分时段的射频信号;放大单元,对S波段到Ku波段射频信号进行放大,并输出九倍频程超宽带发射信号。本申请所述技术方案通过第一次变频单元、第二次变频单元、开关滤波器组件和放大单元的组合产生九倍频程超宽带发射信号;该方案结构简单、具有良好的鲁棒性,且配置成本低,便于工程实验应用。
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公开(公告)号:CN108988880A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201811166120.3
申请日:2018-10-08
Applicant: 北京无线电测量研究所
Inventor: 王彦炜
IPC: H04B1/04
Abstract: 本发明公开一种超宽带Ka波段上变频系统和方法,包括:第一变频单元、第二变频单元和放大单元;其中,所述第一变频单元用于将外部P波段低频信号进行频谱搬移,产生C波段中频信号;所述第二变频单元用于将产生的C波段中频信号进行再次频谱搬移,产生Ka波段射频信号;所述放大单元用于对所述Ka波段射频信号进行滤波和放大,并输出超宽带Ka波段信号。本发明所述技术方案能够避免使用昂贵的高频器件,大大降低了发射极的硬件复杂度和成本,同时还能够抑制链路中的杂散,输出的Ka波段的射频信号稳定性较高、调试操作简单。
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公开(公告)号:CN116776825A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202311065454.2
申请日:2023-08-23
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G06F30/398
Abstract: 本发明公开了一种低噪声放大器芯片的自动优化设计方法和装置,所述方法包括:根据设计指标确定低噪声放大器芯片的电路结构;确定电路结构对应的网表;选择优化算法,运行电路的散射参数和噪声性能的仿真,得到小信号仿真结果;判断小信号仿真结果是否满足设计指标,若不满足设计指标,则修改网表中的元件信息,重复执行小信号仿真,直到满足设计指标;修改网表中的仿真设置,运行电路的功率性能的仿真,得到谐波仿真结果;判断谐波仿真结果是否满足设计指标,若不满足设计指标,则修改网表中的元件信息,重复执行小信号仿真和谐波仿真,直到满足设计指标;根据仿真结果生成电路原理图。本发明能够缩短芯片设计时间、提高芯片设计效率。
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公开(公告)号:CN114444429B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202111581358.4
申请日:2021-12-22
Applicant: 北京无线电测量研究所
Inventor: 王彦炜
IPC: G06F30/392 , G06F30/398
Abstract: 本发明提供一种芯片滤波器制作方法及系统,以收发系统的关键器件滤波器为研究对象,提出了一种芯片滤波器的设计方法。采用预设的数据分析模型及微波仿真模型,实现了砷化镓芯片滤波器的自动化设计,使用者只需要输入所关注的参数,中间过程无需人工干预,即可生成滤波器配置参数,节省了芯片设计师的时间,提高设计效率。
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公开(公告)号:CN114444429A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111581358.4
申请日:2021-12-22
Applicant: 北京无线电测量研究所
Inventor: 王彦炜
IPC: G06F30/392 , G06F30/398
Abstract: 本发明提供一种芯片滤波器制作方法及系统,以收发系统的关键器件滤波器为研究对象,提出了一种芯片滤波器的设计方法。采用预设的数据分析模型及微波仿真模型,实现了砷化镓芯片滤波器的自动化设计,使用者只需要输入所关注的参数,中间过程无需人工干预,即可生成滤波器配置参数,节省了芯片设计师的时间,提高设计效率。
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