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公开(公告)号:CN113036410B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110224471.0
申请日:2021-03-01
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: H01Q1/38
Abstract: 本申请的一个实施例公开了一种石墨烯天线的制作方法,该方法包括:S10、制作光绘掩模板,形成带有不同图形的第一掩模板、第二掩模板、第三掩模板以及第四掩模板;S20、选定第一基板和第二基板,对第二基板进行第一孔金属化处理,形成贯穿第二基板的第一通孔;S30、对所述第一基板和第二基板进行图形转移;S40、将石墨烯薄膜、第一基板、第二基板以及粘接材料按照设计图层顺序叠层,并放入层压模具中进行层压处理,得到层压板;S50、对层压板进行第二孔金属化处理,形成贯穿层压板的第二通孔;S60、对所述层压板的第二表面进行图形转移;S70、对所述层压板的第一表面进行图形转移,得到石墨烯电路层;S80、对层压板进行成型检验,得到石墨烯天线。
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公开(公告)号:CN106654469B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201611044149.5
申请日:2016-11-23
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: H01P1/18
Abstract: 本发明公开了一种用于微波毫米波集成电路的数控移相器,其中固定相位生成电路将输入信号转换成两路具有相位差的输出信号,包括输入端口Input、输出端口Output1以及输出端口Output2,输入端口Input与移相器的信号输入端口RFin连接;单刀双掷开关电路切换不同的通路,输出具有相位差的两路信号,包括输入端口RFin1、输入端口RFin2、输出端口Out21、信号控制端口K1和信号控制端口K2,输入端口RFin1与输出端口Output1连接,组成第一通路,输入端口RFin2与输出端口Output2连接,组成第二通路,信号控制端口K1和信号控制端口K2用于切换第一通路和第二通路,输出端口Out21与移相器的信号输出端口RFout连接。上述移相器具有高移相精度、工作频带宽、电路面积小,便于阻抗匹配和系统中级联使用。
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公开(公告)号:CN107817479B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201710978786.8
申请日:2017-10-19
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开了一种大功率数字收发组件噪声系数的测试系统及方法,其中系统的光纤测试设备,用于接收被测大功率数字收发组件未接收模拟回波信号状态下,输出的第一基带回波数据,根据第一基带回波数据确定被测大功率数字收发组件的平均噪声功率;接收述被测大功率数字收发组件接收模拟回波信号状态下,输出的第二基带回波数据,确定信号输出装置的输出功率以及第二基带回波数据的信号功率,根据输出功率和信号功率确定信号增益,并确定基带回波数据的3dB带宽;光纤测试设备,用于根据平均噪声功率、信号增益和3dB带宽结合噪声系数公式确定被测大功率数字收发组件的噪声系数。上述系统解决了目前大功率数字收发组件的噪声系数指标无法测量的问题。
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公开(公告)号:CN107831477A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710983507.7
申请日:2017-10-20
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01S7/40
CPC classification number: G01S7/4004
Abstract: 本发明公开了一种本发明提供的数字收发组件自动测试系统,其中:光纤同步收发设备,用于接收被测数字收发组件未接收宽带噪声信号状态下,发出的第一基带回波数据,根据第一基带回波数据计算第一噪声功率;接收被测数字收发组件接收宽带噪声信号状态下,发出的第二基带回波数据,根据第二基带回波数据计算第二噪声功率;光纤同步收发设备,还用于根据第一噪声功率和第二噪声功率计算被测数字收发组件的噪声系数。上述系统能够在全相参状态下,完成对数字收发组件噪声系数测量,具有很高的实用性。
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公开(公告)号:CN103744063B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310748053.7
申请日:2013-12-31
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01S7/38
Abstract: 本发明公开了一种便携瞄准式雷达干扰模拟器,包括:接收天线(1)、发射天线(2)、上下变频器(3)、模数转换器(4)和数模转换器(5),还包括:显示控制装置(6)和FPGA可编程逻辑控制器(7)。接收天线(1)为便携瞄准式雷达干扰模拟器的输入端,发射天线(2)为便携瞄准式雷达干扰模拟器的输出端。便携瞄准式雷达干扰模拟器工作时安装在稳定平台上,接收天线(1)和发射天线(2)对准被干扰雷达。波形数据依次通过数模转换器(5)、上下变频器(3)、发射天线(2)后,定向辐射至被干扰雷达。本发明总重量不大于10kg,设备体积小,便携性强,非常适合雷达部队在电子战条件下训练使用。
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公开(公告)号:CN103744063A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310748053.7
申请日:2013-12-31
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01S7/38
CPC classification number: G01S7/38
Abstract: 本发明公开了一种便携瞄准式雷达干扰模拟器,包括:接收天线(1)、发射天线(2)、上下变频器(3)、模数转换器(4)和数模转换器(5),还包括:显示控制装置(6)和FPGA可编程逻辑控制器(7)。接收天线(1)为便携瞄准式雷达干扰模拟器的输入端,发射天线(2)为便携瞄准式雷达干扰模拟器的输出端。便携瞄准式雷达干扰模拟器工作时安装在稳定平台上,接收天线(1)和发射天线(2)对准被干扰雷达。波形数据依次通过数模转换器(5)、上下变频器(3)、发射天线(2)后,定向辐射至被干扰雷达。本发明总重量不大于10kg,设备体积小,便携性强,非常适合雷达部队在电子战条件下训练使用。
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公开(公告)号:CN113552537B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202110626015.9
申请日:2021-06-04
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01S7/02
Abstract: 本发明公开一种应用于相控阵雷达的波控驱动芯片。该芯片包括:串并转换移位寄存电路、组合逻辑电路、电源欠压保护电路和上电复位电路,其中,所述串并转换移位寄存电路与外部设备接口相连,用于接收外部输入的数据并进行串并转换;所述组合逻辑电路,用于在外部发射、接收控制信号和数据帧格式配置相关信号控制下,对并行数据进行组合逻辑操作,产生需要的各种移相衰减码、开关控制信号和发射接收调制信号;所述电源欠压保护电路,用于对芯片的正压和负压进行监测,控制芯片的工作状态;上电复位电路,用于在芯片加电后完成一次全局复位,所有移位寄存器回到初始状态。
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公开(公告)号:CN114124096A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111220373.6
申请日:2021-10-20
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: H03M1/66
Abstract: 本发明的一个实施例公开了一种数模转换芯片输出结构,包括:N个输出级电路;所述N个输出级电路的每个输出级电路包括输入差分晶体管差分对,输出阻抗提升晶体管差分对,负载晶体管差分对以及电流源,第一个输出级电路的输入差分晶体管差分对的第一栅极接收差分信号VINN,第二栅极接收差分信号VINP;第n+1个输出级电路的输入差分晶体管差分对的第一栅极与第n个输出级电路的输出阻抗提升晶体管差分对的第一源极相连接;第n+1个输出级电路的输入差分晶体管差分对的第二栅极与第n个输出级电路的输出阻抗提升晶体管差分对的第二源极相连接,其中1≤n≤N‑1。本发明的输出级的控制信号与输出信号在电压上一致,仅在驱动能力上有所不同。
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公开(公告)号:CN113552537A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110626015.9
申请日:2021-06-04
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01S7/02
Abstract: 本发明公开一种应用于相控阵雷达的波控驱动芯片。该芯片包括:串并转换移位寄存电路、组合逻辑电路、电源欠压保护电路和上电复位电路,其中,所述串并转换移位寄存电路与外部设备接口相连,用于接收外部输入的数据并进行串并转换;所述组合逻辑电路,用于在外部发射、接收控制信号和数据帧格式配置相关信号控制下,对并行数据进行组合逻辑操作,产生需要的各种移相衰减码、开关控制信号和发射接收调制信号;所述电源欠压保护电路,用于对芯片的正压和负压进行监测,控制芯片的工作状态;上电复位电路,用于在芯片加电后完成一次全局复位,所有移位寄存器回到初始状态。
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公开(公告)号:CN109660217A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811549281.0
申请日:2018-12-18
Applicant: 北京无线电测量研究所
Abstract: 本发明公开了一种无反射微波放大装置,包括信号输入端、信号输出端、放大器、第一串联谐振腔、第二串联谐振腔、第一并联谐振腔、第二并联谐振腔、第三串联谐振腔、第四串联谐振腔、第三并联谐振腔和第四并联谐振腔;当信号输入端的输入信号频率在通带内时,所有串联谐振腔处于低阻状态,所有并联谐振腔处于高阻状态,放大器导通;当信号输入端的输入信号频率在通带外时,所有串联谐振腔处于高阻状态,所有并联谐振腔处于低阻状态,放大器短路,解决了放大器在全频带内信号无反射的问题。
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