可重构智能表面及波束调控方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117638509A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210970260.6

    申请日:2022-08-12

    IPC分类号: H01Q15/00 H01Q15/14

    摘要: 本发明提供一种可重构智能表面及波束调控方法,可重构智能表面包括:多个阵列单元,用于根据输入的偏置电压序列对入射电磁波进行偏转;偏置电压序列包括与阵列单元一一对应的多个偏置电压;阵列单元包括由上到下依次层叠设置的第一金属层、液晶层和第二金属层;第一金属层设有周期性图案且对应设置有第一偏置电压控制结构,第二金属层对应设置有第二偏置电压控制结构,第一偏置电压控制结构以及第二偏置电压控制结构分别用于与偏置信号输出模块的负极和正极连接;液晶层用于在偏置电压的作用下改变阵列单元的复反射系数。本发明能够对入射电磁波在三维全空间范围内进行动态调控,克服了太赫兹频段波束在应用场景上的限制。

    一体化相控阵天线系统及相控阵天线终端

    公开(公告)号:CN117080745B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311344928.7

    申请日:2023-10-18

    摘要: 本发明公开了一种一体化相控阵天线系统及相控阵天线终端,包括基板、电源模块、主控模块、天线阵面模块、变频模块和数据采集模块;电源模块,与供电端、主控模块、天线阵面模块、变频模块和数据采集模块相连;天线阵面模块,与主控模块相连,用于接收第一射频信号,发送第二射频信号;变频模块,与主控模块相连,用于调整第一射频信号和第二射频信号的频率;数据采集模块,与主控模块相连,用于输出环境数据至主控模块;主控模块,用于根据环境数据,调整天线阵面模块的天线波束角度;电源模块、主控模块、天线阵面模块、变频模块和数据采集模块设置在基板上。本技术方案共用一个电源模块,且(56)对比文件陈显舟等.全孔径超宽带宽角扫描有源相控阵天线系统《.电 子 科 技 大 学 学 报》.2023,第52卷(第4期),全文.许大进等.一种机载相控阵雷达波控系统设计《.雷达科学与技术》.2015,第13卷(第6期),全文.

    平板相控阵面、天线终端和电子设备

    公开(公告)号:CN117080744B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311344927.2

    申请日:2023-10-18

    摘要: 本发明公开了一种平板相控阵面、天线终端和电子设备,包括基板、接收天线、发射天线和信号处理模块;信号处理模块包括射频接收芯片、射频发射芯片、基带处理芯片和波控芯片;基板,用于放置接收天线、发射天线和信号处理模块;接收天线,用于接收第一射频信号;发射天线,用于发送第二射频信号;信号处理模块,与接收天线和发射天线电连接,用于对接收天线接收的第一射频信号进行处理,或者输出第二射频信号至发射天线。本技术方案通过信号处理模块实现射频信号的接收功能和发送功能,不需要增加独立的控制模块分别控制接收天线和发射天线,便能使平板相控阵面的实现射频信号的接收和发送

    采样时钟信号补偿方法、装置及相控阵平板天线

    公开(公告)号:CN116996156B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311269038.4

    申请日:2023-09-28

    IPC分类号: H04J3/06

    摘要: 本发明公开了一种采样时钟信号补偿方法、装置及相控阵平板天线,包括:设置虚拟补偿时钟;对当前SPI链路的基准采样时钟和虚拟补偿时钟进行边沿同步,确定信号采样边沿;基于最大循环校验次数和信号采样边沿进行信号采样和循环校验,获取目标补偿值;基于目标补偿值,对基准采样时钟进行补偿。本技术方案通过最大循环校验次数和信号采样边沿进行信号采样和循环校验的方式,获取目标补偿值,并通过该目标补偿值对基准采样时钟进行补偿,即实现对延迟的基准采样时钟进行补偿,提高基准采样时钟的准确性。

    一种相控阵天线校准数据确定方法及天线系统

    公开(公告)号:CN110413936B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN201910682038.4

    申请日:2019-07-26

    IPC分类号: G06F17/10 G06K9/62

    摘要: 本发明公开了一种相控阵天线校准数据确定方法及天线系统,首先对相控阵天线系统测量得到的校准数据进行预处理,然后依据相控阵天线系统的移相器的移相精度得到预定的偏差数据△ε,再按照此偏差数据△ε对预处理后的校准数据进行聚类,最后根据聚类结果对相控阵天线工作频段进行划分,从而实现仅通过测量存储少数的频率点校准数据而实现对整个工作频段的校准数据的覆盖,在有限的存储资源基础上而能够确定出覆盖相控阵大范围频率的校准数据,具有使整个天线系统性能得到宽频段覆盖,并且操作简易化、数据存储量可控等技术效果。

    一种射频封装芯片测试系统及方法

    公开(公告)号:CN115308575A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211024846.X

    申请日:2022-08-25

    IPC分类号: G01R31/28 G01R1/04

    摘要: 本申请提供一种射频封装芯片测试系统及方法,涉及芯片测试技术领域。该系统包括:测试插座、高频测试板、高频连接单元以及待测射频封装芯片;测试插座固定设置在高频测试板上,测试插座用于辅助待测射频封装芯片插入高频测试板;高频连接单元固定设置在高频测试板上,当待测射频封装芯片插接至高频测试板时,高频测试板用于通过高频连接单元向待测射频封装芯片提供高频信号源;待测射频封装芯片用于在高频信号源的作用下通过高频连接单元输出高频测试数据。应用本申请实施例,可以减小射频封装芯片的实际性能与测试性能之间的偏差,同时可准确测量待测射频封装芯片的射频性能。

    射频封装芯片的测试系统及方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115291085A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211024789.5

    申请日:2022-08-25

    IPC分类号: G01R31/28 G01R1/04

    摘要: 本申请提供一种射频封装芯片测试系统及方法,所述系统包括:待测射频封装芯片、印刷电路板、多个射频探针以及微波测试装置。待测射频封装芯片固定设置于印刷电路板上,各射频探针的一端分别连接至待测射频封装芯片的一个射频端口;各探针的另一端均连接至微波测试装置;微波测试装置通过各探针获取待测射频封装芯片的芯片数据,并根据芯片数据得到待测射频封装芯片的测试结果。通过射频探针测试所得到的封装芯片的测试结果接触可重复性好,可以最大限度的减小其他方式如线缆连接器等过大损耗带来的不确定性,并且射频探针的失真和能量损耗最小,从而使得到的待测射频封装芯片的测试结果更准确。

    相控阵终端的自动测试系统和方法

    公开(公告)号:CN113595655A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202111132627.9

    申请日:2021-09-27

    摘要: 本申请提供一种相控阵终端的自动测试系统和方法,包括主控制器、与主控制器通过以太网连接的交换机、与交换机通过以太网连接的工控机、转台控制器、调制解调器、串口服务器。测试转台可承载相控阵终端,转台控制器可在主控制器的测试指令下控制测试转台运作,串口服务器可实现相控阵终端与工控机之间的远程通信,调制解调器可将相控阵终端在测试转台处于不同运作状态下的测试数据发送到工控机,并通过交换机发送至主控制器,主控制器可对测试数据进行测试分析评估。该测试系统中,设备之间通过以太网通信,可避免现有方式中存在的测试现场混乱的问题,且通过测试转台承载相控阵终端,可模拟不同模式下的测试,提高测试的便捷性、全面性。

    一种相控天线矢量调制器控制电压确定方法及系统

    公开(公告)号:CN110401474B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201910681753.6

    申请日:2019-07-26

    摘要: 本发明公开了一种相控天线矢量调制器控制电压确定方法及系统,首先通过测量获取多个天线通道分别对应的至少十组幅相数据,然后将这些幅相数据转化为处于直角坐标系中的电压幅度关系图,再确定出该电压幅度关系图的最大环带,并基于最大环带对幅相数据进行标准化处理,最后再对标准化后的幅相数据进行拟合,获得I电压值、Q电压值分别与所述标准幅相数据的拟合关系式;由此可以在VM控制过程中基于两个拟合关系式确定出控制生成预定幅度值、相位值的I电压值i1和Q电压值q1。可见,本申请实施例中的技术方案无需测量存储大量数据即可确定生成多类幅相效果的I电压值和Q电压值,具有提高存储资源利用率和扩大幅相效果多样性的技术效果。

    一种带宽可重构射频衰减器及相控阵系统

    公开(公告)号:CN113114151A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110476687.6

    申请日:2021-04-29

    IPC分类号: H03H7/24

    摘要: 本申请提出一种带宽可重构射频衰减器及相控阵系统,射频衰减器包括:第一匹配网络100、第二相位补偿模块200、第三幅度衰减调制模块300、第四相位补偿模块400以及第五匹配网络500。其中,第二相位补偿模块200和第四相位补偿模块400可以对接收到的双端差分信号进行相位补偿,从而拓宽带宽。第三幅度衰减调制模块300用于依据接收到的第一调节指令调节衰减范围,按照调节后的衰减范围对接收到的双端差分信号进行衰减,并将衰减后的双端差分信号传输至第四相位补偿模块400。衰减范围更大可以满足更多的衰减需求和对应精度的步进调节。