一种有源阵列天线结构-热一体化装置及其迭代设计方法

    公开(公告)号:CN110289473B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201910550489.2

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种紧凑轻量型纤长有源阵列天线结构‑热一体化装置,包括结构主体框架、结构体短齿、纯铜块、热管、焊接长扣齿主翅片和焊接长扣齿辅翅片;所述的结构主体框架为左右镜像对称的镂空结构,在高功率有源器件对应位置处,结构主体框架的正面铣有埋槽用于焊接纯铜块,背面铣有两个埋槽用于焊接热管,热管的两端分别延伸至焊接长扣齿主翅片和焊接长扣齿辅翅片下面;结构体短齿与纯铜块位于同一侧,且位于纯铜块和焊接长扣齿辅翅片之间。本发明同时满足散热、力学性能及重量要求,保证结构的可靠性与稳健性,且便于大量纤长线阵结构的顺利装配。

    天线副反射面多自由度快速调节器

    公开(公告)号:CN112259953A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011116633.0

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明涉及一种天线副反射面多自由度快速调节器,属于天线和机械技术领域。为了现有抛物面型天线调试时副反射面多自由度微调操作繁琐,以及无法实现任意调节量微调的问题。本发明包括垂直微调装置、角度微调装置、平面微调装置和天线副反射面;垂直微调装置置于角度微调装置内部,角度微调装置与平面微调装置滑动配合,天线副反射面与垂直微调装置螺纹配合。可满足抛物面型天线测试时对副反射面的多自由度调节需求;此外,该天线副反射面多自由度快速调节器利用球副,滑动副来实现天线副反射面各向调节,利用锁紧螺钉实现天线副反射面各向定位锁紧,使得微调操作更加便捷,并且可实现在调节范围内任意调节量的微调操作。

    多通道数字子振自动测试方法

    公开(公告)号:CN111537964A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010302369.3

    申请日:2020-04-16

    Abstract: 本发明涉及一种多通道数字子振自动测试方法,通过中心控制单元对通道选通网络工作状态进行设定,通道选通网络将被测件的待测端口与测试仪表端口进行接通,实现测量;被测件端口指标测试完成后,通过仪表反馈给中心控制单元测试完成信号,然后中心控制单元给通道选通网络发出通道切换指令,进行下一个通道指标的测量。最大限度的降低人工参与环节,提高工作效率,且易于工程实现的目的。经过实验验证,效果理想。解决了多通道数字子振的自动化测试问题,提高了测试的效率。经过实验验证,效果理想。

    一种波导缝隙驻波阵列天线
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119253253A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411664200.7

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种波导缝隙驻波阵列天线,属于天线技术领域。包括若干个等间距排列的波导缝隙驻波阵列天线线阵;波导缝隙驻波阵列天线线阵包括辐射波导和波导功分器;在辐射波导内通过增加金属隔板将整根波导天线分为多个子阵;子阵包括波导馈线和多个辐射单元,每个辐射单元包括波导缝隙和两个加载金属块;波导功分器给每个子阵馈电。采用金属块加载波导窄边横缝作为波导驻波线阵的辐射单元,满足作为驻波阵列天线子阵单元大电导要求,实现了阵列天线极化方向与波导馈线轴线平行的辐射特性,同时波导驻波线阵可以作为大角度相扫阵列天线单元使用。

    基于反射面的高灵敏里德堡原子接收装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN118914678A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410948412.1

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本申请的实施例涉及量子探测和电子科学技术领域,特别涉及一种基于反射面的高灵敏里德堡原子接收装置及其控制方法,该装置包括:里德堡原子气室、集成式接收探头、可调节支撑结构、反射面、可旋转反射面底座、光纤线缆和里德堡原子接收处理机;里德堡原子气室集成在集成式接收探头的内部,集成式接收探头设置于反射面的上方,可调节支撑结构设置于反射面的上方,且一端与集成式接收探头相连,另一端与反射面相连;反射面固定安装在可旋转反射面底座的上方;光纤线缆的一端与集成式接收探头相连,另一端与里德堡原子接收处理机相连。该装置能够很好地满足里德堡原子接收技术在工程应用中的高灵敏度接收性能,同时可以降低应用复杂度和成本。

    一种瓦片式多通道收发子阵设计方法

    公开(公告)号:CN115688210A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211380996.4

    申请日:2022-11-05

    Abstract: 本发明涉及一种瓦片式多通道收发子阵设计方法,采用瓦片式设计思想,将天线和收发组件进行一体化设计,将微带贴片天线和收发组件集成在一起构成收发子阵,提高了系统集成度,减小了阵面高度;采用基于毛纽扣的射频垂直互联结构,实现微波信号在瓦片式堆叠的电路层间的垂直传输;采用SIP模组作为微波电路单元,有效提高了微波芯片集成度,降低了装配难度,提高了通道一致性和可靠性;采用印制板内部嵌铜以及印制板和散热底板大面积铅锡焊接的方法,解决了瓦片式组件高密度SIP模组散热问题。

    一种三维射频微系统的柔性微流控散热装置

    公开(公告)号:CN118890843A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410909545.8

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本发明一种三维射频微系统的柔性微流控散热装置,属于集成电路/射频微系统热设计领域。第二微流道对接于第一微流道下方,其中心设有容纳工质的空腔。第一微流道设有进液流道,第二微流道设有出液流道,均接通空腔。超声波换能器阵列安装于第二微流道下方,并与超声信号发生板卡相连。工质分流层位于超声信号发生板卡下方,用于连通进液流道、出液流道、微泵、换热器。微泵位于工质分流层下方,用于向空腔泵入工质。换热器位于微泵下方,用于冷却工质。本发明将超声波换能器阵列合成的任意局部声场引入微流控中,将流体在稳态谐波场累加作用下产生的二阶声流场叠加在微流道工质内,实现对不同布阵形式的三维射频微系统阵列温度场柔性调控。

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