一种多端口放大器的幅相不平衡检测系统及方法

    公开(公告)号:CN114184851B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202111241096.7

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 一种多端口放大器的幅相不平衡检测系统及方法,系统包括输入巴特勒矩阵、输出巴特勒矩阵、多路单级固态功率放大器、波导同轴转换器、表贴热敏电阻;输入巴特勒矩阵对输入信号通过相位调配完成功率分配,多路放大器完成对经过输入巴特勒矩阵的每一路输出信号进行功率放大,输出巴特勒矩阵对放大器输出信号通过相位调配完成功率合成,波导同轴转换器用于合成后功率输出,热敏电阻粘贴在波同结构件的卡槽中,完成对波导同轴转换器端口的实时温度的检测。本发明通过减少多路放大器级联,在输出端口增加波导同轴转换器和高精度热敏电阻对输出端口进行实时温度检测,通过温度对应功率变化,从而完成迅速监测多端口放大器的健康情况,判断多路放大器的幅度相位一致性。

    一种基于低轨星座系统干扰抑制的波束动态开关方法

    公开(公告)号:CN118971939A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411013898.6

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于低轨星座系统干扰抑制的波束动态开关方法,包括:建立全球低轨星座系统多波束数字化模型,以实时计算多波束天线到达地球不同位置的落地电平,判断波束覆盖情况;建立全球低轨星座系统多波束动态开关模型;基于落地电平、全球低轨星座系统多波束动态开关模型、星座系统多波束频率复用策略计算星座系统全球范围内的干扰电平C/I;建立满足全球范围内干扰电平C/I需求约束下的最小化低轨星座系统开波束数量的优化模型;根据所述波束覆盖情况、最小化低轨星座系统开波束数量的优化模型、全球干扰程度,确定星座系统多波束动态开关策略。本发明解决了波束重叠导致的系统内同频干扰严重问题。

    基于氮化硅低损耗波导的四通道光输入多工器芯片结构

    公开(公告)号:CN111856657B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202010752723.2

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于氮化硅低损耗波导的四通道光输入多工器芯片结构,包括第一2×2光耦合器、第一长波导、第二2×2光耦合器、第三2×2光耦合器、第二长波导、第一微环谐振器、第二微环谐振器、第三微环谐振器、第四2×2光耦合器、第五2×2光耦合器等。本发明由四级马赫增德尔干涉(MZI)滤波结构组成。每一级内部结构、波导长度、相位关系均不同。每一级干涉结构通过特定的阶数设置及耦合系数优化分别完成平坦度补偿、第一级信道化分、带外抑制比优化以及二级信道化分功能,实现高带内平坦度、高带外抑制比兼具较小插损的四通道多工器输出。

    一种多端口放大器的幅相不平衡检测系统及方法

    公开(公告)号:CN114184851A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111241096.7

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 一种多端口放大器的幅相不平衡检测系统及方法,系统包括输入巴特勒矩阵、输出巴特勒矩阵、多路单级固态功率放大器、波导同轴转换器、表贴热敏电阻;输入巴特勒矩阵对输入信号通过相位调配完成功率分配,多路放大器完成对经过输入巴特勒矩阵的每一路输出信号进行功率放大,输出巴特勒矩阵对放大器输出信号通过相位调配完成功率合成,波导同轴转换器用于合成后功率输出,热敏电阻粘贴在波同结构件的卡槽中,完成对波导同轴转换器端口的实时温度的检测。本发明通过减少多路放大器级联,在输出端口增加波导同轴转换器和高精度热敏电阻对输出端口进行实时温度检测,通过温度对应功率变化,从而完成迅速监测多端口放大器的健康情况,判断多路放大器的幅度相位一致性。

    基于氮化硅低损耗波导的四通道光输入多工器芯片结构

    公开(公告)号:CN111856657A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010752723.2

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于氮化硅低损耗波导的四通道光输入多工器芯片结构,包括第一2×2光耦合器、第一长波导、第二2×2光耦合器、第三2×2光耦合器、第二长波导、第一微环谐振器、第二微环谐振器、第三微环谐振器、第四2×2光耦合器、第五2×2光耦合器等。本发明由四级马赫增德尔干涉(MZI)滤波结构组成。每一级内部结构、波导长度、相位关系均不同。每一级干涉结构通过特定的阶数设置及耦合系数优化分别完成平坦度补偿、第一级信道化分、带外抑制比优化以及二级信道化分功能,实现高带内平坦度、高带外抑制比兼具较小插损的四通道多工器输出。

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