一种小型化高方向性耦合器
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116914398A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202311009865.X

    申请日:2023-08-11

    IPC分类号: H01P5/18

    摘要: 本发明公开了一种小型化高方向性耦合器,属于微波通信技术领域;包括由上腔体、中间腔体和下腔体连接组成的腔体主体结构,以及腔体主体结构内部设置的第一内导体和第二内导体;第一内导体水平设置在中间腔体内作为主线电路,第一内导体与上腔体、中间腔体和下腔体之间共同组成类同轴封闭腔,其两端头外部分别连接输入和输出端口;第二内导体由平行段和垂直连接平行段的两个连接段组成,且位于上腔体和下腔体中对角对应的两个连接段的端部分别连接正向耦合端口和反向耦合端口,其余两个连接段的端部均连接匹配负载。本发明的耦合器能够实现对正向、反向信号的有效提取,快速精准做出反射故障判断,以满足地面测控通信设备小型化、可靠性的需要。

    一种基于宽导带的直通式波导微带过渡结构

    公开(公告)号:CN114566778B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202210063080.X

    申请日:2022-01-20

    IPC分类号: H01P5/107

    摘要: 本发明公开了一种基于宽导带的直通式波导微带过渡结构,包括波导,覆盖宽导带的介质基片和微带线。波导由标准波导、减高波导、减高减宽波导、减宽波导、约束腔、微带屏蔽腔由左往右紧贴级联而成,介质基片位于减宽波导下壁上,并与下壁紧密贴合,上方紧密覆盖宽导带。利用减高波导和减高减宽波导促使电场集中在宽导带与减高波导、减高减宽波导的下壁之间,逐渐把电场集中到微带线介质内,利用减高减宽波导和减宽波导抑制微带线端口可能出现的高次模,最后实现直通式、无隔直问题、无谐振、低反射、低损耗的波导微带过渡结构。同时本发明结构紧凑,体积小,易加工,适合在微波集成电路中推广应用。

    用于改善太赫兹波导滤波器带外性能的双零点配置结构

    公开(公告)号:CN116995385A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311235272.5

    申请日:2023-09-25

    IPC分类号: H01P1/212 H01P1/208

    摘要: 本发明属于波导型器件领域,提供一种用于改善太赫兹波导滤波器带外性能的双零点配置结构,用以显著改善太赫兹波导滤波器的矩形系数以及带外远端抑制度。本发明基于TE301和TE202模式的双模谐振腔构成双零点配置结构,输入波导与输出波导均采用标准矩形波导,双模谐振腔采用关于标准矩形波导E面非对称的矩形结构,且关于标准矩形波导E面的偏移量为P,双模谐振腔的高度与标准矩形波导相同,双模谐振腔的长度为L,双模谐振腔的长度为A;并且,3×(a/2)<L<2×a,7×(a/4)<A<5×(a/2),0<P<A‑(a/2)且P≠A/6,a为标准矩形波导的宽度。本发明提供的双零点配置结构与带通滤波器级联之后能够同时改善滤波器的30dB矩形系数和带外抑制度。

    一种基于凹形谐振腔的双零点太赫兹波导滤波器

    公开(公告)号:CN115911792B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310170809.8

    申请日:2023-02-27

    IPC分类号: H01P1/20 H01P1/212 H01P1/208

    摘要: 本发明属于太赫兹波导滤波器技术领域,具体提供一种基于凹形谐振腔的双零点太赫兹波导滤波器,用以显著改善太赫兹波段下波导滤波器的带外特性。本发明包括:输入波导、双模谐振腔及输出波导;其中,双模谐振器采用基于TE201模式与TE102模式的凹形双模谐振腔,将高频的第二个传输零点向低频移动,且能够位于滤波器的上阻带,靠近滤波器的通带,实现单个凹形双模谐振腔产生两个传输零点的目的,在不引入额外结构的前提下能够在滤波器上阻带一定带宽内达到很高的抑制度,极大地提升了对无用信号的抑制效果,同时利用谐振腔内的第二个传输零点还能够有效改善滤波器的矩形系数;并且,本发明还能够有效减小滤波器的尺寸和生产成本。

    一种基于开口谐振环的双频微带准八木天线

    公开(公告)号:CN114597642A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210212563.1

    申请日:2022-03-04

    摘要: 本发明公开了一种基于开口谐振环的双频微带准八木天线,对起到引向器聚集能量作用的两列低频谐振环进行改进:靠近引向器侧一列的四个侧方开口的开口谐振环将进行磁场耦合,通过内侧凸起可以增加开口谐振环等效电路中的电感,电感增大则耦合的磁场能量增多。在经过第一次耦合之后,能量大多汇聚于两两开口谐振环间隔处,远离引向器侧的一列为三个右侧方开口的开口谐振环放置于间隔处右侧,通过阶梯形状排列进行电场和磁场的耦合,将能量再次汇聚于天线的纵向,使得主瓣张角更小,这样提高增益至7。此外,在微带馈线上下两侧的高频开口谐振环通过电磁耦合的方式使得输入端口传输的能量被高频开口谐振环耦合,电磁能量能产生不同的高频发射至自由空间中,从而实现天线的双频工作。

    一种基于宽导带的直通式波导微带过渡结构

    公开(公告)号:CN114566778A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210063080.X

    申请日:2022-01-20

    IPC分类号: H01P5/107

    摘要: 本发明公开了一种基于宽导带的直通式波导微带过渡结构,包括波导,覆盖有宽导带的介质基片和微带线。波导由标准波导、减高波导、减高减宽波导、减宽波导、约束腔、微带屏蔽腔由左往右紧贴级联而成,介质基片位于减宽波导下壁上,并与下壁紧密贴合,上方紧密覆盖宽导带。利用减高波导和减高减宽波导促使电场集中在宽导带与减高波导、减高减宽波导的下壁之间,逐渐把电场集中到微带线介质内,利用减高减宽波导和减宽波导抑制微带线端口可能出现的高次模,最后形成实现直通式、无隔直问题、无谐振、低反射、低损耗的波导微带过渡结构。同时本发明结构紧凑,体积小,易加工,适合在微波集成电路中推广应用。