基于改进型遗传算法的多目标优化阵列方向图综合方法

    公开(公告)号:CN114386270A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210019886.9

    申请日:2022-01-10

    IPC分类号: G06F30/20 G06N3/12

    摘要: 本发明公开了一种基于改进型遗传算法的多目标优化阵列方向图综合方法,属于天线阵列方向图综合领域。本发明对遗传算法进行改进优化,为了避免局部收敛,防止近亲结合,引入海明距离进行近亲判别;为了提升收敛速度,保证父体中的优良模式可以遗传到下一代,根据适应度自适应决定交叉算子的大小。本发明考虑了阵元间互耦效应,结合有源单元方向图,构建精确的天线阵列模型,针对不同的目标阵列方向图设定不同的适应度函数参数,使用改进型遗传算法进行天线阵列方向图多目标快速优化,最终实现波束展宽、低副瓣、波束零陷和相控阵扫描等阵列综合,并通过全波电磁仿真软件进行验证。

    一种波导缝隙辐射单元、阵列天线及辐射单元制造方法

    公开(公告)号:CN109462027A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811572465.9

    申请日:2018-12-21

    摘要: 本发明公开了一种波导缝隙辐射单元、阵列天线及辐射单元制造方法,属于无线通信技术领域。该辐射单元包括转接板和波导传输体,转接板包括非金属基体,基体上具有连续的金属覆盖层,金属覆盖层覆盖基体的上表面、狭缝内壁以及基体的背面两侧,基体背面两侧的金属覆盖层为两个金属条,波导传输体具有敞口的波导腔,波导腔的两侧各具有一个台阶结构,台阶结构上具有接地结构,波导传输体内还具有位于波导腔前端的馈电探针,转接板扣在波导腔上并将波导腔完全覆盖,转接板的两个金属条压在波导腔两侧的台阶结构上并与接地结构电连接。本发明提高了波导缝隙辐射单元的制造精度,可以保证毫米波波段的波导缝隙阵列天线的良品率。

    基于TSV技术开关矩阵射频单元的制造方法

    公开(公告)号:CN106252276B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201610640909.2

    申请日:2016-08-08

    IPC分类号: H01L21/768

    摘要: 本发明公开了一种基于TSV技术开关矩阵射频单元的制造方法,其特征在于基于TSV技术在双面抛光的硅基片上,通过深硅刻蚀、电镀、研磨抛光、堆叠等工艺,获得开关矩阵的射频单元。本发明所述的开关矩阵射频单元,具有集成度高、损耗小、通用化程度高的优点。该方法加工一致性好,特别适用于微波、毫米波通信、雷达等系统/子系统的小型化应用,属于实现小型化、高性能微波通信、雷达系统/子系统的关键技术。

    一种用于谐振增强型宽带阻抗匹配电路的匹配方法

    公开(公告)号:CN104811156B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201510244248.7

    申请日:2015-05-14

    IPC分类号: H03H7/38

    摘要: 本发明公开了一种谐振增强型宽带阻抗匹配电路和匹配方法。匹配电路由与初始电路依次级联的阻抗变换网络和谐振补偿网络组成;所述阻抗变换网由并联的电阻Z1和阻抗Z2组成;所述谐振补偿网络由串联的阻抗Z3‑Z4组成。所述阻抗Z1、Z3‑Z4用微带线实现。所述阻抗变换网络的参数由所述初始电路低频端匹配条件决定;所述谐振补偿网络的参数由所述初始电路高频端匹配条件决定。匹配方法首先接入阻抗变换网络,调节其参数使低频端匹配;然后接入谐振补偿网络,调节其参数使高频端匹配。它弥补了传统单纯使用集总参数或分布式参数补偿技术的不足,可以方便实现所需频率带宽下的匹配电路,实现宽带阻抗匹配。

    一种硅基单片集成的收发通用光控多波束形成网络芯片

    公开(公告)号:CN115657200B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202211290490.4

    申请日:2022-10-21

    IPC分类号: G02B6/12

    摘要: 本发明涉及微波光子技术和光电子器件领域,尤其涉及一种硅基单片集成的收发通用光控多波束形成网络芯片。包括M+N个电光调制器、M+N个光电探测器、N×M条可调光延时线、M+N个模斑转换器,2M×N个测试光探测器、N+M个光分路器和N+M个波分复用器。网络芯片通过光信号的分配和组合,对天线数量为N、波束数量为M的相控阵系统完成宽带波束形成功能。芯片的电光调制器和光电探测器完成片上电光和光电转换。可调光延时线根据控制信号完成延时和幅度调节。可调光延时线不含光衰减器,而是采用复合光开关结构,实现输出路径与幅度的同步控制。本发明实现了单片集成的微波光子多波束形成网络,具有集成度高、光电一体、收发通用、阵列规模和波束规模可扩展的优点。

    一种具有边带抑制功能的电流复用低噪声放大器

    公开(公告)号:CN112272011B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202011368459.9

    申请日:2020-11-30

    IPC分类号: H03F1/26

    摘要: 本发明公开了一种具有边带抑制功能的电流复用低噪声放大器,属于射频集成电路技术领域。该放大器包含的电流复用放大单元具有低功耗的特点,边带抑制功能由连接在晶体管栅极、反馈支路和输出支路的陷波器实现,多陷波器设计一方面可以提升低噪声放大器的边带抑制能力,另一方面能够拓展抑制信号的带宽。陷波器非输入端连接的设计还能够避免陷波器对低噪声放大器噪声性能的恶化。本发明可应用于集成收发通道的低功耗射频系统中。

    一种相控阵天线
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114069233B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202111386414.9

    申请日:2021-11-22

    摘要: 本发明公开了一种相控阵天线,属于无线通信技术领域。其包括阵列天线、射频组件和盖板结构。阵列天线与射频组件通过三维MEMS工艺加工制造形成的微同轴结构实现,阵列天线与射频组件采用10层MEMS工艺一体化加工形成,阵列天线采用微带串联馈电形式实现波束一维扫描,射频组件集成了等相位传输线与多功能芯片,用于实现阵列天线馈电的幅度与相位控制,盖板结构为金属材料制造,用于实现射频组件的电磁信号屏蔽。本发明具有低剖面、低损耗和优良的导热性特点。

    一种用于远距离激光扫描探测的高效扫描方法

    公开(公告)号:CN117233786A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311164194.4

    申请日:2023-09-11

    IPC分类号: G01S17/89 G01S7/48 G01S7/481

    摘要: 本发明提出了一种用于远距离激光扫描探测的高效扫描方法,它涉及激光三维成像探测领域中的激光扫描技术。目前的激光主动扫描中,扫描速度与作用距离之间存在突出矛盾。扫描速度快就需要发射波束视场角大,发射波束视场角大则会导致光束路径损耗变大,无法实现远距离的成像。目前激光三维成像系统需要在扫描速度和发射视场角间作权衡,增加扫描速度,需扩大视场角,这会削减作用距离;增加作用距离,需缩小视场角,这会削减扫描速度。本发明设计了一种用于远距离激光扫描探测的高效扫描装置,而且通过发射视场角、接收视场角和二维扫描轨迹的配合,对空域可以实现快速全覆盖扫描。相比常规发射和接收扫描同步的方式,可以显著提高扫描效率。

    一种波导缝隙辐射单元的制造方法

    公开(公告)号:CN109462027B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN201811572465.9

    申请日:2018-12-21

    摘要: 本发明公开了一种波导缝隙辐射单元、阵列天线及辐射单元制造方法,属于无线通信技术领域。该辐射单元包括转接板和波导传输体,转接板包括非金属基体,基体上具有连续的金属覆盖层,金属覆盖层覆盖基体的上表面、狭缝内壁以及基体的背面两侧,基体背面两侧的金属覆盖层为两个金属条,波导传输体具有敞口的波导腔,波导腔的两侧各具有一个台阶结构,台阶结构上具有接地结构,波导传输体内还具有位于波导腔前端的馈电探针,转接板扣在波导腔上并将波导腔完全覆盖,转接板的两个金属条压在波导腔两侧的台阶结构上并与接地结构电连接。本发明提高了波导缝隙辐射单元的制造精度,可以保证毫米波波段的波导缝隙阵列天线的良品率。

    基于并行爬山算法的光控波束形成芯片幅相自动控制方法

    公开(公告)号:CN115664534A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211292033.9

    申请日:2022-10-21

    IPC分类号: H04B10/54 H04B10/548 H04B7/06

    摘要: 本发明涉及光控波束形成芯片自动控制技术领域。具体涉及一种基于并行爬山算法的光控波束形成芯片幅相自动控制方法。光控延时器芯片的使用需要为每个延时单元配备独立的幅相控制和反馈单元,在现有控制方法中,标校、控制方法复杂、标校时间长、可扩展性低、通道间幅相一致性差并且随时间、环境而性能恶化。基于上述控制方法的劣势,本发明提通过反馈参数利用爬山算法实现对大规模光控波束形成芯片的无标校控制方法,省略繁琐的标校步骤、提高控制时间、提高控制系统对波束形成芯片规模的兼容性、实现对通道间相位一致性的控制并保证了波束形成能力的抗环境干扰等稳定性。并且通过延时线后光衰减器(VOA)控制方法,实现对通道间幅度一致性的控制。