脊波导宽频带相位补偿结构

    公开(公告)号:CN109066045A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810864297.4

    申请日:2018-08-01

    IPC分类号: H01P9/00 H01P3/123

    CPC分类号: H01P9/00 H01P3/123

    摘要: 本发明公开了一种脊波导宽频带相位补偿结构,所述补偿结构包括波导壁以及由所述波导壁围成的波导腔,所述波导腔的横截面为凹形,在所述波导腔表面的凹陷处设有波导脊,所述波导腔凹陷面上两侧的两个凸起其中一个上设有至少一个第一台阶,另一上设有至少一个第二台阶,至少一个所述第一台阶和至少一个所述第二台阶与所述波导腔连通,用于补偿宽频带相位。本发明显著提高了相位补偿结构的频带宽度。

    一种基于标准矩形波导的大角度混合馈电频率扫描天线

    公开(公告)号:CN108155462A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711328624.6

    申请日:2017-12-13

    IPC分类号: H01Q1/36 H01Q13/20 H01P9/00

    CPC分类号: H01Q1/36 H01P9/00 H01Q13/206

    摘要: 本发明公开了一种基于标准矩形波导的大角度慢波线频扫天线,包括从上至下依次设置的标准矩形波导慢波线、下层微带、中间泡沫层和上层微带,所述标准矩形波导慢波线、下层微带、中间泡沫层和上层微带四者相互平行,且下层微带、中间泡沫层和上层微带在底面的投影与标准矩形波导慢波线重合,所述标准矩形波导慢波线包括直线波导段和连接直线波导段的弯头,所述弯头为E面180°弯头,所述直线波导段中心位置设置裂缝,缝隙的参数满足泰勒加权分布。本发明具有的天线具有高增益、大角度扫描、低副瓣、高效率、低损耗、优良的辐射特性、结构紧凑,加工方便等优点,可通过结构参数的缩放,适用于微波和毫米波等不同波段。

    基于基片集成波导的微波延迟线

    公开(公告)号:CN107026305A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201610067746.3

    申请日:2016-01-31

    IPC分类号: H01P9/00

    CPC分类号: H01P9/00

    摘要: 本发明公开了一种基于基片集成波导的微波延迟线,包括多个延迟单元,每个延迟单元由基态和延迟态组成,基态和延迟态为两段不同长度的多层基片集成波导传输线,每层基片集成波导传输线包括上层金属面、中间介质板和下层金属面,中间介质板位于上层金属面和下层金属面之间,上层金属面和下层金属面之间设置两排金属柱线列;多层基片集成波导传输线之间相互耦合;所述的基态和延迟态通过开关元件进行切换,多个延迟单元的开关元件之间通过微带线连接,且微带线作为微波延迟线的输入和输出传输线。本发明解决了当前雷达系统中体积庞大、损耗大以及电路容易受干扰的问题,结构简单,能够满足工程应用需求。

    一种磁电双可调微波延迟线

    公开(公告)号:CN106785295A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611232264.5

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: H01P9/00

    CPC分类号: H01P9/00

    摘要: 本发明涉及小型化可调微波器件,具体的说是涉及一种基于静磁表面波技术利用磁电层合结构实现的磁电双可调微波延迟线。本发明的一种磁电双可调微波延迟线,包括磁电层合结构、微波换能器和微波基板;所述磁电层合结构由压电材料和磁致伸缩材料使用有机胶粘结构成;其中,磁电层合结构中的磁致伸缩材料置于微波换能器上并固定磁电层合结构;所述微波换能器制作于微波基板上;所述微波基板采用微波介质材料。本发明的有益效果为,克服现有技术的缺陷,提供基于磁电层合结构的磁电双可调微波延迟线。该延迟线具有调节范围大、速度快、能耗小、体积小、重量轻、损耗低、抗干扰性强的特点,具有精度高、可靠性高、成本低廉易实现等优点。

    用于延迟射频信号的装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101065878A

    公开(公告)日:2007-10-31

    申请号:CN200580040803.9

    申请日:2005-10-21

    IPC分类号: H01P1/18

    CPC分类号: H01P9/00

    摘要: 在用于发射和延迟射频信号传输的本技术中,向RF延迟滤波器(102)提供至少一个高介电常数材料的同轴延迟元件(104),其中每一个同轴延迟元件都具有输入端口(114)和输出端口(116)。多个同轴延迟元件通过四分之一波微带传输线(230)在操作中耦合,以弥补延迟元件频带边缘处的任何频率失配。还在同轴元件的每一端口处包括一系列电容器(126、128),以补偿任何寄生电感。

    基于超材料的L波段慢波结构

    公开(公告)号:CN108493568A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810233994.X

    申请日:2018-03-21

    IPC分类号: H01P9/00

    CPC分类号: H01P9/00

    摘要: 本发明涉及基于超材料的L波段慢波结构。采用两相互正交排列的超材料谐振单元构成单个周期慢波结构,克服由于超材料慢波结构的非对称性导致电场在电子束区域分布不均匀的问题,使得基于超材料的新型L波段慢波结构能工作在相同尺寸空心金属波导截止频率以下,具有小型化的优势。

    一种群时延调控器
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107508025A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710782966.9

    申请日:2017-09-03

    IPC分类号: H01P9/00

    CPC分类号: H01P9/00

    摘要: 本发明公开了一种群时延调控器,包括构成第一级谐振器的电阻R1、电容C1和电感L1,构成第二级谐振器的第一电阻R21、第二电阻R22、电容C2和电感L2,构成第三级谐振器的电阻R3、电容C3和电感L3,所述第一级谐振器、第二级谐振器和第三级谐振器前后并联连接到输入输出电路中。通过调节C1、L1、C2、L2、C3以及L3,可以获得三个离散的通带窗口,得到三个大小不同的群时延,实现群时延调控。本发明可用于各种电子仪器以及通信系统中群时延的理论分析设计,其优点是结构简单,设计灵活,效率高,多种群时延调控可以通过并联多级LC的串联结构来轻松实现。