一种产生准贝塞尔波束的缝隙阵天线

    公开(公告)号:CN110212295A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910515918.2

    申请日:2019-06-14

    摘要: 本发明提供了一种产生准贝塞尔波束的缝隙阵天线,包括下金属覆铜层、介质基板层及上金属覆铜层,介质基板层内开设若干金属化通孔以形成基片集成波导,上金属覆铜层上开设有垂直贯穿上金属覆铜层的若干缝隙,横向上相邻两个天线横向缝隙之间的横向间距各不相同,以调制生成准贝塞尔波束所需的相位分布,本发明提出一种产生准贝塞尔波束的缝隙阵天线,可以实现准贝塞尔波束的频率扫描并且具备高集成能力,突破了传统准贝塞尔波束天线无法扫描的难题。

    三维蜿蜒基片集成波导近场聚焦驻波缝隙阵天线

    公开(公告)号:CN108598697A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810364915.9

    申请日:2018-04-23

    IPC分类号: H01Q1/38 H01Q1/50 H01Q13/10

    摘要: 本发明公开了一种三维蜿蜒基片集成波导近场聚焦驻波缝隙阵天线,天线的整体形状为圆弧面;天线包括上、下两个金属覆铜层,以及介质基板层,介质基板层上设有金属化通孔,两排横向金属化通孔用以形成基片集成波导,纵向金属化通孔封闭两排横向金属化通孔的一端以形成短路面,上金属覆铜层上设有垂直贯穿上金属覆铜层的辐射缝隙,辐射缝隙在天线中心线上下两侧交错排布;本发明将基片集成波导主动共形在蜿蜒形状上,以突破传统平面的幅相调控思想,简化器件的设计难度,通过调控纵向维度实现平面驻波缝隙阵天线无法满足的近场聚焦口径相位,实现了基片集成波导驻波缝隙阵天线的近场聚焦。

    一种多通道成像辐射计的通道改善系统及其方法

    公开(公告)号:CN108107061A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711387676.0

    申请日:2017-12-20

    IPC分类号: G01N23/04 G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种多通道成像辐射计的通道改善系统及其方法,包括N个辐射计前端通道,每个辐射计前端通道后方均连接一个独立的模拟信号调节模块,所有的模拟信号调节模块均连接在同一个数字信号处理器上,每个单通道模拟信号调节模块包括求和器、滤波器、数控增益放大器、A/D转换器和D/A转换器,每个单通道模拟信号调节模块上的A/D转换器用于采集一个辐射计前端通道输出的强背景信号,通过数字信号处理器的信号运算得到背景信号的抵消信号。本发明通过上述原理,在不对多通道辐射计前端做特殊要求的情况下,结合模拟信号调节和数字信号调节,实现多通道成像辐射计通道一致性的改善和亮温灵敏度的提高。

    一种毫米波高分辨率成像介质透镜天线设计方法

    公开(公告)号:CN105281044B

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201510580282.1

    申请日:2015-09-12

    IPC分类号: H01Q19/06

    摘要: 本发明公开了一种毫米波高分辨率成像介质透镜天线的设计方法,该方法是光学透镜设计技术和毫米波天线设计理论相结合的一种设计方法,涉及毫米波天线技术领域。本发明专利引用光学透镜曲面,通过光学设计方法优化系统的波像差和几何像差,使得馈源天线单元在物平面上的‑3dB光斑直径最小,各个馈源天线单元的增益差值小于1dB。本发明具有设计方法简单易行的特点,且对毫米波透镜天线的分辨率提出了创新性定义。本发明可应用于毫米波成像系统。

    一种宽带圆极化高隔离同频同时同极化收发天线

    公开(公告)号:CN107591611A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710588508.1

    申请日:2017-07-19

    摘要: 本发明属于天线设计与制造技术领域,提供一种宽带圆极化高隔离同频同时同极化收发天线,包括从下往上依次层叠的发射合成网络、接收合成网络和天线辐射体,天线辐射体由从下往上层叠的馈电微带线阵列、第一支撑介质基片、开槽地板、金属腔、第二支撑介质基片及辐射贴片阵列构成,辐射贴片阵列由若干个呈阵列排布的辐射贴片子阵列构成、每个辐射贴片子阵列由四个呈“十”字形排布的辐射单元组成、每个辐射单元由四个呈阵列排布的方形辐射贴片组成、每个方形辐射贴片尺寸相同,辐射贴片子阵列中位于同一条线上的辐射单元连接到接收合成网络、另一条线连接到发射合成网络。本发明具有宽频带、高效率、收发之间高隔离、平面易拓展等优点。

    一种圆锥面到圆柱面柔性共形基片集成波导过渡结构

    公开(公告)号:CN107508024A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710574234.0

    申请日:2017-07-14

    IPC分类号: H01P5/08

    CPC分类号: H01P5/087

    摘要: 本发明属于微波传导技术领域,提供一种圆锥面到圆柱面柔性共形基片集成波导过渡结构,包括过渡共形载体及设置于载体表面的过渡共形基片集成波导,过渡共形载体呈类圆台形,过渡共形载体的顶面与圆锥共形载体底面重合,过渡共形载体的底面与圆柱共形载体顶面重合;过渡共形载体的纵切面呈类梯形、梯形的腰为圆弧;过渡共形基片集成波导与圆锥共形基片集成波导、圆柱共形基片集成波导对应连接。能够实现圆锥面共形基片集成波导到圆柱面共形基片集成波导的平滑过渡。

    一种金属波导-基片集成波导功分器

    公开(公告)号:CN106229596A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610794083.5

    申请日:2016-08-31

    IPC分类号: H01P5/12

    CPC分类号: H01P5/12

    摘要: 本发明属于毫米波段功分器设计和制造的技术领域,一种新型金属波导-基片集成波导功分器,包括基片集成波导和金属直波导;所述基片集成波导包括从下往上依次层叠的底层覆铜层、介质层、顶层覆铜层,以及贯穿底层覆铜层、介质层和顶层覆铜层的两排金属化孔;其特征在于,所述基片集成波导的底层覆铜层上还开设有馈电口,所述馈电口位于基片集成波导中心、且大小与金属直波导口保持一致,所述金属直波导通过馈电口垂直馈电至基片集成波导。本发明从结构上来说,简化了馈电结构、减小了尺寸,便于系统集成和小型化;从电性能上来说,提高馈电效率、减小损耗;同时,可以根据实际需要设计输出端口的同相/反相输出。

    具有滤波特性的波导到微带过渡结构

    公开(公告)号:CN105576332A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610118056.6

    申请日:2016-03-02

    IPC分类号: H01P5/107

    CPC分类号: H01P5/107

    摘要: 本发明公开了一种具有滤波特性的波导到微带过渡结构,包括波导和插入到波导内的介质基片。所述的介质基片从上到下依次层叠设置的为上金属层、复合介质材料、下金属层,所述上金属层和下金属层上印制有电路结构,所述上金属层电路结构包括探针和微带线,所述下层金属电路结构包括加载的周期性电路结构。利用下金属层电路结构实现滤波功能,利用上层金属电路结构实现从下层金属电路构成的谐振腔中耦合能量至微带线。利用上下两层金属电路结构相互作用可以在通带外引入多个传输零点,进而形成频率选择性好、低插损、阻带宽的具有滤波功能的波导到微带过渡。同时,该发明结构紧凑、整体尺寸小。适合在微波技术领域推广应用。

    一种毫米波高分辨率成像介质透镜天线设计方法

    公开(公告)号:CN105281044A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510580282.1

    申请日:2015-09-12

    IPC分类号: H01Q19/06

    摘要: 本发明公开了一种毫米波高分辨率成像介质透镜天线的设计方法,该方法是光学透镜设计技术和毫米波天线设计理论相结合的一种设计方法,涉及毫米波天线技术领域。本发明引用光学透镜曲面,通过光学设计方法优化系统的波像差和几何像差,使得馈源天线单元在物平面上的-3dB光斑直径最小,各个馈源天线单元的增益差值小于1dB。本发明具有设计方法简单易行的特点,且对毫米波透镜天线的分辨率提出了创新性定义。本发明可应用于毫米波成像系统。

    一种用于波导信号功率检测的传输式检波器

    公开(公告)号:CN201974468U

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201120080300.7

    申请日:2011-03-24

    IPC分类号: G01R21/00

    摘要: 本实用新型公开了一种用于波导信号功率检测的传输式检波器,包括含小孔和波导的下腔体,基片和标准SMA接头,所述基片粘在下腔体的槽中,基片的一端伸入下腔体的小孔中,所述基片上的检波器电路的输出连上标准SMA接头的探针。这里基片的电路形式可以为微带线结构或共面波导结构。本实用新型提供的传输式检波器的结构与下腔体中的波导波长无关,因而可以实现宽带的功率检测,测试带内的微波功率起伏时,不需要改变设备的机械位置,减少了器件磨损对测试带来的影响,提高了测试的稳定性。同时各部分结构和相对位置关系规则、容易加工和装配,并且主波导的损耗小,可以同时反映主波导内入射波和反射波的变化。