一种基于电磁带隙的叠层拼装式太赫兹发射前端

    公开(公告)号:CN116346144A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310370255.6

    申请日:2023-04-07

    IPC分类号: H04B1/03 H04B10/90

    摘要: 本发明涉及电磁带隙的叠层拼装式太赫兹发射前端。一种基于电磁带隙的叠层拼装式太赫兹发射前端,包括金属底座、盖板、供电PCB板;太赫兹源发射单元阵列布置于金属底座上,每个发射单元包含三层叠片结构,每个发射单元的馈电链路封装在金属底座内,金属底座的侧面设有射频接头;所述供电PCB板安装在所述金属底座的底部。本发明的层叠式高集成太赫兹发射前端采用三层叠片实现主要功能电路,基于立方块单元进行布阵;本发明提供的层叠式太赫兹发射前端叠片之间采用垂直方向波导传输线,连接面处利用间隙波导结构实现非接触连接;在金属底座上实现馈电、倍频、放大链路的高密度布局,实现对多个发射单元的独立控制,结构紧凑,利于阵列拓展。

    一种基于多尺度特征融合的复杂调制方式识别方法

    公开(公告)号:CN116150603A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211732026.6

    申请日:2022-12-30

    摘要: 本发明公开了一种基于多尺度特征融合的复杂调制方式识别方法,包括如下步骤:构建多尺度特征融合神经网络识别模型;生成包含IQ数据与频谱数据的双模态数据样本,将双模态数据样本划分为训练集和验证集;利用训练集来训练模型,并利用验证集来验证模型的正确性;将待分类的调制信号数据进行预处理,得到包含IQ数据与频谱数据的双模态数据,将双模态数据验证集输入到该模型中,模型的输出类别即为识别的调制类型。本发明所公开的识别方法加强了网络对特征的表征能力,解决了复杂调制信号之间差异不明显、深层特征提取困难的问题,实现在复杂的特征中提取出调制信号稳定的深层次特征并完成快速识别,提升了模型的识别准确率。

    一种基于间隙波导的太赫兹宽带合路器

    公开(公告)号:CN115579603A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211411950.4

    申请日:2022-11-11

    IPC分类号: H01P1/213

    摘要: 本发明属于微电子机械制造的技术领域,尤其涉及一种基于间隙波导的太赫兹宽带合路器,包括:用于输入太赫兹低频信号的第一标准波导端口,用于输入太赫兹高频信号的第二标准波导端口,用于输出太赫兹合路信号的第三合路端口,三个匹配过渡结构,两个输入脊波导渐变过渡结构,低通滤波结构,合路间隙波导结构,以及合路脊波导渐变过渡结构。本发明提供的基于间隙波导的太赫兹宽带合路器具有工作频段宽、低损耗、易加工的优势,能够有效满足太赫兹系统合路的需求。

    一种自适应频响特性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN110048769B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201910355570.5

    申请日:2019-04-29

    IPC分类号: H04B10/079

    摘要: 本公开提供了一种自适应频响特性测试装置及方法,包括电光转换模块、自适应衰减模块、光电探测模块和光波元件分析仪总控模块,所述电光转换模块用于将电信号转换为光信号输出;所述自适应衰减模块用于接收光信号,并根据光波元件分析仪总控模块发送的光电探测器功率探测范围进行自适应衰减调整,将光信号衰减后输出,并将衰减值发送到光波元件分析仪总控模块;所述光电探测模块用于接收自适应衰减模块输出的光信号,并转换为电信号输出到光波元件分析仪总控模块;所述光波元件分析仪总控模块用于根据光电探测模块传回的电信号和自适应衰减模块的衰减值计算频率响应参数;提高了光电探测模块测量功率范围,提升了高功率频响测试准确性,提升了测试效率,增强了仪器的测试适应性。

    一种高吸收率太赫兹材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107555994B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201710783903.5

    申请日:2017-09-04

    摘要: 本发明提供一种高吸收率太赫兹材料的制备方法,步骤1:选取石墨烯粉末与碳纳米管粉末;步骤2:按比例混合碳纳米管与石墨烯,制成混合粉末;步骤3:向混合粉末中加入超纯水配成溶液,在溶液中添加2g/L表面活性剂;步骤4:超声震荡25分钟~30分钟;步骤5:进行离心转动,完成碳纳米管与石墨烯浆料的制备;步骤6:在碳纳米管与石墨烯浆料中加入树脂;步骤7:使用真空旋转机旋转,使树脂均匀分散在浆料中;步骤8:把浆料涂覆在基底上面;步骤9:放入高温箱进行烧结,完成制备。采用上述方案,在宽频率范围对太赫兹激光具有较高的吸收率,制作工艺简单,散热性能好。

    一种电光调制器频率响应自动快速测量装置及方法

    公开(公告)号:CN110058099A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910371997.4

    申请日:2019-05-06

    IPC分类号: G01R31/00 G01M11/00

    摘要: 本公开提供了一种电光调制器频率响应自动快速测量装置及方法。其中,一种电光调制器频率响应自动快速测量装置,包括光波元件分析仪,其用于从射频口输出射频调制信号并经1*n射频开关逐次传送至各个待测电光调制器中;保偏直流光信号源,其用于输出保偏直流光信号并经各个待测电光调制器中的射频调制信号调制成相应调制光信号,各个调制光信号分别经n*1耦合器的相应通道输出至光波元件分析仪的光端口;所述光波元件分析仪,还用于:测量被测链路的频率响应参数,再利用测量被测链路的频率响应参数除以1*n射频开关和n*1耦合器的已知频率响应参数的乘积,即可得到电光调制器的频率响应;其中,n为大于或等于2的正整数。

    一种自适应频响特性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN110048769A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910355570.5

    申请日:2019-04-29

    IPC分类号: H04B10/079

    摘要: 本公开提供了一种自适应频响特性测试装置及方法,包括电光转换模块、自适应衰减模块、光电探测模块和光波元件分析仪总控模块,所述电光转换模块用于将电信号转换为光信号输出;所述自适应衰减模块用于接收光信号,并根据光波元件分析仪总控模块发送的光电探测器功率探测范围进行自适应衰减调整,将光信号衰减后输出,并将衰减值发送到光波元件分析仪总控模块;所述光电探测模块用于接收自适应衰减模块输出的光信号,并转换为电信号输出到光波元件分析仪总控模块;所述光波元件分析仪总控模块用于根据光电探测模块传回的电信号和自适应衰减模块的衰减值计算频率响应参数;提高了光电探测模块测量功率范围,提升了高功率频响测试准确性,提升了测试效率,增强了仪器的测试适应性。

    超窄带线性可调谐滤波方法、滤波器

    公开(公告)号:CN106941238B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201710343655.2

    申请日:2017-05-16

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/30 H01S3/10

    摘要: 本发明涉及一种超窄带线性可调谐滤波方法、滤波器,超窄带线性可调谐滤波器包括窄带可调谐激光器、受激布里渊增益谱锐化组件、单模光纤链路和光学耦合传输组件;所述窄带可调谐激光器产生第一泵浦信号,并发送至受激布里渊增益谱锐化组件,受激布里渊增益谱锐化组件根据所述第一泵浦信号,利用本征受激布里渊增益谱叠加一对衰减谱,输出携带有超窄带可调谐滤波通带的第二泵浦信号;待滤波信号经光学耦合传输组件与所述第二泵浦信号在单模光纤链路中发生受激布里渊效应,产生受激布里渊放大谱信号,即滤波信号。

    一种衰减滤光片自适应步进快速标定方法

    公开(公告)号:CN107588932B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201710783889.9

    申请日:2017-09-04

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明提供一种衰减滤光片自适应步进快速标定方法,步骤一.初始化参数和衰减滤光片位置;步骤二.采用自适应步进进行衰减滤光片粗标定;步骤三.根据步骤二中得出的衰减值与衰减滤光片位置的数据对,采用线性插值的方法得出每个衰减值对应的衰减片的位置信息。采用上述方案,降低衰减片非线性镀膜对标定精度的影响;针对衰减跳变点的情况,采用跳变点滤除的方法,避免衰减片跳变点对标定准确性的影响。与现有技术相比,标定速度快、精度高、适应性强。