一种错列三角肋和人字形扰流流道结合的微通道热沉

    公开(公告)号:CN117613020A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311195823.X

    申请日:2023-09-15

    IPC分类号: H01L23/473 H01L23/367

    摘要: 本发明提出了一种错列三角肋和人字形扰流流道结合的微通道热沉,包括:设置于热沉主体结构内的至少一条流道,位于流道两端的进液口以及出液口;其中,流道包括多个微流道,微流道之间首尾相连并在连接处设置折弯,以形成蛇形流道,蛇形流道中相邻的微流道之间设置有扰流结构,以使得相邻的微流道之间存在多个人字形扰流流道;扰流结构的两侧侧壁向外设置有三角肋结构,三角肋结构与来流方向之间具有偏转角度。本发明提供的热沉中,在人字形扰流流道的微通道的流道壁上布置了错列排布的三角肋,能够对流动产生干扰,使得冷却液的流向发生改变,局部区域产生了二次流,二次流产生的涡流进一步加剧了流动干扰,从而降低了温度梯度并扰乱了边界层,起到了强化换热的作用。

    用于低频射电阵列的射频模拟设备

    公开(公告)号:CN116169471A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310119948.8

    申请日:2023-02-15

    摘要: 本发明提出了一种用于低频射电阵列的射频模拟设备,包括:偶极振子天线、巴伦模块及有源模块,偶极振子天线用于接收差分信号;巴伦模块与偶极振子天线连接,用于将差分信号转换为单端口信号;有源模块与巴伦模块连接,用于接收巴伦模块输出的单端口信号;其中,巴伦模块通过功分器将每路差分信号进行功分,进行双通道备份传输。本发明采用双通道备份放大的有源巴伦模块的高可靠性设计可以大幅度降低有源巴伦模块的故障率,提高射频模拟设备的可靠性。新增稳压电路的有源巴伦模块供电系统可以保证巴伦模块的电源稳定性,去除供电双绞线的射频模拟设备远距离传输线缆的优化方案可以简化系统复杂度,提高长线缆户外防护的便利性,降低射频模拟设备的成本。

    封装级微流体散热器及具有其的芯片

    公开(公告)号:CN115910953A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211120092.8

    申请日:2022-09-15

    IPC分类号: H01L23/473

    摘要: 本发明提出了一种封装级微流体散热器及具有其的芯片,散热器包括:散热片、微通道板、微射流孔板和供液基板,微通道板邻近散热片设置,微通道板内侧设有多个微通道;微射流孔板邻近微通道板设置,微射流孔板设有多个微射流孔和多个用于消除回流横流效应的回流微槽;供液基板邻近微射流孔板设置,供液基板设有冷却介质入口和冷却介质出口;其中,冷却介质由冷却介质入口进入封装级微流体散热器,经微射流孔冲击微通道的内表面,通过散热片对待散热器件进行散热,完成换热过程后的冷却介质被限制沿微通道流动,然后通过附近的回流微槽流出,所有微射流孔都可以实现充分的射流冲击,有助于在整个冷却区域实现更均匀和更高的冷却能力。

    基于MIMO体制相控阵的一体化超宽带偏置抛物柱面阵列天线

    公开(公告)号:CN106654565A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611173967.5

    申请日:2016-12-19

    IPC分类号: H01Q1/42 H01Q15/16 H01Q21/00

    CPC分类号: H01Q21/00 H01Q1/42 H01Q15/16

    摘要: 本发明提供了一种基于MIMO体制相控阵的一体化超宽带偏置抛物柱面阵列天线,包括若干个偏置抛物柱盒子阵,每个偏置抛物柱盒子阵包括上侧板、下侧板、侧板、偏置抛物柱面和偏置馈电喇叭,所述的偏置抛物柱面的截面为半抛物线,垂直于抛物线的准线的上侧板和下侧板连接在偏置抛物柱面两端,构成偏置抛物柱盒子阵的上端面和下端面,在上侧板、下侧板和偏置抛物柱面之间覆盖侧板,所述的偏置馈电喇叭安装在抛物线的焦点位置;若干个偏置抛物柱盒子阵平行紧密排列且共用相邻的侧板。本发明既满足了电气性能,又减轻了重量,还保证了天线的结构强度,能够提升相控阵雷达的性能。

    一种基于真时延技术的折返型微波组件

    公开(公告)号:CN104090268B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410293431.1

    申请日:2014-06-26

    IPC分类号: G01S7/02

    摘要: 本发明涉及一种基于真时延技术的折返型微波组件,采用输出端口与四路输入端口处于介质板的同一侧,保证了公共通道的输出端口与四路接收通道的输入端口处于腔体的同一侧,实现了一种折返型的微波接收组件,便于在相控阵天线的后端对组件进行插拔。腔体中的金属壁可以实现射频信号在功率合成器各个端口和各个通道间的高隔离度,输入输出端口采用小型化的插拔式射频接头,便于微波组件的拆卸和安装。本发明在保证移相精度的基础上,通过公共通道延时器的真实时间延迟,降低天线的孔径渡越时间,拓展相控阵天线的瞬时信号带宽。实现了TTD相控阵雷达的多功能应用和成本控制,提高了雷达系统的抗干扰能力。

    基于Radant透镜的M+2N级联方式相控阵天线

    公开(公告)号:CN103618140B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201310644278.8

    申请日:2013-12-02

    IPC分类号: H01Q3/46 H01Q3/40

    摘要: 本发明提出了一种基于Radant透镜的M+2N级联方式相控阵天线,包括Radant透镜、辐射天线、T/R组件、馈电网络、收发系统,发射机发射射频信号,经馈电网络输出到实现方位移相的T/R组件中,然后输入到辐射天线中,最后经天线前端的实现俯仰移相的Radant透镜发射到自由空间中。接收的信号通过系统通道,经过和、差比较器后,形成要求的和、差信号,实现了二维单脉冲功能。整个M+2N级联系统的架构实现了M×N相控阵天线的功能。实现相控阵系统的损耗低、占用空间低、复杂度低、效率高的要求,降低相控阵雷达的成本,提高相控阵雷达的使用率。

    一种通信收发信道模块
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117278066A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311194107.X

    申请日:2023-09-15

    IPC分类号: H04B1/40 H04B1/26

    摘要: 本发明提出了一种通信收发信道模块,包括:设置于印制板上的发射支路,接收支路;发射支路包括:自输入端依次设置的发射激励信号源,激励放大器,第一滤波器,开关,功率放大器;接收支路包括:自输入端依次设置的第一低噪声放大器,混频器,第二滤波器,第二低噪声放大器;本发明提供的小型化低成本收发信道的系统架构可以简化收发信道的电路单元,提高发射链路的利用效率,简化控制电路,实现收发信道的低成本、小型化和轻量化等要求。

    基于超表面的超宽带低剖面极化扭转反射板

    公开(公告)号:CN114678696A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210271311.6

    申请日:2022-03-18

    IPC分类号: H01Q15/00 H01Q15/24

    摘要: 本发明提供了一种基于超表面的超宽带低剖面极化扭转反射板,由多个周期性排列的极化扭转单元组成,每一个极化扭转单元包括金属贴片、介质基板和金属地板,金属贴片印制在介质基板的上表面,由一个或者多个内外半径不同但同心的圆环贴片组成,每一个圆环贴片带有两个裂口,裂口宽度和裂口边缘与Y轴夹角完全相同,同一个圆环贴片上的两个裂口沿圆心对称,金属地板印制在介质基板的下表面。本发明可以灵活地改变这两个极化扭转的频带,达到超宽带极化扭转特性,保留了超表面的低剖面特性,厚度H仅为0.025λ~0.1λ,对不同角度入射波仍然保持超宽带极化扭转特性,采用双面印制板工艺加工,结构简单、重量小、加工成本较低。

    一种应用于稀疏布阵宽带相控阵的栅瓣解模糊方法

    公开(公告)号:CN110988811B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN201911324666.1

    申请日:2019-12-20

    摘要: 本发明提供了一种应用于稀疏布阵宽带相控阵的栅瓣解模糊方法,稀疏布阵宽带相控阵在工作带宽范围内,将工作带宽的频率等分,稀疏布阵宽带相控阵发射频率为F1的发射信号,接收回波;切换稀疏布阵宽带相控阵发射频率依次为F2—FN,依次接收回波,回波此时若无目标,则目标存在于原栅瓣位置;存在目标,则目标存在于原接收信号位置。本发明的栅瓣判别的计算过程与普通雷达搜索跟踪方法相同,并不增加额外运算量,故存在方法简单、实用,且运算量小,系统简单的特点;宽带雷达系统跳频,具备低截获、抗干扰能力强的特征;宽带雷达系统跳频可以获得抗多径、低角性能好的优势。

    基于真时延器件的相控阵天线宽带抗干扰方法

    公开(公告)号:CN104122535A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410342217.0

    申请日:2014-07-17

    IPC分类号: G01S7/36

    CPC分类号: G01S7/36 G01S2013/0245

    摘要: 本发明提出一种基于真时延器件的相控阵天线宽带抗干扰方法,将处于相控阵天线阵列边缘的天线单元接负载,其余天线单元接射频组件,并将其余天线单元划分为若干个子阵,每个子阵后接一个真时延器件,采用上述相控阵天线阵列进行单元方向图测试,得到单元电场方向图Eelement(θ),并将该单元电场方向图代入阵列低副瓣设计过程。本发明解决了普通相控阵低副瓣技术精度不高,波束指向随频率变化偏差较大的问题。通过在阵列边缘单元接负载、子阵级层面上增加真时延器件,提高了相控阵天线的宽带抗干扰能力。该发明同时能提高相控阵天线的瞬时信号带宽,提升相控阵雷达战场的生存能力。