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公开(公告)号:CN115275623B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210464472.7
申请日:2022-04-29
申请人: 北京理工大学重庆微电子研究院 , 北京理工大学
IPC分类号: H01Q15/00
摘要: 本发明公开了一种基于MEMS开关一体化的太赫兹可重构反射单元及阵列系统,基于MEMS开关一体化的太赫兹可重构反射单元由MEMS开关与反射单元一体化设计构成;MEMS开关包括信号线、电极和悬臂梁;反射单元包括辐射贴片、介质基板、过孔和底板;信号线与辐射贴片连接;介质基板叠置在辐射贴片和底板之间;悬臂梁叠置于介质基板上,在中间横跨信号线;悬臂梁通过过孔与底板连接;通过给电极供电驱动悬臂梁相对于信号线运动。本发明将MEMS开关和可重反射单元进行一体化设计,有效降低在THz频率下由微小尺寸开关焊接带来的鲁棒性对阵列天线性能的影响,进而降低THz波束可调反射阵列的加工难度,提高可靠性和抗干扰性能,保证通信稳定。
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公开(公告)号:CN116053732B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202310093413.8
申请日:2023-01-19
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆微电子研究院
摘要: 本发明公开了一种太赫兹MEMS带宽可重构滤波器及其实现方法。本发明通过两个MEMS角度执行器嵌入到矩形波导中,利用偏置电压改变其中的2N个可转动平面的转动角度,调节太赫兹滤波器的工作带宽,解决了当前太赫兹可重构滤波器性能差且可调器件体积大的问题;本发明通过同步对称改变太赫兹MEMS带宽可重构滤波器所有可转动平面的转动角度,实现太赫兹MEMS带宽可重构滤波器的工作带宽连续可调且带宽上边带保持不变,解决了传统太赫兹滤波器工作带宽调节时带宽边带频点无法固定的问题;本发明中具有结构小、损耗低、易于太赫兹器件集成、便于大规模加工的优点;通过偏置电压调节获得高精度的工作带宽,解决传统滤波器由于设计、加工导致的工作带宽偏差。
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公开(公告)号:CN117977163A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311742589.8
申请日:2023-12-18
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆微电子研究院
摘要: 本发明提供了一种太赫兹MEMS可调谐反射阵天线及其波束扫描实现方法,其中反射阵天线包括:MEMS阵列包括多个MEMS单元,每个MEMS单元包括基体,金属反射板,以及固定在金属反射板与所述基体之间的驱动组件;基板,MEMS阵列、电源接口和控制接口固定在基板上,控制接口用于对驱动组件进行控制,实现金属反射板的位移和偏转;馈源天线,位于基板设置有所述MEMS单元的一侧,用于辐射太赫兹波经过自由空间传播到所述MEMS阵列上。而扫描实现方法包括:确定MEMS单元的周期、确定MEMS单元的设置数量、确定馈源天线尺寸、确定各金属反射板的位移、确定各金属反射板的偏转角度、驱动组件控制。使得本申请具有扫描角度大、成本低、带宽大的优点。
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公开(公告)号:CN116053732A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310093413.8
申请日:2023-01-19
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆微电子研究院
摘要: 本发明公开了一种太赫兹MEMS带宽可重构滤波器及其实现方法。本发明通过两个MEMS角度执行器嵌入到矩形波导中,利用偏置电压改变其中的2N个可转动平面的转动角度,调节太赫兹滤波器的工作带宽,解决了当前太赫兹可重构滤波器性能差且可调器件体积大的问题;本发明通过同步对称改变太赫兹MEMS带宽可重构滤波器所有可转动平面的转动角度,实现太赫兹MEMS带宽可重构滤波器的工作带宽连续可调且带宽上边带保持不变,解决了传统太赫兹滤波器工作带宽调节时带宽边带频点无法固定的问题;本发明中具有结构小、损耗低、易于太赫兹器件集成、便于大规模加工的优点;通过偏置电压调节获得高精度的工作带宽,解决传统滤波器由于设计、加工导致的工作带宽偏差。
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公开(公告)号:CN116247401B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310244621.3
申请日:2023-03-13
申请人: 北京理工大学重庆微电子研究院 , 北京理工大学
摘要: 本发明提供了一种太赫兹MEMS频率可重构滤波器及其实现方法,包括波导组件和MEMS位移执行器,波导组件构成一个N阶太赫兹滤波器,MEMS位移执行器至少形成N个位移量可调的MEMS可调谐平面,MEMS可调谐平面通过调节位移量来同步等值改变所述N阶太赫兹滤波器的N个矩形谐振腔的宽度,以实现太赫兹滤波器的中心频率可重构。本发明具有大范围连续调节太赫兹波工作频率的功能,解决了当前太赫兹射频前端系统中工作频率调节困难且频率调节不连续的问题;利用这种MEMS微型可动结构调节太赫兹滤波器的工作频率,解决了当前太赫兹可重构滤波器性能差且体积大的问题;通过同步对称改变太赫兹波导滤波器谐振宽度的方法,实现太赫兹滤波器的工作频率连续可调而工作带宽保持不变。
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公开(公告)号:CN116914409A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310860751.X
申请日:2023-07-13
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆微电子研究院
摘要: 本发明公开了一种宽覆盖高增益一维聚焦多波束天线及其实现方法。本发明包括多个一维聚焦天线单元;每个一维聚焦天线单元:基底、矩形波导、喇叭馈源天线、第一至第五通道和渐变辐射端口;本发明通过分层铣削工艺完成加工,结构简单,易于集成;天线的方向图采用一维聚焦形式,形成了水平面很窄,垂直面很宽的“饼”状方向图;各端口间具有良好的驻波特性和隔离度;在保持高增益,不增加波束数量的情况下,实现了低交叠电平的性能。本发明基于卡塞格伦天线的设计原理,采用一维聚焦的方式,实现了多波束天线宽覆盖高增益性能,避免了增益的损失和天线波束数量的增加,不同的仰角位置,波束覆盖均匀。
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公开(公告)号:CN118299831A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410445250.X
申请日:2024-04-15
申请人: 北京理工大学重庆微电子研究院 , 北京理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于聚酰亚胺的太赫兹透射单元及阵列系统,属于天线技术领域,包括四层金属贴片和三层聚酰亚胺介质;四层所述金属贴片分别设于所述聚酰亚胺介质的上下表面,用于将三层所述聚酰亚胺介质隔开;所述金属贴片包括金属外环和雪花状贴片,通过改变所述雪花状贴片的尺寸来调控太赫兹透射单元的透射相位。本发明提出的一种基于聚酰亚胺的太赫兹透射单元及阵列系统,可以在THz频段实现波束扫描,降低太赫兹透射阵列系统的集成难度,提高透射阵列的可靠性和抗干扰性能,保证通信稳定,解决传统透射阵列波束指向固定的问题,并且在THz频段具有较高的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN117199836A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311352108.2
申请日:2023-10-18
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆微电子研究院
摘要: 本发明公开了一种太赫兹小型化波导圆极化天线及阵列。本发明包括十六个圆极化辐射单元组成的辐射口面和一分十六功分器。圆极化辐射单元包括激励波导口和加载了梯形金属块的辐射腔体。根据所需要的圆极化类型选择位于辐射腔的两对角中的一对加载梯形金属块。通过调整梯形金属块的斜面斜率、长度和厚度可以获得较高增益的圆极化辐射方向图。为适应4×4天线阵列馈电口的紧凑性,采用4层馈电网络组成的一分十六功分器,前两层由两种H面T型结组成,后两层由两种E面T型结组成。加载梯形金属块的辐射腔体天线单元具有以下优势,体积小,降低平台承载压力;结构简单,易于原型开发和制造;性能优异,具有较宽的圆极化工作带宽、单位口径增益高。
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公开(公告)号:CN115275623A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210464472.7
申请日:2022-04-29
申请人: 北京理工大学重庆微电子研究院 , 北京理工大学
IPC分类号: H01Q15/00
摘要: 本发明公开了一种基于MEMS开关一体化的太赫兹可重构反射单元及阵列系统,基于MEMS开关一体化的太赫兹可重构反射单元由MEMS开关与反射单元一体化设计构成;MEMS开关包括信号线、电极和悬臂梁;反射单元包括辐射贴片、介质基板、过孔和底板;信号线与辐射贴片连接;介质基板叠置在辐射贴片和底板之间;悬臂梁叠置于介质基板上,在中间横跨信号线;悬臂梁通过过孔与底板连接;通过给电极供电驱动悬臂梁相对于信号线运动。本发明将MEMS开关和可重反射单元进行一体化设计,有效降低在THz频率下由微小尺寸开关焊接带来的鲁棒性对阵列天线性能的影响,进而降低THz波束可调反射阵列的加工难度,提高可靠性和抗干扰性能,保证通信稳定。
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公开(公告)号:CN116247401A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310244621.3
申请日:2023-03-13
申请人: 北京理工大学重庆微电子研究院 , 北京理工大学
摘要: 本发明提供了一种太赫兹MEMS频率可重构滤波器及其实现方法,包括波导组件和MEMS位移执行器,波导组件构成一个N阶太赫兹滤波器,MEMS位移执行器至少形成N个位移量可调的MEMS可调谐平面,MEMS可调谐平面通过调节位移量来同步等值改变所述N阶太赫兹滤波器的N个矩形谐振腔的宽度,以实现太赫兹滤波器的中心频率可重构。本发明具有大范围连续调节太赫兹波工作频率的功能,解决了当前太赫兹射频前端系统中工作频率调节困难且频率调节不连续的问题;利用这种MEMS微型可动结构调节太赫兹滤波器的工作频率,解决了当前太赫兹可重构滤波器性能差且体积大的问题;通过同步对称改变太赫兹波导滤波器谐振宽度的方法,实现太赫兹滤波器的工作频率连续可调而工作带宽保持不变。
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