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公开(公告)号:CN118641844A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410542535.5
申请日:2024-04-30
申请人: 西安电子工程研究所
摘要: 本公开实施例是关于一种Ka波段相控阵天线子阵的测试装置及其使用方法。该装置包括:底板,底板上设有测试架和待测天线子阵固定机构,测试架上设有测试天线;盒体,底板设置在盒体的底部,且盒体能够将测试架和待测天线子阵固定机构罩住。本公开实施例通过与Ka波段波长对应尺寸的测试架设计,使得针对相控阵天线子阵的测试可以快速进行,避免测试过程中人为因素导致的测量偏差。该测试装置及其测试方法简单,易操作,低成本,能够有效得出Ka波段相控阵天线子阵的辐射特性。
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公开(公告)号:CN105789806B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201610153471.5
申请日:2016-03-17
申请人: 西安电子工程研究所
IPC分类号: H01P5/107
摘要: 本发明涉及一种介质密封型宽带微带波导转换电路,用于解决毫米波多通道收发组件微带到波导转换问题。电路采用微带‑减高波导‑输出波导依次匹配过渡的传输模式,实现微带到波导的微波传输模式的转换。第一步,微带由探针形式从波导宽边探入减高波导腔内,减高波导尺寸为7.11mm×1mm,实现微带波导转换的小型化。采用匹配微带和匹配空气腔实现微波信号的匹配传输,同时微带介质将波导口覆盖并在外围进行烧结密封,实现对波导口的密封;第二步,减高波导通过4级阶梯过渡为输出波导,波导口由尺寸为7.11mm×1mm逐步过渡为7.11mm×2mm,实现微带传输电路到天线波导接口的转换。与现有微带波导转换技术相比,本发明具有宽频带、低损耗、小型化、密封型等优点。
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公开(公告)号:CN105789806A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610153471.5
申请日:2016-03-17
申请人: 西安电子工程研究所
IPC分类号: H01P5/107
CPC分类号: H01P5/107
摘要: 本发明涉及一种介质密封型宽带微带波导转换电路,用于解决毫米波多通道收发组件微带到波导转换问题。电路采用微带?减高波导?输出波导依次匹配过渡的传输模式,实现微带到波导的微波传输模式的转换。第一步,微带由探针形式从波导宽边探入减高波导腔内,减高波导尺寸为7.11mm×1mm,实现微带波导转换的小型化。采用匹配微带和匹配空气腔实现微波信号的匹配传输,同时微带介质将波导口覆盖并在外围进行烧结密封,实现对波导口的密封;第二步,减高波导通过4级阶梯过渡为输出波导,波导口由尺寸为7.11mm×1mm逐步过渡为7.11mm×2mm,实现微带传输电路到天线波导接口的转换。与现有微带波导转换技术相比,本发明具有宽频带、低损耗、小型化、密封型等优点。
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公开(公告)号:CN111537964A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010302369.3
申请日:2020-04-16
申请人: 西安电子工程研究所
IPC分类号: G01S7/40
摘要: 本发明涉及一种多通道数字子振自动测试方法,通过中心控制单元对通道选通网络工作状态进行设定,通道选通网络将被测件的待测端口与测试仪表端口进行接通,实现测量;被测件端口指标测试完成后,通过仪表反馈给中心控制单元测试完成信号,然后中心控制单元给通道选通网络发出通道切换指令,进行下一个通道指标的测量。最大限度的降低人工参与环节,提高工作效率,且易于工程实现的目的。经过实验验证,效果理想。解决了多通道数字子振的自动化测试问题,提高了测试的效率。经过实验验证,效果理想。
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公开(公告)号:CN111474522A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010331126.2
申请日:2020-04-23
申请人: 西安电子工程研究所
摘要: 本发明涉及一种动态相位同步补偿电路,由温度传感器、比例运算电路和模拟移相器组成,其中温度传感器在不同温度条件下输出的电平经过比例运算电路,控制模拟移相器实现相位随温度动态调整。与现有技术相比较本发明具有外围电路简单、尺寸小、走线少、易布局、一致性好等优点。
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公开(公告)号:CN113422223A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110691876.5
申请日:2021-06-22
申请人: 西安电子工程研究所
IPC分类号: H01R12/71 , H01R13/426
摘要: 本发明涉及一种毛纽扣弹性连接器及微波信号垂直传输电路结构,用于解决微波信号垂直传输的技术问题。垂直传输电路结构由上下两层微波电路板、毛纽扣弹性连接器、金属屏蔽壳体组成。毛纽扣弹性连接器的内导体两端均为毛纽扣弹针,下端设计四个接地柱,上端设计开缝膨胀结构。开缝膨胀结构有4片弹性簧片组成,具有一定的弹性伸缩量。毛纽扣弹性连接器垂直安装在微波电路板上,内导体和微带线弹性接触互联,开缝膨胀端和金属屏蔽壳体的圆孔过盈配合。通过上述电路结构,实现了微波信号低损耗、高可靠垂直传输。与其他垂直互联技术相比,本发明具有小型化、低损耗、宽频带、易集成、高可靠等优点。
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