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公开(公告)号:CN118465918A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410940391.9
申请日:2024-07-15
申请人: 西安电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
摘要: 本发明涉及一种用于光控相控阵的模式干涉幅度均衡器及级联结构,模式干涉幅度均衡器包括单模输入波导、渐变波导、第一Y分支功率分配波导、标准波导、模式相位控制波导、Y分支功率合路波导、多模波导、第二Y分支功率分配波导和两个单模输出波导。本发明解决了时间延迟与插入损耗的关联性,解决了幅度误差导致的波束合成增益下降和指向误差的问题。
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公开(公告)号:CN118431303A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410581844.3
申请日:2024-05-11
申请人: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC分类号: H01L29/88 , H01L23/49 , H01L23/538 , H01L23/367 , H01L21/329 , H01L21/48 , H01L21/768
摘要: 本发明公开了一种基于悬空互连结构的共振隧穿二极管器件,属于半导体器件和太赫兹技术领域。该共振隧穿二极管器件结构包括衬底;共振隧穿二极管外延层;发射极金属电极;集电极金属电极引线;基于悬空互连结构的发射极金属电极引线;以及绝缘介质。工艺制造流程包括金属剥离;刻蚀;生长介质;刻蚀;金属剥离;电镀。本发明利用悬空互连结构可降低寄生效应,提高了电路在太赫兹频段的工作效率,且通过减少直接接触,优化热管理,提高电路的可靠性。此外,在半导体工艺实现时及时沉积绝缘介质保护,可降低在加工过程中电极和外延结构易氧化的风险。
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公开(公告)号:CN115189754B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210801148.X
申请日:2022-07-08
申请人: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
摘要: 本发明公开了一种基于同轨卫星间的太赫兹通信的天线对准补充方法,属于卫星通信技术领域。太赫兹卫星通信系统在没有伺服系统的情况下,利用卫星姿态的微调,并以软件作为补充,确定天线的最佳对准状态。卫星的微调姿采用“十”字扫描方式,发射端发射单载波信号,两星先后进行“十”扫描。测试数据在星上和地面先后进行一系列操作(如滤波、FFT、降采样检波等),接收卫星将数据进行处理并加载时间信息组帧下传,与下传至地面的遥控遥测信息匹配,找出信号最强点的对应的两星姿态,即天线对准状态,将此姿态信息传给卫星测控中心,卫星测控中心调整到卫星最佳姿态,然后太赫兹载荷切换到正常通信状态,完成两卫星间的太赫兹载荷的单向信息传输。
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公开(公告)号:CN117317543A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311318840.8
申请日:2023-10-12
申请人: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC分类号: H01P1/10
摘要: 本发明公开了基于共用复合梁的小型太赫兹MEMS单刀四掷开关,属于射频MEMS技术领域。其基于整体梁的单刀四掷开关由微带主馈线、分叉过渡结构、低损耗开关结构和微带输出线组成。MEMS开关由金属‑介质整体复合梁形成高隔离度对称结构,结合鹤形臂与共用折合臂使开关具有极小型化尺寸和低下拉电压,通过底部电极和共用梁金属部分之间电势差产生的静电力吸附,使梁的相应部分下拉,梁上金属触点使相应微带输出线导通;当其中一路MEMS开关线路导通,而其它线路MEMS开关断开时,即完成信号传递。该可重构开关由四个非对称单刀单掷开关单元通过对称紧凑排布而成,在超宽频带内具有高隔离度,在DC‑350GHz频段内通路反射系数小于‑15dB,带内插损小于1.8dB,隔离度大于15dB。
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公开(公告)号:CN116154471A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310358689.4
申请日:2023-04-06
申请人: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
摘要: 本发明提供一种太赫兹宽带宽角方向图可重构天线,属于射频MEMS领域。该天线包括倾斜波束辐射单元、渐变巴伦、馈电网络、MEMS开关网络以及电压偏置线组;馈电网络包括一根微带主馈线和四根微带支线;三个电压偏置线组和一根微带主馈线呈十字形分布,微带主馈线的外端与渐变巴伦连接,微带主馈线的内端通过两级分叉结构过渡到四根微带支线;四个倾斜波束辐射单元分别与一微带支线连接;MEMS开关网络包括三组开关结构,每个分叉结构处的电压偏置线组用于控制该处开关结构的开闭,从而实现馈电网络中相应微带线的通断。本发明结构简单、制造方便,可以实现快速制造和集成,并可实现方位向波束扫描。
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公开(公告)号:CN113452400B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202110719213.X
申请日:2021-06-28
申请人: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC分类号: H04B1/7075 , H04B1/7087 , H04B1/7097 , H04B1/10
摘要: 本发明提供了一种高动态环境下的测控通信一体化信号生成及接收方法。通过BOC调制进行测控数据调制,通过BPSK调制进行通信数据调制。由于BOC信号自身的裂谱特性,可将中心频点的信号搬移至相应频点两侧,在此基础上,将BPSK信号插入至中心频点,在同一频点上实现测控通信信号的同时传输。该信号的优势主要在于:通过此方式,极大的简化了接收机的设计,增加了频带利用率;测控信号采用的扩频调制方式拥有更好的抗干扰能力,可辅助天线对信号来向进行更准确的定位,通过调节天线指向的方式进一步提升通信信号信噪比;由于通信信号与测控信号拥有相同的多普勒频移,因此通信信号可通过测控信号提供高精度多普勒测量结果实现高动态条件下的高速数据传输。
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公开(公告)号:CN115632692A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211232283.3
申请日:2022-10-10
申请人: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
摘要: 本发明公开了一种卫星动态拓扑路由方法,属于网络路由技术领域。本发明基于虚拟节点和虚拟拓扑技术,在每个时隙将卫星拓扑视作虚拟拓扑;在每个时隙的虚拟拓扑下,首先利用dijkstra算法计算出每个源节点到目标节点的单播最短路径,再利用PIM协议计算出源节点至目标节点组的组播树;在数据包路由过程中,对于单播包,使用dijkstra方法计算路由路径;对于广播包,基于各个接收方与源节点的单播最短路径,以及PIM协议生成广播树;对于组播包,将广播树进行剪枝从而得到组播树。本发明将动态的卫星拓扑在每个时隙内切分成静态的虚拟拓扑,并基于固定的虚拟拓扑进行路由,使得卫星路由过程更加简单。
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公开(公告)号:CN113395703B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110610605.2
申请日:2021-06-01
申请人: 中国电子科技集团公司第五十四研究所 , 武汉大学
摘要: 本发明公开了一种基于MIMO(multiple‑inmultiple‑out,多输入多输出)技术的高频段异构网络共存传输方法。随着无线通信技术的发展,数据流量爆炸式增长,利用毫米波以及太赫兹等高频段通信能够有效缓解当前日益紧张的频谱资源和无线系统的容量限制问题。但由相同频段多种无线接入技术所构成的异构网络的共存问题仍待解决。本发明基于IEEE802.11ay标准,建立了一种高频段异构网络的共存框架,通过高度定向的波束协调,增强相同频段上的用户连接,抑制网络节点间干扰,提高频谱利用率,解决了用户选择,协调混合波束赋形和功率分配等问题。本技术特别适合用于毫米波波段及太赫兹频段内,基于IEEE802.11系列无线局域网络通信协议的多种无线接入技术。
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公开(公告)号:CN113031745B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110321659.7
申请日:2021-03-25
申请人: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC分类号: G06F1/3215 , G06F1/3293 , G16Y10/75 , G16Y20/30
摘要: 本发明公开了一种面向环境电磁取能的物联网超低功耗运行方法,属于通信技术领域。本发明通过监测环境电磁强度信息,并利用环境电磁取能模型,得到基于环境电磁取能的物端节点获取一定能量所需时间的概率分布情况。此外,通过设置显著性水平,获取置信区间,即下一条信息到达时刻的估计时间序列,并对所有节点的下一条信息到达时刻的置信区间进行有效合并,有效解决此类网络中接入网关需要实时监听信息的问题,以及由此带来的高功耗问题。本发明针对环境电磁取能物联网中接入网关的高功耗问题,通过引入环境电磁取能模型,预估物端节点信息到达时刻,合理调整接入网关工作/休眠模式切换,降低接入网关功耗,进而降低整网功耗。
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公开(公告)号:CN113438740A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110667095.2
申请日:2021-06-16
申请人: 中国电子科技集团公司第五十四研究所 , 重庆邮电大学
摘要: 本发明涉及信息传输领域,尤其涉及一种高效自适应跨PAN传递时隙分配比例信息的方法;在一个网络中,包括PNC节点、网桥节点、普通节点和边缘节点;本发明采用了“受限泛听”、用保留字段或保留值携带信息(不增加控制开销)的思路,自适应地借助网桥节点、单个或多个边缘节点,将两个网络中一个网络的时隙分配比例信息及时、高效地传递给另一个网络;本发明在多PAN太赫兹无线个域网络中,在不增加额外的数据开销的情况下,高效及时地将自身网络中通信类型所占的时隙比例信息传递给另一个网络中的PNC;从而使相邻PAN的PNC在时隙分配时能够有意识地避免数据帧的碰撞,从而提高数据帧传送成功率、网络吞吐量和信道带宽利用率,也有利于降低数据帧传送延迟。
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