一种用于微波大功率测量系统的电阻管式大功率传感器

    公开(公告)号:CN113552413B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202110867427.1

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于微波大功率测量系统的电阻管式大功率传感器,包括电阻陶瓷管、射频头连接件、射频头、外导体管、支撑件、循环水连接件;所述外导体管套接在电阻陶瓷管外侧,电阻陶瓷管的一端通过射频头连接件与射频头相连接,射频头连接件外侧套接有支撑件,电阻陶瓷管的另一端与外导体管的一端相连接,外导体管的另一端与支撑件相连接;电阻陶瓷管中部外侧涂覆有电阻浆料层,电阻陶瓷管两端外侧分别涂覆导电漆层;所述循环水连接件与外导体管远离支撑件的一端相连接,循环水连接件内部与电阻陶瓷管内部相连通;所述外导体管的内径由外导体管靠近支撑件的一端向外导体管靠近循环水连接件的一端逐渐缩小。

    用于微波大功率测量系统的电阻片式射频大功率传感器

    公开(公告)号:CN113702698A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111105766.2

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开了用于微波大功率测量系统的电阻片式射频大功率传感器,包括:外导体;开设于所述外导体内部的电阻片基板插槽,所述电阻片基板插槽呈正方体状;嵌于所述电阻片基板插槽内的电阻片基板,用于将大功率电磁能量转换为热量;以及,设于所述外导体一端的N型射频连接头。本发明采用电阻片式大功率传感器结构,具有更好的散热性能,将测量功率范围扩展为1‑100W,测量频率范围扩展为10MHz‑8GHz,通过本发明使用水量热的方法进行大功率测量,缩短了功率溯源链,降低了测量系统的不确定度,本发明尺寸精巧,电阻片内部热分布均匀,更利于功率测量中校准因子的定标,适合用作微波功率量值传递的传递标准。

    一种确定组合体校准因子的方法

    公开(公告)号:CN113296039A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110447221.3

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明涉及微波功率测量技术领域,提出了一种确定组合体校准因子的方法,将网络分析仪连接在适配器的两端,测量适配器插入损耗参数S21,并计算得到适配器的损耗系数ki;用网络分析仪测量功率传感器的反射系数ΓL;将所述适配器与所述功率传感器连接形成组合体,并利用网络分析仪测量所述组合体的反射系数Γc;根据适配器的损耗系数ki、功率传感器的反射系数ΓL以及组合体的反射系数Γc计算得到组合体的校准因子Ks,Ks的不确定度几乎仅取决于功率传感器的校准因子,解决了现有技术中组合体校准因子的测量结果的不确定度易受限于网络分析仪的不确定度的技术问题,可以有效地降低组合体校准因子测量结果的不确定度。

    可直接测量热偶型功率传感器的微量热计及功率基准系统

    公开(公告)号:CN113125048A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110450687.9

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明涉及微波功率测量技术领域,提出了一种可直接测量热偶型功率传感器的微量热计及功率基准系统,该微量热计包括基准底盘和外盖密封形成的腔室、隔热段以及热电堆;隔热段同轴上连接头的一端与热偶型功率传感器连接,另一端与隔热传输线连接,隔热传输线设置于所述非金属绝热支撑内部,隔热传输线的另一端与隔热段同轴下连接头的一端连接,隔热段同轴下连接头的另一端通过同轴传输线与射频信号源输出端连接,基准底盘与非金属绝热支撑通过隔热段基层支撑连接。通过设置隔热段,可以减少射频传输线损耗功率的影响。该微量热计可以直接用于测量热偶型功率传感器的有效效率,不需要用热敏电阻型功率传感器作为中间标准件进行量值传递。

    一种滤波转换头及N型同轴热敏功率座10MHz定标方法

    公开(公告)号:CN118315874A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410411413.2

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种滤波转换头及N型同轴热敏功率座10MHz定标方法,包括滤波转换头阴头连接部件和滤波转换头阳头连接部件,所述滤波转换头阴头连接部件包括上圆筒和下圆筒,所述上圆筒内填充塑料,所述填充塑料设置有有多组圆柱孔用于连接N型热敏电阻功率座直流偏置端口;所述滤波转换头阳头连接部件设置有与所述圆柱孔匹配的铜导体芯,所述滤波转换头阴头连接部件和所述滤波转换头阳头连接部件连接后形成空腔,所述空腔内设置有滤波电路板。本发明利用滤波转换头实现N型同轴热敏电阻功率座10MHz基准定标,滤波转换头内部含有LC滤波电路的电路板,对基准定标实验不会产生干扰。

    一种微尺寸同轴功率传感器及其实施方法

    公开(公告)号:CN118149966A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410262325.0

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种微尺寸同轴功率传感器及其实施方法,包括同轴结构,所述同轴结构包括导体腔和同轴导体缺陷腔且导体腔和同轴导体缺陷腔位于同一轴线上,所述同轴导体缺陷腔的两侧对称设置有导体腔,所述导体腔包括同轴结构金属外导体壳和布拉格反射结构,同轴结构金属外导体壳内设置有布拉格反射结构,在两个所述布拉格反射结构之间通过所述同轴导体缺陷腔连接,所述同轴导体缺陷腔包括导电连接外壳,衬底和导电连接杆,所述导电连接杆与所述导体腔的连接,同轴导体缺陷腔中间位置放置衬底层,衬底层上涂覆有微量薄膜分析物。本发明通过对称设置的布拉格反射结构,避免了采用不同电磁波角度入射,以及加工不同复杂尺寸的金属光栅结构。

    一种增强宽带信号的功率传感器及实施方法

    公开(公告)号:CN118130420A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410262381.4

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种增强宽带信号的功率传感器及实施方法,包括可拉伸层;多个超光栅结构,设置在可拉伸层的第一表面并呈周期排列,两两超光栅结构之间形成沟槽并将可拉伸层的第一表面漏出,薄膜分析层,覆盖于超光栅结构及可拉伸层的第一表面上,基底涂覆在可拉伸层的第二表面,所述基底与可拉伸层能同步进行拉伸,在不同拉伸长度下得到的谐振频率对应的吸收谱不同。本发明极大地消除干扰检测结果的其他光吸收,还能鉴别出只有1um厚的薄膜分析层,吸收增强比约为51.83倍,在0.46THz~0.6THz宽频段内简单有效地检测微量分析物,为后续在THz中检测微量生物大分子提供了很好的案例。

    用于微波大功率测量系统的电阻片式射频大功率传感器

    公开(公告)号:CN113702698B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202111105766.2

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开了用于微波大功率测量系统的电阻片式射频大功率传感器,包括:外导体;开设于所述外导体内部的电阻片基板插槽,所述电阻片基板插槽呈正方体状;嵌于所述电阻片基板插槽内的电阻片基板,用于将大功率电磁能量转换为热量;以及,设于所述外导体一端的N型射频连接头。本发明采用电阻片式大功率传感器结构,具有更好的散热性能,将测量功率范围扩展为1‑100W,测量频率范围扩展为10MHz‑8GHz,通过本发明使用水量热的方法进行大功率测量,缩短了功率溯源链,降低了测量系统的不确定度,本发明尺寸精巧,电阻片内部热分布均匀,更利于功率测量中校准因子的定标,适合用作微波功率量值传递的传递标准。

    一种片上微波功率精密测量方法及其系统

    公开(公告)号:CN117031116B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202310993606.9

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种片上微波功率精密测量方法及其系统,包括检测芯片,计算模块,DC源,微波信号源、探针台和电压表,所述微波信号源的输出端和所述DC源的输出端分别与所述探针台的探针连接,所述测试芯片上设置有热电偶和共面波导线,所述测试芯片包括量热芯片和短路芯片,所述探针的输出端通过所述共面波导线与所述测试芯片的输入端连接,所述测试芯片的输出端通过所述热电偶与所述电压表的信号输入端连接,所述电压表的输出端与所述计算模块连接;本发明无需测量和修正探针的插入损耗,采用量热方式直接测量探针端口的功率,避免了测量过程中带来的误差,提高功率测量的准确性。

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