一种基于非厄米刻槽结构的微波传感器

    公开(公告)号:CN114279478B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202111599230.0

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开一种基于非厄米刻槽结构的微波传感器,由上自下包括金属层、介质基板和接地板;所述金属层包括人工表面等离激元传输线、局域表面等离激元谐振器、两个散射体;所述两个散射体用于构造非厄米奇异点系统;所述局域表面等离激元谐振器将人工表面等离激元波限制在局域表面等离激元谐振器附近,用于增强局域电磁场;本发明利用人工表面等离激元传输线,有效提高了传输线与局域表面等离激元谐振器之间的耦合强度,使得人工表面激元波在局域表面等离激元谐振器上高效传输。与传统的微波传感器相比,克服传统传感器在微小样本检测时检测极限较大和灵敏度较低的问题,对周围介质检测更加敏感,能够实现微小样本高灵敏度的传感。

    集成了本振泄露补偿网络的毫米波双平衡混频器

    公开(公告)号:CN110995164B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN201911177221.5

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种集成了新型本振泄露补偿网络的毫米波双平衡混频器,其包括本振端变压器、二极管环、射频端变压器、本振匹配网络、射频匹配网络、中频匹配及滤波网络、新型本振泄露补偿网络、高频旁路电容;所述二级管环包括四个相同的二极管,新型本振泄露补偿网络包括包括两个相同的电阻、两个相同的电容和一段传输线。通过改变新型本振泄露补偿网络中电阻的大小和传输线的长度可以有效抵消混频器中固有的本振泄露分量,提升混频器本振到射频端口的隔离度;通过将传输线蜿蜒布线可以减小其占用芯片的面积;此外,新型本振泄露补偿网络的引入对混频器的变频增益几乎没有影响。

    5G超宽带功率放大器低速数字预失真方法

    公开(公告)号:CN110266276B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN201910412301.8

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 本发明公开5G超宽带功率放大器低速数字预失真方法。传统的数字预失真模块都是高速运行的,一般只适用于窄带信号,但随着未来5G通信系统的到来,窄带信号已经难以满足要求。本发明针对未来超宽带信号,设计了混叠消除的低速数字预失真模块,不仅能实现很低的工作速率,而且还能保证通信信号的质量。

    基于螺旋形金属臂的人工局域表面等离激元耦合的传输线

    公开(公告)号:CN109216843B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201810877643.2

    申请日:2018-08-03

    Abstract: 本发明涉及一种基于螺旋形金属臂的人工局域表面等离激元耦合的传输线。包括介质基底,所述基底上设置有周期相连的亚波长金属结构单元,每一个金属结构单元由两根、三根或者多根螺旋金属臂组合而成;相邻金属结构单元之间呈对称、反对称方式分布,用于远距离传输具有高束缚的人工局域表面等离激元。本发明采用普通的PCB工艺制作,加工方便,具有小型化、高隔离、高传输的特点,提高了系统的集成度,具有很好的应用前景。

    5G超宽带功率放大器低速数字预失真方法

    公开(公告)号:CN110266276A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910412301.8

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 本发明公开5G超宽带功率放大器低速数字预失真方法。传统的数字预失真模块都是高速运行的,一般只适用于窄带信号,但随着未来5G通信系统的到来,窄带信号已经难以满足要求。本发明针对未来超宽带信号,设计了混叠消除的低速数字预失真模块,不仅能实现很低的工作速率,而且还能保证通信信号的质量。

    频分全双工低速高精度边带抑制方法

    公开(公告)号:CN109067424A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810878487.1

    申请日:2018-08-03

    Abstract: 本发明公开频分全双工低速高精度边带抑制方法。本发明对输入信号进行频谱搬移后作为公式(5)边带抑制模型的输入;然后对输出的边带信号依次进行滤波处理、干扰信号消除。本发明所提出的边带抑制模型是在DVR模型基础上进行技术改进,不仅可以实现频谱混叠消除功能,而且可以做到在降低模型系数的同时提高边带抑制精度。

    基于人工表面等离激元的小型化可调带通滤波器

    公开(公告)号:CN114335938B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202111638099.4

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明涉及基于人工表面等离激元的小型化可调带通滤波器。本发明金属条带M2两端对称设置有金属微带M1、隔离电容;金属条带M2一侧通过可变电容器与人工表面等离激元单元结构的一端相连接,人工表面等离激元单元结构另一端通过可变电容器及金属化通孔与介质基板背面的金属接地面相连接;金属条带M2另一侧、人工表面等离激元单元结构另一端通过电感与可变电容器的偏置电路馈线相连接。本发明通过改变可变电容器偏置电压,不改变其结构尺寸,实时调控带通滤波器工作频段及带宽。利用高阶模的特性,提高空间利用率,具有小型化、低串扰、高效特性。结构本身对介质基板的形变不敏感,能被附在非平面介质基板表面,便于制造共形器件。

    基于人工表面等离激元的小型化可调带通滤波器

    公开(公告)号:CN114335938A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111638099.4

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明涉及基于人工表面等离激元的小型化可调带通滤波器。本发明金属条带M2两端对称设置有金属微带M1、隔离电容;金属条带M2一侧通过可变电容器与人工表面等离激元单元结构的一端相连接,人工表面等离激元单元结构另一端通过可变电容器及金属化通孔与介质基板背面的金属接地面相连接;金属条带M2另一侧、人工表面等离激元单元结构另一端通过电感与可变电容器的偏置电路馈线相连接。本发明通过改变可变电容器偏置电压,不改变其结构尺寸,实时调控带通滤波器工作频段及带宽。利用高阶模的特性,提高空间利用率,具有小型化、低串扰、高效特性。结构本身对介质基板的形变不敏感,能被附在非平面介质基板表面,便于制造共形器件。

    一种基于非厄米刻槽结构的微波传感器

    公开(公告)号:CN114279478A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111599230.0

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开一种基于非厄米刻槽结构的微波传感器,由上自下包括金属层、介质基板和接地板;所述金属层包括人工表面等离激元传输线、局域表面等离激元谐振器、两个散射体;所述两个散射体用于构造非厄米奇异点系统;所述局域表面等离激元谐振器将人工表面等离激元波限制在局域表面等离激元谐振器附近,用于增强局域电磁场;本发明利用人工表面等离激元传输线,有效提高了传输线与局域表面等离激元谐振器之间的耦合强度,使得人工表面激元波在局域表面等离激元谐振器上高效传输。与传统的微波传感器相比,克服传统传感器在微小样本检测时检测极限较大和灵敏度较低的问题,对周围介质检测更加敏感,能够实现微小样本高灵敏度的传感。

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