一种复杂电磁环境下矢量调制的幅相快速校准方法

    公开(公告)号:CN119596249A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411144167.5

    申请日:2024-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种复杂电磁环境下矢量调制的幅相快速校准方法,包括步骤:S1、建立矢量调制器的基本幅相数学模型和理想幅相数学模型;S2、计算所述基本幅相数学模型和理想幅相数学模型的差,建立矢量调制器的幅相校准模型;S3、采用优化算法,使所述幅相校准模型的值达到最小,获取对应的优化后的理想幅相数学模型,完成校准;本发明无需采集全部幅相数据,可避免小电压采集时,电压误差大的缺点,具有校准速度快、校准精度高和校准工作量小等优点。

    一种低副瓣圆口径对称稀布阵的阵元位置快速优化方法

    公开(公告)号:CN117787088A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311682092.1

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明提供一种低副瓣圆口径对称稀布阵的阵元位置快速优化方法,包含步骤:H1、建立初始种群复数矩阵B、矩形边界平面子矩阵S’、矩阵C;H2、子矩阵S’的二维矩阵S’(:,:,i)的各元素对应矩形内一点,将矩形内各点映射到第二伪扇形内,第二伪扇形内各点对应伪扇形边界子矩阵S的二维矩阵S(:,:,i)中的各元素;H3、将子矩阵S映射为圆形边界对称平面稀布阵位置矩阵D;H4、将矩阵D的二维矩阵D(:,:,i)与[C,C;C,C]相乘,得到二维位置矩阵D*(:,:,i);H5、计算各二维位置矩阵对应种群的方向图,建立适应度矩阵F,记录最优种群,基于遗传算法对二维位置矩阵进行优化更新;重复步骤H5,直至满足设定的停止更新条件;最优种群对应的二维位置矩阵为最优圆形边界对称平面稀布阵位置矩阵。

    新型高集成度W/V波段前端及其制造方法

    公开(公告)号:CN113764880A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111055495.4

    申请日:2021-09-09

    Abstract: 本发明提供了一种新型高集成度W/V波段前端,包括:基于多层介质的一体化馈电网络、阵列天线,具有气密特性的TR组件;阵列天线的天线单元包括开设于多层介质基板通过金属层隔离的两个盲腔,盲腔周围设有金属孔;馈电网络连接天线单元和连接TR组件;TR组件包括组件结构、若干个系统级封装模块和波导功分网络,系统性封装模块的介质基板四周围设有金属围框,并包括通过隔离棱进行信号隔离的第一区域和第二区域;第一区域上设置有第一对外射频口和与之相连的双向放大器,第二区域上设置有第二对外射频口和与之相连的多功能芯片,双向放大器和多功能芯片相连,第二对外射频口与波导功分网络相连。该前端能够满足高频带、小型化和多通道发展的要求。

    一种零中频接收机
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107707267A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201711044027.0

    申请日:2017-10-31

    CPC classification number: H04B1/08 H04B1/30

    Abstract: 一种零中频接收机,通过优化接收通道链路,创新设计腔体形状,采用新的混频器布局方案,创新挡板形状,大幅提高本振与接收链路的隔离度,对于接收通道中有PIN开关或衰减器的零中频接收机,可大幅降低接收机中的中频任意波形的视频泄漏(包括直流视频泄漏),典型值小于1mVpp,防泄漏效果明显,为高性能微波系统尤其为高灵敏度零中频接收机系统提供了支撑,具有很强的实用性、通用性及应用前景。

    一种硅基小型共口径双频双极化宽带阵列天线

    公开(公告)号:CN110707427A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911047103.2

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种硅基小型共口径双频双极化宽带阵列天线,包含若干个双频双极化天线单元,每个双频双极化天线单元采用层叠结构,由低频段辐射单元、高频段辐射单元、两个频段馈电结构以及金属接地板组成。低频段辐射单元开方形孔,置入高频段辐射单元以实现共口径。采用高阻硅作为介质基板,极大减小阵元尺寸,满足小型化需求。通过挖空一层硅基引入空气层的方式来展宽天线带宽。本发明共口径双频双极化宽带阵列天线能够同时工作在频率比约为2的两个频段,两个频段的特征都是双极化,天线阵布局合理,具有结构简单、尺寸小、极化性能好、天线隔离度高等优点。

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