一种基于电抗性谐波网络的超宽带功率放大器及其设计方法

    公开(公告)号:CN110995184B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202010011685.5

    申请日:2020-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于电抗性谐波网络的超宽带功率放大器及其设计方法,包括输入匹配电路、低次谐波控制网络、高次谐波电抗控制网络、基波输出匹配电路,其中,低次谐波控制网络用于使二次谐波短路和三次谐波开路;高次电抗性谐波网络由串并联短截线和阻抗变换器组成,使高次谐波阻抗等效于基波阻抗。相对于现有技术,本发明采用了电抗性谐波网络,变换高次谐波的电抗值,补偿其电阻值,使其阻抗等效于基波阻抗,更好地控制了输出端的高次谐波,可以在宽频带内实现匹配,克服了功率放大器跨倍频程,基波与谐波相同频率阻抗不同的问题;低次谐波控制网络不仅保证了功率放大器的效率,还避免了二三次谐波与高次谐波的重叠问题。

    一种基于FPGA的40Gbps高速通信系统及方法

    公开(公告)号:CN114297118B

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202111658957.1

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的40Gbps高速通信系统及方法,数据转接板包括PCIE接口和DDR4多帧缓存器;所述高速基带板包括AD_RAM逻辑模块、DA_RAM逻辑模块、JESD204B协议模块,数据转接板与高速基带板还均包括光纤收发逻辑模块,数据转接板与高速基带板通过光纤收发逻辑模块进行通信,PCIE接口与上位机通信,DDR4多帧缓存器与PCIE接口相连,通过PCIE接口与上位机的数据交换,AD_RAM逻辑模块和DA_RAM逻辑模块通过JESD204B协议模块与AD子卡和DA子卡进行数据交换。本发明构建了一条从发射端到接收端双向40Gbps完整的高速通信系统。

    一种基于FPGA的分布式数据传输系统及方法

    公开(公告)号:CN112947156B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202110125304.0

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的分布式数据传输系统及方法,SFP接口至少设置两个,分别与Aurora接收端和Aurora发送端连接,Aurora接收端由接收控制模块控制接收数据,接收后存入接收FIFO,Aurora发送端由发送控制模块控制发送数据,发送的数据由发送FIFO中取出;所述控制寄存器经GPIO接收DMA中的数据,控制寄存器与接收控制模块和发送控制模块分别连接,DMA还与接收FIFO和发送FIFO分别连接;DMA和XDMA均与AXI Interconnect连接,AXI Interconnect还DDR4内存连接。本发明用于分布式,可以实现高速大数据量传输,传输速度可以达到410MB/s,通过此平台利用随机森林算法的并行化,数据分块分析,最后多个主机进行投票处理,大大提高随机森林算法的速度与准确度。

    带水螺旋的宽频带圆极化偶极子贴片天线

    公开(公告)号:CN110311216B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201910552683.4

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种带水螺旋的宽频带圆极化偶极子贴片天线,包括天线本体,所述天线本体包括介质基板(1),该介质基板(1)具有平行的第一表面和第二表面,所述第一表面上覆有多块贴片图形并组成偶极子辐射器(4)以及水螺旋槽(6),所述水螺旋槽(6)装满海水以形成波导;所述第二表面覆有金属接地板(2);一同轴线(3)自下往上贯穿设置在介质基板(1)上,用于对贴片天线进行馈电,其信号端与偶极子辐射器(4)相连接,其接地端与金属接地板(2)相连接;介质基板(1)中还设置通孔(5)。本发明在偶极子辐射器外围采用形状为双向阿基米德螺蜷,横截面为矩形的水螺旋槽,使该天线终端效应几乎被消除,很好的增大了带宽。

    用于液体复介电常数测量的微波传感器及其设计方法

    公开(公告)号:CN116338327A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310373333.8

    申请日:2023-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于液体复介电常数测量的微波传感器及其设计方法,至少包括介质板、设置在该介质板上层的谐振器、与该谐振器电气连接的信号输入微带线和信号输出微带线以及设置该谐振器上的PDMS流体通道,其中,信号输入微带线设置端口1,用于输入测量信号;谐振器用于根据输入信号产生谐振信号,其中,采用改进SRR结构作为传感区域以提供基础的谐振信号,该谐振信号在不同介电常数的液体的扰动下具有相应的谐振频率与谐振深度;PDMS流体通道用于稳定地向传感区域注入不同介电常数的待测液体;信号输出微带线设置端口2,用于输出谐振信号,通过该谐振信号获取待测液体产生的谐振频率和谐振深度并以此获取待测液体的复介电常数。

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