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公开(公告)号:CN119340630A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411637600.9
申请日:2024-11-15
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用于双频段探针的波导双工器及应用,波导双工器包括公共端波导端口、D波段标准波导端口、G波段标准波导端口、公共端的非标准波导通道、非标准波导到脊波导的阶梯式过渡结构、高频通道、低频通道以及公共端通道三者间的T型连接结构、连接结构向低频通道过渡的阻抗匹配结构、低频通道、低频通道向D波段标准波导的过渡结构、高频通道、高频通道向G波段标准波导的过渡结构,涉及微波射频测试技术领域,各通道到对应波段标准波导的过渡结构提供了与其他器件或设备相连的接口,具有损耗低、通道间隔离较好等良好的通道传输特性,由于大部分结构采用脊波导设计,在功率容量较大的前提下,工作带宽较宽且器件结构紧凑。
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公开(公告)号:CN117438782A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311500946.X
申请日:2023-11-10
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明为一种终端设备电磁辐射与热辐射增强装置,天线布置在介质基板边缘,散热片的一面贴附在终端设备的外壳的内侧,另一面与所述介质基板的一面相对,所述散热片由多个子散热片组成,其中,天线周边的子散热片为导热导电片材,在基于导热特性实现散热的同时,还能够基于导电特性扩展天线的带宽、提升天线效率。本发明通过在天线周边布设子散热片,并选择其材料,设计其尺寸,使得散热片不再是独立于天线以外的一部分,而能够辅助扩展天线带宽,使天线净空减小。即电磁辐射能力与热辐射性能不再相互制约,散热片在散热的同时发挥了天线的作用。并且由于散热片的位置不再受天线位置的制约,可利用的空间急剧增大,达到进一步提升散热的效果。
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公开(公告)号:CN116956712A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310787247.1
申请日:2023-06-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种耦合器及其参数优化方法和系统,所述的基于知识的数据自生成神经网络包括第一知识神经网络和第二知识神经网络,第一知识神经网络输入耦合器的理想频率响应,输出预测的耦合器参数,第二知识神经网络输入预测的耦合器参数,输出预测的频率响应。根据理想频率响应和预测的频率响应之间的误差函数更新神经网络的权重。所述的耦合器结构是中间矩形孔耦合的双脊波导耦合器,矩形孔呈上下平行左右交错的结构排布,本发明将优化算法与耦合器结构设计相结合,在不需要耦合器的相关设计知识的情况下,可以根据神经网络与EM仿真软件的联合仿真,得到满足设计要求的耦合器模型参数,并且在较短时间内就可以完成。
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公开(公告)号:CN116598743A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310585922.2
申请日:2023-05-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01P5/18
Abstract: 本发明公开了一种毫米波耦合系数高平坦度双定向耦合器,该耦合器具体包括作为微波主传输通道的主脊波导、作为信号取样通道的副脊波导以及耦合小孔,副脊波导平行设置在主脊波导两侧;主脊波导的结构为上下不同脊的双脊波导;副脊波导为单脊波导,且两侧的副脊波导结构和尺寸均相同;主脊波导两侧分别通过耦合小孔与副脊波导连通,耦合小孔用于连通主副波导并作为耦合通道。微波信号从主脊波导一端输入,绝大部分信号能量传输至主脊波导另一端,少部分信号能量通过主脊波导H面的耦合通道耦合到副脊波导中。本发明提供的脊波导双定向耦合器适用于微波、毫米波、太赫兹领域,其拥有耦合输出平坦度高、工作频带宽,回波损耗低,方向性好等优点。
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公开(公告)号:CN116488679A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310434050.X
申请日:2023-04-21
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04B1/69 , H04B1/692 , H04B17/309
Abstract: 本发明提供了一种极宽频毫米波扩频模块,并给出了其中一种架构的基于微同轴器件的电路方案,属于测试技术领域。极宽频毫米波扩频模块为六端口组件,内部含低频信号通路、高频信号通路和下变频信号通路,低频信号通过主传输线进行传输,高频信号通过几组经过特殊组合的耦合器耦合到主传输线进行传输,下变频信号通路用于将耦合器采样的前向和反向高频信号下变频形成中频信号,前向和反向低频信号的采样处理在矢量网络分析仪中完成。极宽频毫米波扩频模块能对超宽带待测件的低频段(例0.01‑70GHz;0.01‑110GHz等)和高频段(例70‑145GHz;110‑170GHz等)性能同时进行测试,操作简便,有效避免了传统测试方案在系统频段切换时需要改动硬件架构的问题。
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公开(公告)号:CN116315703A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211700712.5
申请日:2022-12-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明涉及微波技术领域,具体为一种异常反射和波束分裂切换的超构光栅,包括若干周期结构单元,通过周期结构单元中第一非重构模块和第二非重构模块的设置,使两者的阻抗密度同时满足两种状态,通过重构模块的PIN二极管开关状态的切换,可以灵活地控制线负载阻抗密度和线电流,实现衍射级能量分布的动态控制。整个结构采用金属线对PIN二极管进行统一控制,无需连续的偏置电压设计,无需复杂的偏置网络设计,馈电线路简单,固有损耗低,外部控制电路简化,适用于大规模实施。解决现有超构光栅因变容二极管具有很高的固有损耗,且需要连续的偏置电压,导致偏置网络复杂,电路设计困难,不适于大规模实施的问题。
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公开(公告)号:CN116231322A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211730352.3
申请日:2022-12-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于钙钛矿材料的太赫兹可调吸波超表面结构,包括若干单元结构,单元结构从底部向上依次包括金属底板、介质基板、钙钛矿层和蚀刻在钙钛矿层上的金属结构,所述金属结构包括圆环和圆环内部的十字,所述圆环内部在与十字对应的部分设置有突起,圆环的内部十字由两个相同的长方形垂直交叉组成。通过在钙钛矿层上蚀刻金属结构,使得位于下层的钙钛矿层可以通过改变外部激励实现可调吸波,实现特定频带对于电磁波的高效吸收,并且不需要外加电源,满足了可调吸波器件在实际应用中的便捷性。并且通过设置谐振单元的物理尺寸和材料参数,能够降低电磁波的反射,实现特定频带对于电磁波的高效吸收。
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公开(公告)号:CN113745824B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110846714.4
申请日:2021-07-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种偶极子探地雷达天线及探地雷达系统,包括固定管,两个偶极子单元对称套设在固定管的外侧,两个偶极子单元之间的缝隙处设置有馈电孔;同轴线电缆贯穿设置在固定管中,同轴线电缆的一端贯穿馈电孔后分别与两个偶极子单元连接,另一端与信号源连接;同轴线电缆包括同轴线本体及若干铁氧体磁环,若干铁氧体磁环依次连续套设在同轴线本体的外侧;本发明将同轴线电缆贯穿在固定管中,形成新型巴伦结构;同轴线电缆采用在同轴线本体外侧设置铁氧体磁环,利用铁氧体磁环的高阻扼流功能,有效扼制了偶极子单元臂上电流流向同轴线电缆外侧表面,确保了偶极子单元两臂上的电流相等,实现了平衡馈电,避免天线方向图的畸变,实现了全向天线。
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公开(公告)号:CN115657016A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211329633.8
申请日:2022-10-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种时域探地雷达接收机的快速等效采样方法及系统,利用FPGA芯片生成两路频率相差很大且具有严格时间关系的时钟,一路为高频时钟,一路为低频时钟;再将低频时钟输出用于触发窄脉冲信号源产生脉冲,高频时钟经过组合逻辑处理为门控时钟,输出到可编程延时芯片;最后使门控时钟经过可编程延时芯片后输出到ADC芯片采样触发时钟输入端,完成对天线接收回波的采样过程。这种方法通过低频时钟和高频时钟的配合,以最高100GSPS的超高等效采样率对雷达回波信号每个周期内采集多个点,可以大幅度减小完整雷达回波的采集时间,提高回波数据的扫描速度和实时性,提高雷达设备的移动速度上限。
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公开(公告)号:CN113948871A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111144829.5
申请日:2021-09-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明公开了一种频率可调太赫兹电磁诱导透明器件及其频率调控方法和应用,所述频率可调太赫兹电磁诱导透明器件包括:基底、单层石墨烯薄膜、n个U型开口环形金属条带和2n个类凹型金属条带;其中,n为大于等于2的整数;所述单层石墨烯薄膜设置于所述基底上;所述n个U型开口环形金属条带周期性设置于所述单层石墨烯薄膜上;每个U型开口环形金属条带内对称设置有两个类凹型金属条带,U型开口环形金属条带和两个类凹型金属条带相互耦合产生EIT效应。本发明通过改变石墨烯的费米能级可调控EIT结构的透明窗口工作频率,实现频率可调,与通过改变几何尺寸来实现被动调控相比,具有更高的效率和可行性。
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