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公开(公告)号:CN119786958A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411943898.6
申请日:2024-12-26
Applicant: 北京遥感设备研究所
Abstract: 本发明提供了一种硅基固体等离子体频率可重构天线,涉及频率可重构天线技术领域。该天线的本征硅基结构与金属地板堆叠设置,本征硅基结构远离金属地板的一侧设置多个二极管,本征硅基结构沿其高度方向分别设置有直流馈电铜柱和金属通孔,直流馈电系统设置于金属地板远离本征硅基结构的一侧,直流馈电铜柱的一端与二极管连接,直流馈电铜柱的另一端穿过金属地板与直流馈电系统连接;馈电接头设置于金属地板远离本征硅基结构的一侧,馈电接头穿过金属地板嵌设于金属通孔中,馈电接头远离金属地板的一端通过微带馈线与二极管连接。其通过控制二极管处于开启状态的数量,实现快速频率的可重构性。当部分二极管处于非工作状态时,可有效降低天线的RCS。
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公开(公告)号:CN118645803A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410883593.4
申请日:2024-07-02
Applicant: 北京遥感设备研究所
Abstract: 本发明提供了一种极化可重构的双频共口径收发同时工作相控阵天线,涉及相控阵天线技术领域。该相控阵天线的印制板与金属地板层叠设置,印制板远离金属地板的一侧设置天线贴片组件,印制板开设有多个馈电孔,馈电孔的两端分别与天线贴片组件和金属地板的位置相对应;天线贴片包括多个X天线贴片电路和多个Ku天线贴片电路;芯片组件通过金属球与金属地板连接,芯片组件能够同时发射和接收信号。其通过设置馈电孔、多个X天线贴片电路和多个Ku天线贴片电路,在控制信号的控制下可进行任意极化可重构,而且,通过在印制板上设置芯片组件、X天线贴片电路和Ku天线贴片电路,可实现双频共口径复合和接收、发射同时工作。
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公开(公告)号:CN107706516B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201710782930.0
申请日:2017-09-03
Applicant: 北京遥感设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于固体等离子体的宽带变频天线,包括:固体等离子体发生器阵列(1)、衬底基片(2)、偏置电极(3)、支柱(4)、金属底座(5)、宽带巴伦(6)和射频接头(7),其中衬底基片(2)盖在支柱(4)的上端口;固体等离子体发生器阵列(1)安装在衬底基片(2)上表面,固体等离子体发生器阵列(1)下方连接有多个偏置电极(3),宽带巴伦(6)位于支柱(4)腔体内部,宽带巴伦(6)上端穿过衬底基片(2)焊接在固体等离子体发生器阵列(1)上,下端与固定在金属底座(5)下方的射频接头(7)焊接。本发明方法能够在捷变频雷达与跳频通信系统中得以应用。
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公开(公告)号:CN119892263A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411936220.5
申请日:2024-12-26
Applicant: 北京遥感设备研究所
Abstract: 本申请公开了一种相控阵天线阵面实时监测与自校准补偿的方法,涉及相控阵天线技术领域。包括:S1、确定多组待校准通道、第一校准发射通道和第二校准发射通道;S2、依次开启任一组待校准通道和第一校准发射通道;S3、调整第二待校准通道的接收相位;S4、计算第一校准发射通道到该组待校准通道的耦合相位差;S5、开启第二校准发射通道,计算第二校准发射通道到该组待校准通道的耦合相位差;S6、计算该组待校准通道的初始相位差;S7、返回执行步骤S2‑S6,得到多组待校准通道的初始相位差;S8、对所有待校准通道进行相位差补偿。解决传统校准补偿方法复杂,受限于环境、设备与场地和技术人员,无法独立实现实时阵面监测与通道校准补偿。
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公开(公告)号:CN119834909A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411968871.2
申请日:2024-12-30
Applicant: 北京遥感设备研究所
Abstract: 本说明书公开了一种相控阵天线发射通道快速独立实时自校准方法,属于相控阵天线技术领域,包括:确定采集通道,将待校准通道置于发射状态、采集通道置于负载状态,读取检波幅度信息和基准矢量;保持一待校准通道的通道状态不变,调整另一待校准通道的相位,获得另一待校准通道不同移相状态下各采集通道的幅度数据;基于幅度数据和基准矢量,计算获得待校准通道的初始相位差值;基于检波幅度信息和初始相位差值,以目标待校准通道为基准,获得各个待校准通道的幅度值和相对相位差;以解决目前相控阵天线发射通道独立实时自校准方法流程繁琐,方法复杂,受限于环境、设备与场地和技术人员,且无法独立实现实时阵面监测与通道校准补偿的问题。
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公开(公告)号:CN114597627B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210156554.5
申请日:2022-02-21
Applicant: 北京遥感设备研究所
Abstract: 本发明提供了一种高功率密度集成有源相控阵天线微系统,应用于高功率密度场景下,包括:天线单元、大功率芯片、高温共烧陶瓷、多功能芯片、石墨烯膜、第一支架组件、第二支架组件,天线单元工作频段为X‑Ku频段,天线单元与大功率芯片上表面焊接,所述大功率芯片与高温共烧陶瓷上表面焊接,石墨烯膜与多功能芯片下表面粘接,高温共烧陶瓷与第一支架组件焊接,第一支架组件与第二支架组件连接,石墨烯膜与第二支架组件粘接;大功率芯片的热量传导至高温共烧陶瓷,由高温共烧陶瓷传导至第一支架组件,再传导至冷端;大功率芯片的热量传导至天线单元;多功能芯片的热量传导至石墨烯膜,由石墨烯膜传导至第二支架组件再传导至冷端。解决了高功率密度集成的有源相控阵天线散热瓶颈问题。
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公开(公告)号:CN109244680A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811060095.0
申请日:2018-09-12
Applicant: 北京遥感设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种波束倾角可变连续断面短枝节阵列天线,包括:辐射金属盘(1),馈电金属盘(3),线性射频馈源(5),吸波材料(6),扼流槽和轴承(8),还包括:长直矩形缝隙(2)和平行慢波结构(4)。其中辐射金属盘(1)上开有多个等间距排布、宽度渐宽的长直矩形缝隙(2)。馈电金属盘(3)的上表面附有平行慢波结构(4)。平行慢波结构(4)由多个尺寸相同、等间距、平行排列的矩形金属长齿组成。本发明通过在辐射金属盘(1)上开多个宽度逐渐增大的长直矩形缝隙(2),实现了天线的低副瓣,解决了在卫星通信应用中容易造成邻星干扰的问题。
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公开(公告)号:CN104993213A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510399322.2
申请日:2015-07-09
Applicant: 北京遥感设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种中波和短波车载共形天线,包括:车体(1)、馈源(2)、终端开路金属杆(3)和绝缘支架(4)。终端开路金属杆(3)沿着车体(1)底端边缘弯折成与车体(1)共形的形状,一端与馈源(2)相连,另一端通过绝缘支架(4)与车体(1)相连;终端开路金属杆(3)通过缘支架(4)固定于车体(1)。馈源(2)产生微波信号并馈入终端开路金属杆(3)向外辐射。本发明实现了中波和短波天线与车体的共形,有效降低了车体的雷达散射截面积RCS,提高车辆反雷达侦查能力,提升战时车辆隐蔽性。
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公开(公告)号:CN119852706A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411968880.1
申请日:2024-12-30
Applicant: 北京遥感设备研究所
Abstract: 本说明书公开了一种具备发射通道在线监测功能的高密度集成射频阵列,属于相控阵天线技术领域,组成包括天线阵面、射频芯片、高温共烧陶瓷、高导热储热结构、高热导率导热垫;发明的模块化的结构/热控/射频一体化,实现了阵面、射频、供电及控制高密度集成的高效率、小型化的新型相控阵天线系统;工作时,射频芯片的热量传导至高温共烧陶瓷,由高温共烧陶瓷传导至高导热储热结构和导热垫,再传导至冷端,快速降低射频芯片间的温度梯度提升可靠性;同时,通过提取幅度检波信息,基于阵元间耦合相干差异性的幅度‑相位信息反演方法,实现了通道幅相性能监测与精准自动补偿,解决了相控阵天线在线快速校准、性能评估的在线性差、测试成本高等问题。
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公开(公告)号:CN109244680B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201811060095.0
申请日:2018-09-12
Applicant: 北京遥感设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种波束倾角可变连续断面短枝节阵列天线,包括:辐射金属盘(1),馈电金属盘(3),线性射频馈源(5),吸波材料(6),扼流槽和轴承(8),还包括:长直矩形缝隙(2)和平行慢波结构(4)。其中辐射金属盘(1)上开有多个等间距排布、宽度渐宽的长直矩形缝隙(2)。馈电金属盘(3)的上表面附有平行慢波结构(4)。平行慢波结构(4)由多个尺寸相同、等间距、平行排列的矩形金属长齿组成。本发明通过在辐射金属盘(1)上开多个宽度逐渐增大的长直矩形缝隙(2),实现了天线的低副瓣,解决了在卫星通信应用中容易造成邻星干扰的问题。
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