一种腔体内二次诱发无源互调源的甄别与筛选方法

    公开(公告)号:CN114509757A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210026245.6

    申请日:2022-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种腔体内二次诱发无源互调源的甄别与筛选方法,属于无源互调检测与定位技术领域。本发明所述方法主要包括以下步骤:将待测相控阵模块置入金属腔体中,启动待测相控阵模块,利用金属腔体内部底面的天线阵列接收信号;对天线阵列接收的信号进行电磁成像并读取PIM源的位置;将可调散射体组成平面阵列放至金属腔体内部侧面和/或顶面;再次启动待测相控阵模块,读取PIM源的位置;对比两次读取的PIM源的位置,重复存在的PIM源作为待测相控阵模块自身固有产生的PIM源。本发明所述方法采用无源的散射体阵列可以有效地筛选出腔体内二次诱发PIM源,无需在基于时间反演的电磁成像方法中加入其他优化方法,普适性强、成本低且操作简单。

    一种腔体内二次诱发无源互调源的甄别与筛选方法

    公开(公告)号:CN114509757B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210026245.6

    申请日:2022-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种腔体内二次诱发无源互调源的甄别与筛选方法,属于无源互调检测与定位技术领域。本发明所述方法主要包括以下步骤:将待测相控阵模块置入金属腔体中,启动待测相控阵模块,利用金属腔体内部底面的天线阵列接收信号;对天线阵列接收的信号进行电磁成像并读取PIM源的位置;将可调散射体组成平面阵列放至金属腔体内部侧面和/或顶面;再次启动待测相控阵模块,读取PIM源的位置;对比两次读取的PIM源的位置,重复存在的PIM源作为待测相控阵模块自身固有产生的PIM源。本发明所述方法采用无源的散射体阵列可以有效地筛选出腔体内二次诱发PIM源,无需在基于时间反演的电磁成像方法中加入其他优化方法,普适性强、成本低且操作简单。

    一种基于1×4功分器的大功率微波整流电路

    公开(公告)号:CN119990025A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202411836362.4

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于1×4功分器的大功率微波整流电路。首先,本文选取了反向击穿电压较高的Si基肖特基二极管HSMS‑270C(BV=25V),且一个二极管封装芯片里面包含两颗管芯而不是一颗管芯,单个封装芯片的输入功率容量提高2倍。其次,采用1×4微带功分器连接四个子整流电路,让射频输入功率扩大了4倍(6dB),达到40dBm(10瓦)的大功率输入。最终以满足当今社会人们对大功率无线充电的迫切需求。

    一种基于负载自适应调节实现的宽功率范围整流电路

    公开(公告)号:CN117118247A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311077228.6

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本发明涉及整流电路技术领域,具体涉及一种基于可调负载实现的宽功率范围整流电路。本发明公开了一种基于负载自适应调节实现的宽功率范围整流电路的方法和设备。该宽功率范围整流电路包括输入滤波电路、阻抗匹配电路、谐波抑制电路、整流二极管、输出滤波电路、可调负载、控制模块和检测模块。本发明可以有效的提升整流电路的输入功率范围,从而降低整流电路受外界输入功率变化的的影响;还能有效地提升整流电路的功率耐受范围,从而降低整流电路的击穿风险。本发明还提出了一种面向宽功率范围整流电路应用的负载自适应调节方法,充分利用低负载整流电路的高功率耐受特性,仅需对直流电压进行测量即可实现输入功率的自适应判断,省去了复杂的射频功率检测电路。

    一种基于Π型匹配稳定电路的F类功率放大器电路

    公开(公告)号:CN116418305A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310397592.4

    申请日:2023-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于Π型匹配稳定电路的F类功率放大器电路,属于无线通信功率放大器技术领域。该电路包括晶体管、Π型匹配稳定电路、栅极偏置电路、漏极谐波控制电路、漏极偏置电路、漏极匹配电路;其中Π型匹配稳定电路是通过L型微带线枝节串联电阻R、并联电容C实现的。本发明的Π型匹配稳定电路将输入匹配电路和稳定电路进行一体化设计,即能对输入端口进行匹配又凭借自身的阻值稳定电路,能够有效解决现有F类功率放大器存在自激振荡、频率偏移相互影响的问题;此外漏极谐波控制电路有效控制了三次以内的谐波,保证了功率放大器高稳定性和高效率。

    一种基于时间反演时域特性的电磁成像定位方法及装置

    公开(公告)号:CN114844776B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202210430587.4

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于时间反演时域特性的电磁成像定位方法及装置,属于故障辐射源电磁成像定位技术领域。本发明所述方法主要包括以下步骤:辐射源发射信号,时间反演镜接收辐射信号,进行时间反转后辐射出去,对时间反演镜进行子阵列划分并记录待测件处的时域回传电场,对时域回传电场进行预处理和归一化处理后,定义空间成像谱,进而找到故障源的空间位置。本发明所述方法及装置能够在多散射体的复杂环境下,利用时间反演镜各个阵元回传信号在辐射源处产生的回传电场能够在同一时刻达到聚焦峰值,在非辐射源处无法在同一时刻达到峰值的时间反演时域聚焦同步性与对称性对辐射源进行超分辨成像定位。

    基于集总元件及其寄生效应实现的小型化微波整流电路

    公开(公告)号:CN115313692A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210791394.1

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于集总元件及其寄生效应实现的小型化微波整流电路,属于无线能量传输领域中的微波整流电路。包含介质基板、设置于介质基板上表面的电路结构、设置于介质基板下表面的金属地板。本发明利用集总参数匹配替代分布式微带枝节匹配,实现了整流电路的小型化设计;同时,为了解决集总元件因其寄生参数影响而在微波频段表现不佳的问题,本发明利用村田电容电感模型在微波频段的寄生效应,实现了电路的高阶谐波抑制功能,不仅减小了寄生效应所带来的负面影响,还改善了整流二极管的电压、电流时域波形,提升了电路的整流效率。

    一种基于人工表面等离激元的非互易耦合器

    公开(公告)号:CN113851809A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111233327.X

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于人工表面等离激元的非互易耦合器,属于微波器件技术领域。本发明所述非互易耦合器包括金属地平面、方环铁氧体和内部人工表面等离激元波导,金属地平面、方环铁氧体、内部人工表面等离激元波导、方环铁氧体和金属地平面依次层叠。本发明所述非互易耦合器能够实现电磁能量仅从单一的方向输入时,其具有定向耦合的特性;而从相反的方向输入时,电磁能量不发生耦合,只能沿指定的端口输出。同理,当切换磁场方向时,其传输行为具有相反的特征。这种非互易耦合器能够对电磁信号的传输进行有效的调控,在航天、雷达和微波通讯系统中具有广泛的应用前景。

    一种基于平面时间反演镜的变焦无线输能系统及方法

    公开(公告)号:CN111934446B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202010645657.9

    申请日:2020-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于平面时间反演镜的变焦无线输能系统及方法,属于辐射式无线输能技术领域。本发明系统包括幅度检测模块、信息处理模块、发射控制模块,RF信号源、可调放大器阵列、移相器阵列、开关阵列、输能终止模块、平面TRM阵列、以及接收端。在对接收端输能之前,通过判别平面TRM阵列中无线电能传输的高效区与低效区,决定TRM阵列单元开关的通断,从而在接收端纵向或横向移动过程中,对接收端进行输能的TRM阵列范围可变,能够实现对接收端的变焦无线输能。与传统的基于时间反演的无线输能相比,本发明能够减小天线阵列的能量损耗,使天线波束宽度变窄,波束更加集中,进一步稳定和提高输能效率。

    一种多频多目标选择性无线输能方法与系统

    公开(公告)号:CN110881195B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201910789365.X

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种多频多目标选择性无线输能方法与系统,属于电磁波无线输能技术领域。本发明方法包括以下步骤:构建多频输能系统的接收装置组以及发射装置组;根据测得输能环境中的最大多径时延,来将系统采用的输能带宽范围离散化,提取输能系统在每个频点的输能信道参数;根据提取的输能信道参数以及计算公式,选取最佳输能频点;利用优化算法确定选取频点对应的最优馈入信号,实现多目标选择性并行输能。本发明解决了现有多目标选择性输能技术方法中难以兼顾输能效率与旁瓣值问题,实现高效、低旁瓣的多目标选择性并行输能。

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