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公开(公告)号:CN117199836A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311352108.2
申请日:2023-10-18
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆微电子研究院
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹小型化波导圆极化天线及阵列。本发明包括十六个圆极化辐射单元组成的辐射口面和一分十六功分器。圆极化辐射单元包括激励波导口和加载了梯形金属块的辐射腔体。根据所需要的圆极化类型选择位于辐射腔的两对角中的一对加载梯形金属块。通过调整梯形金属块的斜面斜率、长度和厚度可以获得较高增益的圆极化辐射方向图。为适应4×4天线阵列馈电口的紧凑性,采用4层馈电网络组成的一分十六功分器,前两层由两种H面T型结组成,后两层由两种E面T型结组成。加载梯形金属块的辐射腔体天线单元具有以下优势,体积小,降低平台承载压力;结构简单,易于原型开发和制造;性能优异,具有较宽的圆极化工作带宽、单位口径增益高。
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公开(公告)号:CN115275623A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210464472.7
申请日:2022-04-29
Applicant: 北京理工大学重庆微电子研究院 , 北京理工大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明公开了一种基于MEMS开关一体化的太赫兹可重构反射单元及阵列系统,基于MEMS开关一体化的太赫兹可重构反射单元由MEMS开关与反射单元一体化设计构成;MEMS开关包括信号线、电极和悬臂梁;反射单元包括辐射贴片、介质基板、过孔和底板;信号线与辐射贴片连接;介质基板叠置在辐射贴片和底板之间;悬臂梁叠置于介质基板上,在中间横跨信号线;悬臂梁通过过孔与底板连接;通过给电极供电驱动悬臂梁相对于信号线运动。本发明将MEMS开关和可重反射单元进行一体化设计,有效降低在THz频率下由微小尺寸开关焊接带来的鲁棒性对阵列天线性能的影响,进而降低THz波束可调反射阵列的加工难度,提高可靠性和抗干扰性能,保证通信稳定。
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公开(公告)号:CN119726104A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411780869.2
申请日:2024-12-05
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆微电子研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于矩形波导透镜的太赫兹二维多波束天线,包括二维馈电阵列、矩形金属空腔和矩形波导透镜;二维馈电阵列包括第一金属基板,第一金属基板上设置有若干矩形波导馈电单元,每个矩形波导馈电单元连接有馈电端口;矩形波导透镜包括第二金属基板,第二金属基板上设置有若干矩形波导移相单元,相邻行的矩形波导移相单元相互错开分布。本发明通过二维馈电阵列进行偏馈的方式实现二维多波束扫描,具有二维扫描角度和增益可任意设计、工作带宽大的优势。本发明采用矩形波导阵列构成金属透镜,具有高频损耗低、体积小的优势;同时,通过波导阵列错位和周期压缩消除了镜像栅瓣,具有低栅瓣、扫描角度大的优势。
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公开(公告)号:CN116247401A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310244621.3
申请日:2023-03-13
Applicant: 北京理工大学重庆微电子研究院 , 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种太赫兹MEMS频率可重构滤波器及其实现方法,包括波导组件和MEMS位移执行器,波导组件构成一个N阶太赫兹滤波器,MEMS位移执行器至少形成N个位移量可调的MEMS可调谐平面,MEMS可调谐平面通过调节位移量来同步等值改变所述N阶太赫兹滤波器的N个矩形谐振腔的宽度,以实现太赫兹滤波器的中心频率可重构。本发明具有大范围连续调节太赫兹波工作频率的功能,解决了当前太赫兹射频前端系统中工作频率调节困难且频率调节不连续的问题;利用这种MEMS微型可动结构调节太赫兹滤波器的工作频率,解决了当前太赫兹可重构滤波器性能差且体积大的问题;通过同步对称改变太赫兹波导滤波器谐振宽度的方法,实现太赫兹滤波器的工作频率连续可调而工作带宽保持不变。
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公开(公告)号:CN116191006A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310065325.7
申请日:2023-01-13
Applicant: 北京理工大学重庆微电子研究院 , 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种肖特基二极管调控的太赫兹透射单元及阵列系统,涉及天线领域,包括两个肖特基二极管与透射单元,透射单元包括接收贴片、金属板、耦合缝隙、微带线、空气层、辐射贴片和三层石英玻璃,所述接收贴片设置于第一层石英玻璃上层,所述金属板设置于第一层石英玻璃与第二层石英玻璃之间,所述耦合缝隙设置于金属板上,所述微带线设置于第二层石英玻璃下层,所述两个肖特基二极管与微带线连接,所述空气层设置于第二层石英玻璃和第三层石英玻璃之间,所述辐射贴片设置于第三层石英玻璃上层,施加电压控制两个肖特基二极管的通路和断路。本发明使透射阵列产生透射角度不同的波束,实现波束可调,在THz频段具有较高的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN119852695A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510346283.3
申请日:2025-03-24
Applicant: 北京理工大学 , 北京冠群信息技术股份有限公司
Abstract: 本发明属于高频毫米波无线通信技术领域,公开一种基于LTCC工艺的高频毫米波三维立体集成天线阵列,包括自下而上依次叠置在一起的过渡接口层、馈电层和辐射层,辐射层设有N个相互独立且面向自由空间均呈倒金字塔状的阶梯辐射谐振腔,馈电层设有依次连通的第一激励模块、宽带H面SIW功分器和第二激励模块,过渡接口层设有一个面向金属波导呈倒金字塔状的波导过渡接口阶梯谐振腔,波导过渡接口阶梯谐振腔与第一激励模块连通;由波导过渡接口阶梯谐振腔、第一激励模块、宽带H面SIW功分器、第二激励模块和阶梯辐射谐振腔构成电磁波的双向传输路径。本发明能够实现宽带匹配和抑制腔内高次谐振,具有更高的天线增益。
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公开(公告)号:CN115173032A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210752993.2
申请日:2022-06-29
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提出了一种具有高选择性的SIW小型化滤波天线,从上至下的结构包括刻有三角形槽和U型槽的金属贴片、辐射贴片、介质基板、金属短路柱、金属地板以及SMA接头。刻有三角形槽和U型槽的金属贴片与三角形辐射贴片印刷在介质基板的上表面,三角形辐射贴片嵌在三角形槽中,金属地板覆盖介质基板的下表面,金属短路柱嵌在介质基板中并围成有缺口的矩形,通过移除部分短路引脚柱进一步减小结构尺寸。本发明通过单层单谐振腔结构聚合多个谐振模式形成滤波天线,结构简单,成本较低,尺寸小,频率选择性好,损耗低,易于集成,适用于微波领域的无线通信。
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公开(公告)号:CN115170432A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210882342.5
申请日:2022-07-26
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种微波太赫兹辐射计空间分辨率增强方法,该方法包括基于全变分正则化反卷积模块对原始问题添加全变分正则化项,进行反卷积求解,得到反卷积图像,进一步应用级联的双向降噪模块对步骤一增强分辨率过程中带来的噪声放大问题进行降噪,以及应用级联的双向融合模块引入高频通道信息增强分辨率过程中带来的噪声放大问题和过复原现象进行处理;本发明还提供了一种微波太赫兹辐射计空间分辨率增强装置;本发明通过基于全变分正则化和双向数据融合的方法,实现在增强空间分辨率的同时,进一步提高了定量参数反演数据的可靠性。
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公开(公告)号:CN104701635B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201510062048.X
申请日:2015-02-05
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹准光功率合成与放大装置。包括微波发射喇叭天线、主抛物面反射镜组A、副抛物面反射镜组A′、微波放大阵列芯片、太赫兹倍频阵列芯片、主抛物面反射镜组B、副抛物面反射镜组B′和超外差太赫兹准光接收器。利用主抛物面反射镜组A和副抛物面反射镜组A′将空间馈入的球面电磁波信号转换为平面波信号传输至微波放大阵列芯片,实现放大和输出。放大后的微波信号传输至太赫兹倍频阵列芯片,实现倍频和输出。倍频后的太赫兹信号通过主抛物面反射镜组B和副抛物面反射镜组B′的结构,以波束聚焦的形式在空间合成大功率信号,被太赫兹准光接收器接收。利用该准光功率合成结构可以输出高功率的太赫兹信号,结构简单、调试方便。
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公开(公告)号:CN104634541A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510047884.0
申请日:2015-01-30
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明涉及到太赫兹测试领域,涉及一种太赫兹混频器的噪声温度和变频损耗的准光测试系统和测试方法。该系统包括太赫兹噪声信号源、本振链路、分束器、太赫兹准光透镜、BLAS偏置、中频链路和功率计。本发明采用太赫兹准光透镜作为太赫兹混频器的聚束装置,提高了太赫兹混频器的探测灵敏度,有效地解决了太赫兹噪声信号微弱,难以检测的问题;本发明采用高温黑体源作为太赫兹噪声信号源,增加了太赫兹噪声信号源的温度变化范围,有效的扩大了测试系统的噪声温度的测试范围;本发明采用两级低噪声放大器,增大了中频信号的放大倍数,有效的提升力测试系统的整体增益,解决的中频信号微弱,易被噪声淹没的问题。
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