硅基未知频率缝隙耦合式T型结直接式毫米波相位检测器

    公开(公告)号:CN106841797A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710052703.2

    申请日:2017-01-24

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 廖小平 褚晨蕾

    CPC classification number: G01R25/00 G01R21/02 G01R23/02

    Abstract: 本发明的硅基未知频率缝隙耦合式T型结直接式毫米波相位检测器是由共面波导传输线、缝隙耦合结构、移相器、单刀双掷开关、T型结功分器、T型结功合器以及直接式热电式功率传感器所构成,整个结构基于高阻Si衬底制作,一共有四个缝隙耦合结构,上方的两个缝隙耦合结构实现信号的频率测量,下方的两个缝隙耦合结构实现信号的相位测量,在前后缝隙之间有一个移相器;T型结功分器和T型结功合器是由共面波导传输线、扇形缺陷结构和空气桥组成;直接式热电式功率传感器由共面波导传输线、两个热电偶和隔直电容所构成,热电偶是由金属臂和半导体臂串联组成,它能够进行自加热并完成热电转换。这些结构简单高效地实现了未知频率下毫米波的相位测量。

    固支梁T型结直接加热在线式未知频率微波相位检测器

    公开(公告)号:CN106841787A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710052657.6

    申请日:2017-01-24

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 廖小平 闫浩

    CPC classification number: G01R25/00 G01R3/00 G01R15/00 G01R21/02 G01R23/02

    Abstract: 本发明的固支梁T型结直接加热在线式未知频率微波相位检测器由六端口固支梁耦合器,通道选择开关,微波频率检测器,微波相位检测器,直接加热式微波功率传感器级联构成,两个固支梁之间的共面波导长度为λ/4;六端口固支梁耦合器的第一端口到第三端口、第四端口以及第一端口到第五端口、第六端口的功率耦合度分别相同,待测信号经第一端口输入,并由第二端口输出到下级处理电路,由第四端口和第六端口输出到微波相位检测器,由第三端口和第五端口输出到通道选择开关;通道选择开关的第七端口和第八端口接直接加热式微波功率传感器,通道选择开关的第九端口和第十端口接微波频率检测器;最终实现了对未知频率信号的0‑360°相位在线检测。

    一种能源使用效率检测装置

    公开(公告)号:CN106645917A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611231771.7

    申请日:2016-12-28

    Applicant: 杨金梅

    Inventor: 杨武杰

    CPC classification number: G01R21/006 G01R21/02

    Abstract: 本发明公开了一种能源使用效率检测装置,其结构包括:输出功率探测头、连接线、主箱体、控制面板、工作状态显示灯、显示屏、电源输入接口、三孔插座、两孔插座、控制按钮,所述输出功率探测头通过连接线和主箱体连接,所述主箱体的前部设有控制面板,所述控制面板的左部设有显示屏,所述显示屏的下部设有电源输入接口,所述电源输入接口的右边设有三孔插座,本发明结构简单,设有三孔插座和两孔插座,可以适用于各种照明、发热的电器进行效率检测,检测时使用实际输出功率进行计算,检测效果精确,快速,稳定,安全性高。

    微波消融天线尖端功率的测量方法

    公开(公告)号:CN103901265B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410144166.0

    申请日:2014-04-10

    Abstract: 本发明涉及微波消融天线尖端功率的测量方法,基于由微波发生器、测温针、操作平台、数据采集仪、及计算机组成的物理平台,包括:设定测温点分布区域;开启微波发生器,获取加热前n秒内所有测温点的温度值;求得每个测温点上温度对时间的导数;确定圆柱半轴截面;计算圆柱半轴截面内每个测温点单位体积(cm3)上的功率值Qr;在微波发生器有效温度场内对每个测温点单位体积上的功率值积分,得到微波消融天线尖端功率,微波发生器有效温度场指圆柱半轴截面绕消融天线形成的圆柱体,其中微波发生器有效温度场中任意一个经过中心轴的半截面上的Qr与圆柱半轴截面上对应点的Qr都相同,所述的微波消融天线尖端功率是除去输出功率中的损耗功率的完全净功率。

    一种应用于110GHz~170GHz频率微量热计的热电转换传感器

    公开(公告)号:CN106017743A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610340792.6

    申请日:2016-05-19

    CPC classification number: G01K17/006 G01R21/02

    Abstract: 本发明公开了一种应用于110GHz~170GHz频率微量热计的热电转换传感器,该传感器包括有楔形吸波体(1)、铂热敏电阻(2)、隔板(3、4)、端盖(5)、壳体(6、7)和波导法兰(8),铂热敏电阻(2)制作在隔板(3、4)上形成中间体,楔形吸波体(1)的间隙用于放置中间体,楔形吸波体(1)安装在波导法兰(8)上,且外部是端盖(5)和壳体(6、7)。本发明的热电转换传感器,将太赫兹功率量值采用直流信号表示出来。利用“匹配负载”量热替代传统的热电转换,当太赫兹110GHz~170GHz功率通过波导法兰(8)传输到匹配负载上,宽带匹配性好,吸波性能好,其驻波比小。

    一种用于太赫兹频段的新型量热式功率计

    公开(公告)号:CN105445538A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201511021509.5

    申请日:2015-12-31

    Inventor: 张伟伟 程春悦

    CPC classification number: G01R21/02

    Abstract: 本发明公开一种用于太赫兹频段的新型量热式功率计,包括太赫兹功率敏感器,根据直流功率引起的温度变化产生第一温差热电势,根据太赫兹功率引起的温度变化产生第二温差热电势;功率指示器,根据第一温差热电势和第二温差热电势计算太赫兹功率的功率值,并显示太赫兹功率的功率值。本发明所述技术方案具有热对称性高、动态范围大、阻抗匹配好、测量准确度高的优点。

    一种新型输电线路杆塔雷电指示仪、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN105092955A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510614933.4

    申请日:2015-09-24

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型输电线路杆塔雷电指示仪、制备方法及应用,包括发热体,所述的发热体包括设有槽的绝缘模板和铺设于槽内的发热电阻丝,铺设发热电阻丝时要避免发热电阻丝间造成短接;发热电阻丝表面和绝缘模板上表面包覆导热胶层,导热胶层上覆盖隔热层,隔热层设有开口,开口处安装有与导热胶层接触的温度传感器。本发明输电线路杆塔雷电指示仪结构简单、成本低廉、工艺简单、性能稳定,将其串接进输电线路杆塔塔脚与防雷接地体间,可有效记录雷电流能量大小;配合雷电流计数避雷器,能更加准确的评估杆塔所遭受的雷击情况。

    微机械高精度悬臂梁式微波功率检测系统及其制备方法

    公开(公告)号:CN104635036A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510020243.6

    申请日:2015-01-15

    Inventor: 王德波 何素峰

    Abstract: 本发明公开了一种微机械高精度悬臂梁式微波功率检测系统及其制备方法,该方法用于在线式测量,在中心信号线传输过程中,通过悬臂梁耦合器耦合出10%的微波功率,传输给负载电阻,通过热电堆得塞贝克效应将微波功率转化成电势差,通过电势差来测量微波功率的幅度。本发明的微机械高精度悬臂梁式微波功率检测系统是由砷化镓为衬底,在衬底上设有中心信号传输线A、悬臂梁耦合器B、校正电极C以及热电式微波功率传感器D。由于制作后的悬臂梁耦合器易弯曲,当悬臂梁处于上翘状态时,在压焊块上加正电压,当悬臂梁处于下拉状态时,在压焊块上加负电压,最终使悬臂梁恢复平整,从而提高系统检测的精确度。

    一种MEMS温度补偿式微波功率检测装置

    公开(公告)号:CN103149425B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201310066820.6

    申请日:2013-03-01

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 廖小平 周锐

    Abstract: 本发明公开了一种MEMS温度补偿式微波功率检测装置,其包括功率分配器、微波功率传感器三、温度补偿模块以及运算电路。通过温度补偿模块和运算电路对现有微波功率传感器进行温度补偿,从而提高了微波功率检测的精度。

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