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公开(公告)号:CN115275623B
公开(公告)日:2024-09-24
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:CN116053732B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202310093413.8
申请日:2023-01-19
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MEMS带宽可重构滤波器及其实现方法。本发明通过两个MEMS角度执行器嵌入到矩形波导中,利用偏置电压改变其中的2N个可转动平面的转动角度,调节太赫兹滤波器的工作带宽,解决了当前太赫兹可重构滤波器性能差且可调器件体积大的问题;本发明通过同步对称改变太赫兹MEMS带宽可重构滤波器所有可转动平面的转动角度,实现太赫兹MEMS带宽可重构滤波器的工作带宽连续可调且带宽上边带保持不变,解决了传统太赫兹滤波器工作带宽调节时带宽边带频点无法固定的问题;本发明中具有结构小、损耗低、易于太赫兹器件集成、便于大规模加工的优点;通过偏置电压调节获得高精度的工作带宽,解决传统滤波器由于设计、加工导致的工作带宽偏差。
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公开(公告)号:CN116053732A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310093413.8
申请日:2023-01-19
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MEMS带宽可重构滤波器及其实现方法。本发明通过两个MEMS角度执行器嵌入到矩形波导中,利用偏置电压改变其中的2N个可转动平面的转动角度,调节太赫兹滤波器的工作带宽,解决了当前太赫兹可重构滤波器性能差且可调器件体积大的问题;本发明通过同步对称改变太赫兹MEMS带宽可重构滤波器所有可转动平面的转动角度,实现太赫兹MEMS带宽可重构滤波器的工作带宽连续可调且带宽上边带保持不变,解决了传统太赫兹滤波器工作带宽调节时带宽边带频点无法固定的问题;本发明中具有结构小、损耗低、易于太赫兹器件集成、便于大规模加工的优点;通过偏置电压调节获得高精度的工作带宽,解决传统滤波器由于设计、加工导致的工作带宽偏差。
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公开(公告)号:CN114389001B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210041514.6
申请日:2022-01-14
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆微电子中心
IPC: H01P5/12
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹MEMS可重构功分器及其实现方法。本发明采用第一和第二矩形波导设置在第一耦合波导的上端,第三和第四矩形波导设置在第二耦合波导的下端,通过第一和第二级联波导连接第一和第二耦合波导构成太赫兹波导功分器,MEMS角度执行器嵌入至第一和第二耦合波导内,通过向MEMS角度执行器的双晶片悬臂梁阵列施加偏置电压控制金属面旋转的角度;通过偏置电压调节MEMS角度执行器的角度,实现太赫兹波导功分器的输出功率比连续可调,同时,在不同的角度下分别具有太赫兹等分功分器、太赫兹10dB耦合器和太赫兹开关的功能;具备功率调节和功能复用的优势,能够应用于太赫兹阵列天线的增益调节、波束扫描和赋形。
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公开(公告)号:CN114389001A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210041514.6
申请日:2022-01-14
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆微电子中心
IPC: H01P5/12
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹MEMS可重构功分器及其实现方法。本发明采用第一和第二矩形波导设置在第一耦合波导的上端,第三和第四矩形波导设置在第二耦合波导的下端,通过第一和第二级联波导连接第一和第二耦合波导构成太赫兹波导功分器,MEMS角度执行器嵌入至第一和第二耦合波导内,通过向MEMS角度执行器的双晶片悬臂梁阵列施加偏置电压控制金属面旋转的角度;通过偏置电压调节MEMS角度执行器的角度,实现太赫兹波导功分器的输出功率比连续可调,同时,在不同的角度下分别具有太赫兹等分功分器、太赫兹10dB耦合器和太赫兹开关的功能;具备功率调节和功能复用的优势,能够应用于太赫兹阵列天线的增益调节、波束扫描和赋形。
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公开(公告)号:CN116247401B
公开(公告)日:2024-10-29
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: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: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:CN107394391B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201710539439.5
申请日:2017-07-04
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 一种宽带方向图分集贴片天线,包括圆形贴片、介质板、位于介质板一侧的共面波导、位于介质板另一侧的折叠微带线、圆形地板、馈电端口一、馈电端口二;介质板竖直放置于贴片与地板之间;共面波导的外导体与地板相连,内导体一端与贴片相连,另一端与馈电端口一相连;折叠微带线与馈电端口二相连;该天线可在较宽的频段内实现方向图分集;具有尺寸小、频带宽、隔离高、交叉极化小的优点,适用于以WLAN为代表的多种无线通信系统。
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公开(公告)号:CN110350312A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910599124.9
申请日:2019-07-04
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于电路解耦的5G移动终端MIMO天线,适用于移动通信领域,包括四个天线模块,一块系统地板,一块介质板材;四个天线模块的物理尺寸相同,关于对称面镜像对称;每个天线模块均包含两个子天线,两个馈电端口和一条连接线;两个子天线面对面放置,间距为2mm;两个馈电端口分别为两个子天线提供同相和反相的激励信号;本发明利用分布电路解耦的方法解决了两天线由于间距过小存在强耦合的问题,在3400-3600MHz频段实现了高隔离,且该分布电路解耦方法具有解耦电路简单,不占用天线空间,制作成本低廉的优点,在移动终端多天线设计中具有较广应用前景。
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