微波射頻相關文章 加載SIW腔的毫米波高相位一致性天線陣研究 波達方向估計中,其測向精度依賴于陣列中陣元間的相位一致性,因此設計了一款高相位一致性的毫米波四元直線陣。天線印刷在單層介質板上,采用同軸探針對頂層貼片進行差分饋電。首先采用耦合饋電方式,減小同軸饋電端口之間的耦合,從而減小每個陣元在遠場的相位波動;其次,利用基片集成波導技術減小陣元間的相互影響,以提高陣列的相位一致性。仿真結果顯示,陣列的 |Sdd11|<-10 dB 帶寬為 22.9~25.1 GHz,每個陣元在工作頻帶內的最大增益與隔離度分別大于 6.5 dBi和 16.2 dB,陣列在23 GHz、24 GHz處的 E 面、H 面和 ±45° 面上的相位一致性均保持在 ±10° 內。對天線進行了加工和測試,實驗與仿真結果較為吻合。 發表于:9/4/2024 一種V頻段毫米波射頻收發前端設計與實現 針對毫米波射頻收發前端工作頻率越來越高的應用需求,設計了一種工作在V頻段的毫米波射頻收發前端,用于V頻段射頻信號的接收及發射功能。該射頻收發前端電路復雜,內部包含接收電路、發射電路、頻率源電路、電源處理電路及控制電路,具有多功能、高鏡像抑制度、低噪聲系數、高發射功率的優點。為了實現良好的電性能,該收發前端設計并使用了V頻段微帶濾波器、V頻段微帶功分器,V頻段四分之一波長短路線等微帶電路。收發前端采用了V頻段MMIC混合多功能集成技術,可應用于導引頭雷達及通信場景,具有廣闊的應用前景。 發表于:9/4/2024 信能同傳網絡中基于能量的中繼選擇方法研究 針對中繼節點能量受限的無線信能同傳中繼網絡,中繼節點可以從源節點的射頻信號補充能量,并采用中繼選擇的方法,來延長中繼網絡的生命時間。首先,構建了中繼網絡性能約束條件下的能量受限中繼節點處最小額外能量的優化目標,并將優化目標分為三個子問題進行求解,提出了通過動態調整功率分離因子來最優化中繼節點處所需最小額外能量的方法;其次,通過仿真驗證了所求出最優功率分離因子的有效性;然后,基于中繼節點需要消耗的電池能量以及電池剩余能量,提出了兩種能量意識的中繼選擇方法,分別是最小損失能量策略和最小損失能量比率策略;最后,通過仿真表明,最小損失能量比率策略優于最小損失能量策略,延長了網絡生存周期,并提升了系統性能。 發表于:9/4/2024 長光衛星自主研發首顆微波遙感衛星SAR01A星今日出征 “吉林一號”SAR01A 星今日出征,長光衛星自主研發首顆微波遙感衛星 發表于:9/2/2024 愛立信與高通Dronus攜手演示毫米波無人機5G用例 愛立信與高通、Dronus攜手演示毫米波無人機5G用例 發表于:7/31/2024 我國科學家研制超表面生物雷達透視眼鏡 我國科學家研制超表面生物雷達“透視眼鏡”,地震救災人員轉動眼球即可“看到”廢墟下幸存者 發表于:7/30/2024 華為全新一代微波產品斬獲國際雙料大獎 支持25Gbps最大帶寬!華為全新一代微波產品斬獲國際雙料大獎 7月26日消息,近日,華為微波全新一代2T E-band ODU XMC-80D憑借卓越的設計理念和技術創新,一舉斬獲2024年度“紅點設計獎”和“iF設計獎”兩項國際權威大獎。 發表于:7/29/2024 S頻段阿基米德錐柱螺旋天線設計 根據衛星S頻段測控系統通信需求,設計了S頻段寬頻帶高增益圓極化的阿基米德錐柱螺旋天線。通過四分之一波長同軸縫隙巴倫完成信號的平衡-不平衡轉化以及寬帶阻抗匹配。雙臂阿基米德天線可以很好地提供圓極化特性,作為錐臺的FR4材料除了為天線提供支撐,也有效地完成了增益與波束寬度的控制。實測天線在收發頻段內駐波比小于1.5,±70°范圍內增益大于0 dBi,軸比小于5 dB,可有效地實現測控天線的收發復用功能。 發表于:7/26/2024 5G小基站射頻前端研究和設計 針對5G小基站項目研制需求,基于5G通信系統的理論研究和3GPP射頻性能指標要求,通過ADS(Advanced Design System)仿真軟件設計開發了一款3.5 GHz頻段的射頻前端。根據射頻前端整個開發流程,對功率放大器、低噪聲放大器、射頻開關、濾波器等關鍵射頻組件性能參數進行深入的調研和評估,并提出相應的方案原理圖設計、方案系統鏈路仿真以及板端測試指標的優化等思路,最終通過板端性能指標的實際測試,各項指標數據均滿足技術要求。 發表于:7/26/2024 醫療健康領域的NFC NFC是一種近距離無線通信技術,當兩個設備相互靠近時,NFC可以在設備之間傳輸數據。在醫用領域,NFC同樣可以發揮非常重要的作用,提高醫療設備的通信便捷性,準確識別患者身份,安全傳輸健康數據。 發表于:7/11/2024 預告!2024中國西部微波射頻技術研討會7月18日將在成都舉辦 預告!2024中國西部微波射頻技術研討會7月18日將在成都舉辦 發表于:7/5/2024 中國廠商拿下全球84%車載激光雷達市場 中國廠商拿下全球84%車載激光雷達市場!禾賽第一,華為第五! 發表于:7/3/2024 寬帶多波束星載相控陣天線技術 為了滿足星載Ka波段相控陣天線瞬時工作帶寬大、同時多波束的需求,設計了一種基于子陣內相移和子陣間延遲的寬帶模擬多波束相控陣天線。設計的28×28單元陣列分為4個子陣列結構,子陣列內的每個單元使用移相器,子陣列之間使用延遲線。這種移相器和延遲線的組合控制方案可以實現相控陣天線的寬帶廣角掃描。仿真結果表明,在800 MHz的瞬時工作帶寬和±54°的掃描角下,所提出的天線的指向精度偏差不超過0.4°,增益惡化不超過0.5 dB。同時,采用封裝天線(AiP)架構實現了天線的輕薄化、集成化,適用于寬帶多波束星載相控陣天線的設計。 發表于:6/24/2024 Ku波段800 W氮化鎵高線性固態功放研制 介紹了一種Ku波段800 W氮化鎵(GaN)高線性度固態功放的工程實現。使用32片GaN功率芯片,采用微帶Gysel功分器與波導功分/合成網絡相結合的方式進行功率合成,功放在750 MHz的工作頻帶內連續波飽和輸出功率大于850 W。采用射頻預失真線性化技術優化氮化鎵功放線性度,功放三階互調指標改善幅度大于5 dB,優于-32 dBc。功放選擇帶熱管的翅片散熱器的強制風冷方案,提高了散熱器的換熱效率,散熱性能良好。通過實時監測功放芯片管殼溫度,自動配置散熱風扇轉速,實現了功放的自適應熱管理,在降低功放功耗的同時,減小了產品噪聲。功放配置了完善的控保功能,技術狀態穩定。由兩臺功放組成了1備1組件系統,可靠性及實用性滿足工程使用要求,適用于測控、通信、廣電等領域的微波發射系統。 發表于:6/24/2024 定義4D毫米波雷達新范式 加特蘭Andes級聯方案亮相 6月6日,在 “2024加特蘭日”上,加特蘭發布了全新毫米波雷達芯片平臺、技術和方案,代表著加特蘭毫米波雷達SoC家族再進化,以應對全球汽車智能化加速發展的浪潮。 發表于:6/12/2024 ?12345678910…?