本发明公开了一种适用于X波段的负群时延SSPP传输电路及其控制方法,属于微波工程技术领域,所述传输电路包括:设置于介质基板同一侧的SSPP传输线与嵌套双环谐振器;SSPP传输线用于提供通带边缘的慢波色散特性;嵌套双环谐振器与SSPP传输线侧向耦合,包括外环谐振器与内环谐振器,用于谐振耦合;所述外环谐振器与SSPP传输线之间形成第一耦合间隙;所述内环谐振器嵌套于外环谐振器内部,并与外环谐振器之间形成第二耦合间隙;其中,所述外环谐振器、内环谐振器、第一耦合间隙与第二耦合间隙的尺寸参数根据X波段负群时延响应的产生要求以及阻抗匹配要求设置,可在高频段产生负群时延效应的同时依然保持良好的阻抗匹配。
📄 2026103443729
📂 H01P9_00
👤 南京信息工程大学
📅 2026-03-20
本发明涉及一种调控电容型光子态微波量子态转换器及系统,具体而言涉及光学器械领域,本申请通过在相互平行的微带线和金属基层之间设置一个与微带线垂直的柔性薄膜,该柔性薄膜的一侧设置有光波导,该光波导将发射出的光子击打在该柔性薄膜上,使得该柔性薄膜发生振动,由于该柔性薄膜可以传导电流,则当该柔性薄膜发生振动的时候,该微带线用于传输微波,并且该微带线和该金属基层之间形成的等效电容的耦合情况被改变,从而使得该微带线中产生一个微波量子,进而实现了将光子转化为微波量子的过程,由于该转换器结构简单,所以将光子转化为微波量子的稳定性较高。
📄 2019108613887
📂 H01S1_02
👤 陕西师范大学
📅 2019-09-12
本发明公开了一种基于微带线结构的一维平面周期漏波天线,包括:介质板,包括顶层的第一表面和底层的第二表面;主微带线结构,设置于介质板的第一表面上面,包括多个相同结构的金属微带线周期单元延伸平行排列,即周期单元的中心位于同一条直线上;底层金属薄片,介质板的第二表面覆盖所述底层金属薄片;本申请的天线不仅具有高效的辐射效率,在较宽的频带上面辐射效率可以达到90%以上,还具有抑制扫描波束开阻带的效应,从而使天线的波束扫描可以从后向向前向连续扫描。该天线具有易于其它平面器件集成的优势易,此外天线的电尺寸较小,天线的远场方向图的结果显示天线的旁瓣极小,加工方便,成本低等优势,具有很好的性能。
📄 2020103819759
📂 H01Q13_22
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-05-08
本发明公开了一种基于耦合微带线的微波位移传感器,其包括定子和动子;定子包括三层:顶层由四条长方形的耦合微带线组成;中间层为介质板;底层为金属薄片,底层设于中间层的下表面;四条耦合微带线分为两组,两组耦合微带线并排平行且对称布设于中间层的上表面,同一组耦合微带线中的两条微带线之间存在间隙,两组耦合微带线之间保持间距;动子能沿定子的长度方向移动,动子包括两层:上层为介质板,下层为方形金属补丁,下层设于上层的下表面,下层方形金属补丁的两端分别电接触两组耦合微带线处于内侧的两条耦合微带线。采用本发明技术方案,其使得测量待测物体偏移原来位置的位移量的结果更加精确。
📄 2021104556365
📂 G01B15_00
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-04-26
本发明公开了一种微带线到矩形波导的宽带转换结构,该转换结构使用微带偶极子激励的方案,采用金属化通孔对微带偶极子的单臂进行折叠,折叠后的偶极子结构更加紧凑,而且可以激励介质基板的介质谐振器模式。通过合理的设置金属化通孔的位置、介质基板的宽度和偶极子的长度,折叠偶极子结构可以同时工作在半波偶极子模式和介质谐振器模式,实现微带线到矩形波导的宽带转接。
📄 2021107366926
📂 H01P5_08
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-06-30
本发明公开了一种三频大群时延差色散电路及其控制方法,属于群时延差色散电路技术领域,所述电路包括至少三个级联的群时延色散单元;正群时延色散单元包括耦合微带线及可调电容;所述可调电容连接在耦合微带线的非接地端口与地之间;群时延色散单元之间通过各自耦合微带线中的两个端口互相串联,各串联端口之间连接有串联微带线;负群时延色散单元在可调电容与非接地端口之间还串联有可重构微带线;各群时延色散单元的耦合微带线长度、耦合间距及可调电容值独立设置,用于在工作所需频段范围内分别产生中心频率不同且群时延差的三个谐振峰,使色散电路形成拥有多频段大时延差的功能,为实现毫米波色散光谱分析奠定了理论实践基础。
📄 202610010574X
📂 G01J3_02
👤 南京信息工程大学
📅 2026-01-06
本发明公开了一种无反射型微带线带通滤波器结构,包括介质基板,介质基板的顶面设有微带线结构,介质基板的底面设有金属地结构。其中,微带线结构包括宽带带通滤波部分和宽带带阻滤波部分,本发明采用耦合线终端短路和微带线相连接,微带线再接地,构成宽带带阻滤波器部分,接收带外的反射信号,再通过分别在耦合线与微带线之间、微带线和接地结构之间加载吸收电阻来吸收带外反射信号。本发明结构具有平面化、结构简单、易于集成、宽频带、带通性能,带外无反射等优良性能,是一种有利于提升射频系统稳定性和有利于改善射频前端的通信性能的重要射频无源器件。
📄 2022102214828
📂 H01P1_203
👤 南通大学
📅 2022-03-09
本发明公开了一种吸收型微带线带阻滤波器结构,两个终端短路的微带耦合线通过一段四分之一波长的微带线相连接,并在两个耦合微带线短路端分别加载四分之一微带线开路枝节构成宽带带阻滤波器;并采用耦合线终端接地构成宽带带通滤波器部分,接收阻带内的反射信号,再通过分别在耦合线与微带线之间、耦合线和接地结构之间加载吸收电阻来吸收阻带内的反射信号。本发明结构实现了平面化、结构简单、易于集成、宽频带、带阻滤波特性,阻带信号吸收等优良性能,是一种有利于提升射频系统稳定性和有利于改善射频前端的通信性能的重要射频无源器件。
📄 2022102214762
📂 H01P1_203
👤 南通大学
📅 2022-03-09
本实用新型公开一种蟹形双频带负群时延电路,包括耦合线,传输线和连接线;所述传输线包括第一传输线和第二传输线,所述耦合线包括第一耦合线、第二耦合线、第三耦合线和第四耦合线,所述连接线包括第一连接线和第二连接线;所述第一连接线依次与第一耦合线、第一传输线、第二耦合线和第二连接线直线连接;所述第三耦合线依次与第二传输线和第四耦合线连接;所述第一耦合线与第二耦合线、第三耦合线、第四耦合线尺寸相同,第三耦合线对齐并行设置在第一耦合线上面;第四耦合线对齐并行设置在第二耦合线上面。本实用新型能够在两个频带内实现负群时延,且具备较低的信号损耗,可以便利的得到性能良好的负群时延电路。
📄 2021203568159
📂 H01P3_08
👤 南京军锐电子科技有限公司
📅 2021-02-09
本实用新型公开了一种基于T型耦合器的带通负群时延电路,包括输入端口、以及对应输入端口的输出端口、耦合微带线和连接线,所述耦合微带线包括对称设置的耦合微带线CL1和耦合微带线CL2,所述耦合微带线CL1和耦合微带线CL2至少包括三个端口,所述输入端口与耦合微带线CL1的第一个端口相连,所述输出端口与耦合微带线CL2的第一个端口相连,所述耦合微带线CL1的第二个端口与耦合微带线CL2的第二个端口相连,所述耦合微带线CL1的第三个端口与耦合微带线CL2的第三个端口均与连接线相连,当满足2R0(1‑a2‑k2+a2k2)+Z(a2+k2)2>0时,该带通负群时延电路实现负群时延,其中,a表示衰减损耗,Z和k分别表示微带耦合线的特征阻抗和耦合系数。
📄 2020216650871
📂 H01P5_12
👤 南京军锐电子科技有限公司
📅 2020-08-12
本发明提供了一种基于支路并联双扇形微带线的混合EFJ类功率放大器及设计方法,包括输入匹配电路、栅极偏置电路、晶体管、漏极偏置电路、输出匹配电路。其中,输入匹配网络的输入端与功率输入端相连接,其输出端与晶体管的栅极连接,栅极偏置电路与栅极并联,晶体管的漏极接输出匹配电路,漏极偏置电路与漏极并联,输出匹配电路的输出端作为功率输出。
📄 2021101200306
📂 H03F3_217
👤 杭州电子科技大学,杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司
📅 2021-01-28
本发明公开了一种基于缺陷微带线的双频带通滤波器,其介质基片(10)的下表面完全由金属层覆盖,上表面的金属层包括第一输入输出馈线(1),第二输入输出馈线(2),第一过渡微带线(3),第二过渡微带线(4),第一耦合微带线(5),第二耦合微带线(6),第一双频谐振器(7),第二双频谐振器(8),金属化通孔(9);其中,第一双频谐振器(7),第二双频谐振器(8)由微带线腐蚀出U型槽构成,它们通过垂直于正中的金属通孔(9)进行耦合。本发明的优点是结构紧凑、频率选择性好、两个通带中心频率之比及带宽之比易于调节。本发明能用于无线双频收发系统中,起到频率选择的作用。
📄 2014104732047
📂 H01P1_203
👤 电子科技大学
📅 2014-09-16