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- [实用新型]一种高隔离度的三腔弯式波导管-CN202221215791.6有效
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王健;姚军
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西安金波科技有限责任公司
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2022-05-18
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2022-08-26
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H01P3/12
- 本实用新型公开了一种高隔离度的三腔弯式波导管,包括波导壁、波导腔、第一法兰盘、第二法兰盘、堵头、法兰安装孔、定位孔、定位销;波导壁1中设置有三个矩形波导腔,波导腔为“L”型;第一法兰盘与第二法兰盘分别设置在波导腔的端口处,与波导壁相连。第一法兰盘与第二法兰盘为矩形,在矩形四个角处各设置有一个法兰安装孔;第一法兰盘与第二法兰盘上各有三个尺寸相同的波导腔,在波导腔长边的两侧各设置有一个定位孔,在两个波导腔之间设置有定位销。堵头设置在波导腔的矩形台阶通孔处。本实用新型将三个波导腔集成在一个波导壁中,波导腔两端各共用一个法兰盘,降小了波导管占用面积,减轻了产品重量;本实用新型解决了波导腔尺寸小且深的“L”型波导管的加工积碳、隔离度低、射频性能差等问题。
- 一种隔离三腔弯式波导管
- [实用新型]一种圆极化波导阵列天线-CN202120134252.9有效
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刘建明
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山东天拓合创电子工程有限公司
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2021-01-18
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2021-07-30
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H01Q21/00
- 本申请提供了一种圆极化波导阵列天线,包括基层、网络层、腔体层和辐射层,从下至上依次叠放,辐射层设有开口向上的极化腔,极化腔的底壁设有波导缝隙,极化腔呈柱状、其端面开口呈长圆孔状;腔体层设有波导腔,波导腔设有四个、在腔体层的中间阵列式分布,其底端设有馈电缝隙;极化腔设有多个,极化腔分别设在4个波导腔的上方,每个极化腔的圆心连线与波导腔的长边方向的夹角为45度;极化腔通过底部的波导缝隙与波导腔连通,波导缝隙基于其下方的波导腔的长边的中心线方向偏移;网络层设有四功分器,四功分器的输出口分别与波导腔连通;基层设有合路馈线接口、差路馈线接口,并设有馈线将其与四功分器的输入口连通。
- 一种极化波导阵列天线
- [实用新型]一种异形波导管-CN202023187672.8有效
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甘星洋
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广州中雷电科科技有限公司
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2020-12-26
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2021-09-17
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H01P3/12
- 本实用新型公开了一种异形波导管,包括波导管本体、波导壁和纵向开孔,所述波导管本体的内部设置有第一波导内腔,且波导管本体的上端开设有横向开孔,所述波导壁设置于波导管本体的左侧,且波导壁的内部开设有第二波导内腔,所述纵向开孔开设于波导壁的上端中部,且波导壁的上端左右两侧固定有纵向挡板。该异形波导管设置为组合式,组合可以发射更多的能量,大大提高功率,且该装置微波通过内腔传输能量,加以挡板和开孔,使之形成特定的波束和特定的指向,大大提高使用效果,该异形波导管设置有第一波导内腔和第二波导内腔,通过波通过第一波导内腔和第二波导内腔便于对能量进行传输,大大提高传输效率。
- 一种异形波导管
- [实用新型]大功率矩形波导耦合器-CN201620167402.5有效
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张力平;孙安;周彭博
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江苏德佐电子科技有限公司
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2016-03-04
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2016-07-27
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H01P5/18
- 本实用新型涉及波导耦合器,尤其是一种大功率矩形波导耦合器,包括主矩形波导、副矩形波导、主副腔隔板、射频同轴连接器和干扰棒,主矩形波导包括主波导耦合腔,副矩形波导包括副波导耦合腔,主副腔隔板设置在主波导耦合腔和副波导耦合腔之间,主副腔隔板上设置有耦合孔,主波导耦合腔和副波导耦合腔通过耦合孔相连通。本实用新型结构紧凑、能承受高频功率,加工简单、插入损耗低,与普通单孔定向耦合器相比,在低插损方面具有突出优势,并且在耦合系数方面,可以采用干扰棒来调节耦合腔磁场,使其耦合电磁场产生新的分布,从而达到调节耦合系数的效果
- 大功率矩形波导耦合器
- [实用新型]一种魔T结构-CN202220938279.8有效
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唐小琴;黄龙娃;王曙光
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成都欧拉微波元器件有限公司
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2022-04-22
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2022-08-09
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H01P5/20
- 本实用新型公开了一种魔T结构,包括一T形耦合腔、一主波导、两分支波导和一负载波导,所述T形耦合腔上设置两同轴设置第一端口、一与所述第一端口垂直设置第二端口和一置于第一端口、第二端口对称轴线上的第三端口,所述主波导与所述第二端口耦合连接,所述分支波导与第一端口耦合连接,所述负载波导与所述第三端口耦合连接,所述负载波导的波导腔内设置有吸收体,所述负载波导的波导腔与分支波导的波导腔相平行且所述负载波导的波导腔与所述分支波导的波导腔的轴线置于同一平面上其将竖向设置的负载波导优化为横向设置,在满足相同电气性能的同时,可大大减小魔T的高度。
- 一种结构
- [发明专利]一种光子晶体波分模分混合复用解复用器及方法-CN201711099380.9有效
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陈鹤鸣;柳璐
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南京邮电大学
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2017-11-09
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2020-01-17
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G02B1/00
- 本发明是一种光子晶体波分模分混合复用解复用器,包括二维正方晶格光子晶体(1)、单模波导一(2)、单模波导二(3)、单模波导三(4)、单模波导四(5)、单模直角波导一(6)、单模直角波导二(7)、锥形渐变波导(8)、多模波导(9)、组合谐振腔一(10)、组合谐振腔二(11)、组合谐振腔三(12)、组合谐振腔四(13)、波长选择反射微腔一(14)、波长选择反射微腔二(15)、波长选择反射微腔三(16)、波长选择反射微腔四改变组合谐振腔、波长选择反射微腔的半径及折射率,使得光波的透过率增高。通过改变多模波导的宽度使得光波发生模式转换,单模波导和多模波导组成的结构类似于不对称平行波导,通过调节不对称平行波导间的耦合间距及长度,可使模式转换效率达到最高。
- 一种光子晶体波分模分混合复用解复用器方法
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