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Si基微机械悬臂梁耦合间接加热式毫米波信号检测器
本发明的Si基微机械悬臂梁耦合间接加热式毫米波信号检测器,结构包括悬臂梁耦合结构、功率合成/分配器、间接加热式微波功率传感器和开关。悬臂梁耦合结构包括两组悬臂梁,每组悬臂梁由两个对称的悬臂梁构成,用于耦合部分待测信号,两个悬臂梁之间CPW传输线的电长度在所测信号频率范围内的中心频率35GHz处为λ/4。功率通过输入端口对应的CPW信号线终端的间接加热式微波功率传感器进行检测;频率检测通过测量两路在中心频率处相位差为90度的耦合信号的合成功率实现;相位检测通过将两路在中心频率处相位差为90度的耦合信号
东南大学 2021-04-14
Si基微机械悬臂梁耦合直接加热式毫米波信号检测器
本发明的Si基微机械悬臂梁耦合直接加热式毫米波信号检测器,结构由悬臂梁耦合结构、功率合成/分配器、直接加热式微波功率传感器和开关构成。悬臂梁耦合结构包括两组悬臂梁,每组悬臂梁由两个对称的悬臂梁构成,两个悬臂梁之间CPW传输线的电长度在所测信号频率范围内的中心频率35GHz处为λ/4。功率通过输入端口对应的CPW信号线终端的直接加热式微波功率传感器进行检测;频率检测通过利用直接加热式微波功率传感器测量两路在中心频率处相位差为90度的耦合信号的合成功率实现;相位检测通过将两路在中心频率处相位差为90度的
东南大学 2021-04-14
硅基悬臂梁耦合间接加热式未知频率毫米波相位检测器
本发明的硅基悬臂梁耦合间接加热式未知频率毫米波相位检测器,结构由悬臂梁耦合结构、功率分配/合成器、间接加热式微波功率传感器和开关构成。悬臂梁耦合结构上下左右对称,包括两组悬臂梁,每组悬臂梁由两个对称的悬臂梁构成,两个悬臂梁之间CPW传输线的电长度在中心频率35GHz处为λ/4。为实现未知频率毫米波相位的检测,首先进行频率检测,频率检测通过利用间接加热式微波功率传感器测量两路在中心频率35GHz处相位差为90度的耦合信号的合成功率实现;相位检测通过将两路相位差为90度的耦合信号分别同两路等分后的参考信
东南大学 2021-04-14
硅基悬臂梁耦合直接加热式未知频率毫米波相位检测器
本发明的硅基悬臂梁耦合直接加热式未知频率毫米波相位检测器,结构主要包括悬臂梁耦合结构、功率分配/合成器、直接加热式微波功率传感器和开关。悬臂梁耦合结构包括两组悬臂梁,每组悬臂梁由两个对称的悬臂梁构成,两个悬臂梁之间CPW传输线的电长度在所测信号频率范围内的中心频率35GHz处为λ/4。为实现未知频率毫米波相位的检测,首先进行频率检测。频率检测通过利用直接加热式微波功率传感器测量两路在所测信号频率范围内的中心频率35GHz处相位差为90度的耦合信号的合成功率实现;相位检测通过将两路在中心频率35GHz
东南大学 2021-04-14
基于硅基悬臂梁T型结间接加热式毫米波信号检测器
本发明的基于硅基悬臂梁T型结间接加热式毫米波信号检测器,主要实现结构包括由悬臂梁耦合结构、T型结、间接加热式微波功率传感器和开关。悬臂梁耦合结构包括两组悬臂梁,每组悬臂梁由两个对称的悬臂梁构成,两个悬臂梁之间CPW传输线的电长度在所测信号频率范围内的中心频率35GHz处为λ/4。功率通过第一间接加热式微波功率传感器进行检测;频率检测通过利用间接加热式微波功率传感器测量两路在中心频率处相位差为90度的耦合信号的合成功率实现;相位检测通过将两路在中心频率处相位差为90度的耦合信号,分别同两路等分后的参考
东南大学 2021-04-14
硅基微机械悬臂梁耦合间接加热在线式毫米波相位检测器
本发明的硅基微机械悬臂梁耦合间接加热在线式毫米波相位检测器,实现结构包括悬臂梁耦合结构、功率合成/分配器和间接加热式微波功率传感器。悬臂梁耦合结构中,两个结构相同的悬臂梁在CPW中央信号线上方,用于耦合部分待测信号,通过锚区与功率合成器相连,耦合信号的功率相等,两个悬臂梁之间CPW传输线的电长度为λ/8。悬臂梁下方的CPW中央信号线上覆盖了一层Si3N4介电层,用于防止电学短路。参考信号通过功率分配器分成两路信号,分别与两路悬臂梁耦合的信号通过功率合成器合成,功率合成器的输出端连接到间接加热式微波功
东南大学 2021-04-14
硅基微机械悬臂梁耦合直接加热在线式毫米波相位检测器
本发明的硅基微机械悬臂梁耦合直接加热在线式毫米波相位检测器,实现结构包括悬臂梁耦合结构、功率合成/分配器和直接加热式微波功率传感器。悬臂梁耦合结构左右对称,两个悬臂梁在CPW中央信号线上方,结构相同,用于耦合部分待测信号,通过锚区与功率合成器相连,两个悬臂梁之间CPW传输线的电长度为λ/8。悬臂梁下方的CPW中央信号线上覆盖了一层Si3N4介电层,用于防止电学短路。参考信号通过功率分配器分成两路信号,分别与两路悬臂梁耦合的信号通过功率合成器合成,功率合成器的输出端连接到直接加热式微波功率传感器进行功
东南大学 2021-04-14
高性能非制冷红外探测器芯片
        技术成熟度:技术突破         研发团队以设计制备宽光谱超材料吸收器和像元级集成红外探测器为研究主线,在超薄宽带高吸收原理与策略、材料/器件设计与制备方面取得了突破性进展。围绕器件吸收率低、噪声等效温差(NETD)大、集成兼容性差的难题,提出了无损与损耗型介质结合、多模谐振耦合光吸收的思路,获得超薄宽带高吸收率材料;提出将超薄宽带高吸收率材料与非制冷红外探测器像元级集成新思路,获得了宽谱、NETD小、多色探测的非制冷红外探测器,NETD降低3倍,研究成果已在中国兵器北方夜视广微科技应用转化。         意向开展成果转化的前提条件:中试放大及产业化工艺开发资金支持
东北师范大学 2025-05-16
供应围墙红外对射,周界红外栅栏厂家
产品详细介绍供应围墙红外对射,周界红外栅栏厂家,红外对射报警系统价格产品名称:三光束主动红外对射 (厂家直销)产品型号: 红外对射栅栏系列                 Sn-20~150  产品规格: 标准 室外三光束全数字式红外对射,当有人进入防区遮断三束红外线时发出报警信号触发报警。全密封防雨(雾)、防尘(虫)等的全天候一体化结构设计使其能在恶劣的环境中正常工作。特殊滤光镜片及电路,抗强光干扰。 产品特点:  抗强光达50,000LUX,内置自动调节强光过滤系统,避免受强光或汽车灯光的影响  全密封防雨(雾)、防尘(虫)等的全天候一体化结构设计使其能在恶劣的环境中  正常工作  当遇到浓雾或天气恶劣时探测器会自动增强灵敏度(AGC电路)  上下光学镜片同时调整机械设计,使得调整更快、更方便、更准确。  模块化的设计便于探测器的添加及层叠  水平/垂直光学角度调整方便,易于校准   内置光学瞄准镜,便于调试  精密光学聚焦镜技术以及总线控制技术  具有高水准的抗RFI/EMI能力  独特的数字滤波电路设计  感光余裕度达99%  防雷击电路设计  带防雨罩设计  C型继电器输出  射束遮断周期可调使其更加灵活适应性更强   专业抗干扰光学外罩  大功率红外发接收对管,低功耗数字变频处理技术性能优点:1、技术先进,性能优越。2、超强稳定。3、人工智能识别技术,防止恶意入侵。4、专业MCU芯片、数字变频超强信号滤波,可靠性好、抗干扰能力强。5、简单拨码,无需设定,每防区最多可驳接5组探头。6、传输介质:仅需2根电源线+2根信号线。7、最大无中继传输距离1.2KM8、具有防水、防尘、防虫进线口。9、具有多重防拆卸、防断电、防移动保护功能。10、自动错码抗干扰技术。11、便捷式光轴调整机构。12、超低功耗控制,传输距离更远。13、整机结构一体化优化设计,造型轻巧,简洁美观。14、可选背对背安装构造,安装更简便。15、对射防范警戒距离稳定,灵敏度高,室内室外全天候工作。16、有线报警输出,可兼容市场所有开关量报警主机技术参数:光束数:3束探测方式:3光束同时遮断检知式光 源:红外线LED感应速度:50 ~ 700 msec警报输出:继电器接点输出 接点容量ACDC30V0.5Amax工作电压:DC 13.8—24V;  AC 11—18V消耗电流:40mAmax 40mAmax 40mAmax 55mAmax 65mAmax 65mAmax使用温度范围:- 25 ° C ~ 55 ° C外型尺寸:参照外型图防拆输出:接点输出 DC30V0. 5 Amax.光轴调整角度水平:180 °±90 °光轴调整角度垂直:20 °±10 °瞄准器:可拆卸式材料:ABS树脂重量:600g(受光器+投光器各) 咨询电话: 刘生 15013775514/0755-89206127 商务Q 272820915欢迎你的来电深圳市世宁科技有限公司,我公司会给最好服务,最实惠的价格!供应围墙红外对射,周界红外栅栏厂家,红外对射报警系统价格
深圳市世宁科技有限公司销售一部 2021-08-23
硅基悬臂梁T型结间接加热式未知频率毫米波相位检测器
本发明的硅基悬臂梁T型结间接加热式未知频率毫米波相位检测器,实现结构主要由悬臂梁耦合结构、T型结和间接加热式微波功率传感器和开关构成。悬臂梁耦合结构包括两组悬臂梁,每组悬臂梁由两个对称的悬臂梁构成两个悬臂梁之间CPW传输线的电长度在所测信号频率范围内的中心频率35GHz处为λ/4。为实现未知频率毫米波相位的检测,首先对待测信号的频率进行检测。频率检测通过测量两路在所测信号频率范围内的中心频率35GHz处相位差为90度的耦合信号的合成功率实现;相位检测通过将两路在中心频率35GHz处相位差为90度的耦
东南大学 2021-04-14
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