[发明专利]基于自激振荡微波源的多道微波多普勒反射计在审
申请号: | 201811478553.2 | 申请日: | 2018-12-05 |
公开(公告)号: | CN111273276A | 公开(公告)日: | 2020-06-12 |
发明(设计)人: | 石中兵;钟武律 | 申请(专利权)人: | 核工业西南物理研究院 |
主分类号: | G01S13/58 | 分类号: | G01S13/58;G01S13/88;G01S7/03 |
代理公司: | 核工业专利中心 11007 | 代理人: | 高安娜 |
地址: | 610041 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 振荡 微波 多道 多普勒 反射 | ||
1.基于自激振荡微波源的多道微波多普勒反射计,其特征在于:包括第一多工器(1)、第二多工器(4),以及上述两路多工器之间的一组微波放大器(2)和一组微波功分器(3),还包括第三多工器(10),以及第二多工器(4)和第三多工器(10)之间的一组微波正交混频器(11)、一组低通滤波器(12)和一组视频放大器(13);
所述的第一多工器(1)有一个输入端、N个输出端;
所述的微波放大器(2)有一个输入端、一个输出端;
所述的微波功分器(3)有一个输入端、两个输出端,即第一输出端和第二输出端;
所述的第二多工器(4)有N个输入端、一个输出端;
所述的第三多工器(10)有N个输出端、一个输入端;
所述的微波正交混频器(11)有两个输入端,即本振输入端和射频输入端,一个输出端;
所述的微波放大器(2)、微波功分器(3)、微波正交混频器(11)、低通滤波器(12)和视频放大器(13)数量相同,均为N;
所述的第一多工器(1)的输出端与各个微波放大器(2)的输入端连接,各个微波放大器(2)的输出端与对应的微波功分器(3)的输入端连接,每个微波功分器(3)的第一输出端与对应的第二多工器(4)的输入端连接,每个微波功分器(3)的第二输出端连接微波正交混频器(11)的本振输入端,微波正交混频器(11)的输出端与低通滤波器(12)的输入端连接,低通滤波器(12)的输出端与视频放大器(13)的输入端连接,每个微波正交混频器(11)的射频输入端与对应的第三多工器(10)的输出端连接。
2.如权利要求1所述的基于自激振荡微波源的多道微波多普勒反射计,其特征在于:所述的多普勒反射计还包括定向耦合器(5)、第一微波隔离器(6)和微波反射天线(7);第二多工器(4)的输出端与定向耦合器(5)的输入端连接,定向耦合器(5)的耦合端与第一多工器(1)的输入端连接,定向耦合器(5)的输出端与第一微波隔离器(6)的输入端连接,第一微波隔离器(6)的输出端与微波反射天线(7)连接,微波反射天线(7)的输出端向待测量目标发射微波信号。
3.如权利要求2所述的基于自激振荡微波源的多道微波多普勒反射计,其特征在于:所述的定向耦合器(5)的耦合度为6-20dB。
4.如权利要求2所述的基于自激振荡微波源的多道微波多普勒反射计,其特征在于:所述的第一微波隔离器(6)的隔离度为25~50dB。
5.如权利要求1所述的基于自激振荡微波源的多道微波多普勒反射计,其特征在于:所述的多普勒反射计还包括微波接收天线(8)和第二微波隔离器(9);所述的第二微波隔离器(9)的输出端与第三多工器(10)输入端连接,微波接收天线(8)的输出端与第二微波隔离器(9)的输入端连接,微波接收天线(8)的输入端接收从待测量目标反射的微波信号。
6.如权利要求5所述的基于自激振荡微波源的多道微波多普勒反射计,其特征在于:所述的第二微波隔离器(9)隔离度为25~50dB。
7.如权利要求1所述的基于自激振荡微波源的多道微波多普勒反射计,其特征在于:N=8。
8.如权利要求1所述的基于自激振荡微波源的多道微波多普勒反射计,其特征在于:所述的多工器,即第一多工器(1)、第二多工器(4)和第三多工器(10)为频率选择器。
9.如权利要求1所述的基于自激振荡微波源的多道微波多普勒反射计,其特征在于:每个多工器的每个输出端口的带通滤波频率带宽互不叠加之间,相互的隔离度为到40~100dB。
10.如权利要求1所述的基于自激振荡微波源的多道微波多普勒反射计,其特征在于:所述的第一多工器(1)用于将第二多工器合成的微波信号,按各自频率分开给微波放大器(2)进行选频放大,所述第二多工器(4)用于将微波放大器(2)输出的多个频率阵列信号合路为一路。
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