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公开(公告)号:CN104614708A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510081075.1
申请日:2015-02-13
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: G01S5/14 , G01S5/0252 , G01S13/08
Abstract: 本发明公开了一种船舶远程无线自主定位系统及方法,包括三个以上岸基地波雷达站和设置在每个待定位船舶上的船载自主无线定位终端,所有岸基地波雷达站共用或分别配置一个同步原子时钟;每个待定位船舶上的船载自主无线定位终端搜索识别岸基地波雷达站发出的雷达信号,如果满足定位使用条件则测量各个用于满足定位使用条件的岸基地波雷达站到待定位船舶的距离,测量成功后进行定位计算并输出船舶位置定位结果。本发明的优势在于:船舶可共用岸基地波雷达信号进行定位,与广泛使用船舶自动识别系统相比,本系统定位距离更远,而且无需依赖卫星导航系统,满足国际航海组织提出的天基和陆基双备份定位需求。
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公开(公告)号:CN118884398B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411366891.2
申请日:2024-09-29
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测技术领域,具体涉及一种海上大型金属目标低频谐振无源识别方法及装置,其中,方法包括:根据海上大型目标的尺度和当前电离层状态以及电磁环境确定用于探测海上大型目标的低频谐振探测频率与信道,利用预先构建的广域分布式多频协同接收系统接收低频谐振散射信号,并通过分析分别在频域和时域上对海上大型目标进行谐振目标识别,并对两种识别结果进行相互验证,得到验证结果,进而得到海上大型金属目标的实际识别结果。本发明实施例可以利用中短波广播发射信号作为金属目标谐振探测信号进行无源探测,并根据谐振散射机理和低频谐振散射识别方法进行海上大型金属目标低频谐振无源识别。
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公开(公告)号:CN118884398A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411366891.2
申请日:2024-09-29
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测技术领域,具体涉及一种海上大型金属目标低频谐振无源识别方法及装置,其中,方法包括:根据海上大型目标的尺度和当前电离层状态以及电磁环境确定用于探测海上大型目标的低频谐振探测频率与信道,利用预先构建的广域分布式多频协同接收系统接收低频谐振散射信号,并通过分析分别在频域和时域上对海上大型目标进行谐振目标识别,并对两种识别结果进行相互验证,得到验证结果,进而得到海上大型金属目标的实际识别结果。本发明实施例可以利用中短波广播发射信号作为金属目标谐振探测信号进行无源探测,并根据谐振散射机理和低频谐振散射识别方法进行海上大型金属目标低频谐振无源识别。
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公开(公告)号:CN116613537A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310608909.4
申请日:2023-05-24
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本申请公开了一种透射阵天线的超表面调控方法。本方法,通过两个电磁超表面平面的相位调制实现高口径效率低副瓣特性的设计,第一超表面平面通过相位调制实现低副瓣特性所要求的切比雪夫辐射场口径分布,同时相位控制也在低副瓣特性设计过程避免了能量的损失,从而实现高口径效率的特性。第二电磁超表面平面通过相位调制实现高增益的天线波束,并控制整个天线波束的指向方向,从而实现所要求的辐射方向。本方法能够避免相关技术设计低副瓣特性方法中产生的能量损失,从而能够在设计低副瓣的条件下实现高口径效率。
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公开(公告)号:CN115932979A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310157702.X
申请日:2023-02-23
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种埋地未爆弹非合作低频磁激励下探测系统和方法,利用低频磁传感器阵列在广域分布式高压输电网磁激励的环境下采集未爆弹可能存在的区域的空间磁信号;对所述空间磁信号进行傅立叶变换与去燥处理,获得低频频率磁场强度在水平面上的分布图像,再经过对所述图像相邻数据的比较分析,判断出磁异常的位置,将出现磁异常的位置作为埋地未爆弹的位置。本发明无需主动激发电磁场,而是直接利用高压输电网产生的50Hz低频交变磁场对地下未爆弹激励的次级50Hz低频交变磁场进行远程无人自主安全高效探测,并获得未爆弹的准确位置信息。
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公开(公告)号:CN109992821A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910108935.4
申请日:2019-02-03
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提出了一种高效四波束反射型轨道角动量天线设计方法。对方形互补天线单元进行建模,计算出在平面波作用下天线单元的反射电场,计算出反射相位,构建天线变化尺寸与天线的输入阻抗的模型,进一步构建天线变化尺寸与反射相位的模型,采用最小二乘法进行拟合得到模型的具体函数关系式;采用时域有限积分法计算出喇叭天线的远区电场,根据喇叭天线的远区电场计算喇叭天线的方向图,根据喇叭天线的方向图计算喇叭天线的增益以及喇叭天线的10dB波束宽度;四波束反射型轨道角动量天线相位补偿;求解方形互补天线单元的几何尺寸;对方形互补天线单元进行等间距排列得到四波束反射型轨道角动量天线。本发明提升了通信容量并能精确的进行相位补偿。
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公开(公告)号:CN104360335B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410676155.7
申请日:2014-11-21
Applicant: 武汉大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开一种基于AIS目标指示的电离层参数反演方法。基于AIS获得海上船舶目标位置和运动信息;基于天波雷达回波谱结合AIS目标指示区域检测疑似船舶目标;将雷达探测船舶目标与AIS指示船舶进行相关、融合和匹配,获得雷达船舶目标群路径;基于天波雷达后向散射探测船舶目标定位需要的准抛物电离层模型;建立雷达船舶目标群路径均方误差方程;基于优化求解算法获得电离层参数最优解。本发明无需更多的专业电离层探测设备,即可获得电离层参数模型,减少了设备量和装备成本。由于船舶自动识别系统能实时提供海上大量船舶的静态和动态信息,作为参数反演算法输入数据多,不仅提高了电离层参数的反演精度和稳定性,还提高电离层参数反演空间分辨率。
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公开(公告)号:CN104360335A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410676155.7
申请日:2014-11-21
Applicant: 武汉大学
IPC: G01S7/41
CPC classification number: G01S7/41
Abstract: 本发明公开一种基于AIS目标指示的电离层参数反演方法。基于AIS获得海上船舶目标位置和运动信息;基于天波雷达回波谱结合AIS目标指示区域检测疑似船舶目标;将雷达探测船舶目标与AIS指示船舶进行相关、融合和匹配,获得雷达船舶目标群路径;基于天波雷达后向散射探测船舶目标定位需要的准抛物电离层模型;建立雷达船舶目标群路径均方误差方程;基于优化求解算法获得电离层参数最优解。本发明无需更多的专业电离层探测设备,即可获得电离层参数模型,减少了设备量和装备成本。由于船舶自动识别系统能实时提供海上大量船舶的静态和动态信息,作为参数反演算法输入数据多,不仅提高了电离层参数的反演精度和稳定性,还提高电离层参数反演空间分辨率。
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公开(公告)号:CN101719743A
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200910273401.3
申请日:2009-12-25
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种新的太阳能发电系统,将接收的太阳能转化成热能,随之以红外能形式辐射出来,通过利用红外接收天线接收红外能并最终转化成电能。系统包括采光棚、集热箱、红外电池:采光棚的棚顶采用透光玻璃结构,用于采集太阳光;集热箱和红外电池置于采光棚中;集热箱收集除太阳能并转化为热能储存起来,随之源源不断以红外能辐射出来,红外电池通过接收集热箱辐射的红外能来转化成电能。为了能随时清洁采光棚顶部透光玻璃的沙尘,采光棚顶部还设计了沙尘清洁结构。本发明用于建造发电站,一次性投资较少,规模越大,建站成本和操作费用相对越低,整个费用低于其它太阳能发电方法,并且可进行昼夜连续发电。
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公开(公告)号:CN101719697A
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200910273405.1
申请日:2009-12-25
Applicant: 武汉大学
IPC: H02J17/00
Abstract: 本发明公开了一种天线红外电池,其结构主要包括红外电池基本单元,所述红外电池基本单元由红外接收天线、交直流整流器和红外接收天线相邻的电极构成,所述红外接收天线,接收红外电磁波,将红外电磁波的能量转化成高频交流电能后输入交直流整流器;所述交直流整流器采用桥式整流电路实现,通过桥式整流电路将电极与红外接收天线相连接;所述交直流整流器,将红外接收天线所输入高频交流电能转化成直流电,通过电极提供直流电;所述红外电池阵由若干红外电池基本单元级联而成。本发明将太阳能高效采集-吸收-储存、以红外能形式辐射、通过电池接收,将太阳能高效转化成电能。本发明能量转化率高,易于制备和批量生产。
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