具有三个陷波频点的超宽带滤波器

    公开(公告)号:CN110021803A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910232632.3

    申请日:2019-03-26

    IPC分类号: H01P1/203

    摘要: 本发明公开了具有三个陷波频点的超宽带滤波器,包括矩形环谐振器,在矩形谐振器两侧中心位置分别固定设置有一条开路短截线,在矩形谐振环内部设置沿左右中心线上下对称的两条内部短路阶跃阻抗线,该内部短路阶跃阻抗线与矩形谐振器的边长平行,在矩形谐振器上下外侧分别设置有一条外部短路阶跃阻抗线,每侧开路短截线与外部短路阶跃阻抗线共同耦合有两条交叉指馈线,每侧交叉指馈线外端设置有馈线端口。在应用的通信系统中,陷波频率在2.86GHz、5.76GHz和6.4GHz,可将WLAN和卫星通信等的干扰频率从超宽带频段中滤除,同时高频带外零点可调,可大大改进通带选择性。

    一种结合IRI模型的甚低频电波传播时变特性预测方法

    公开(公告)号:CN109858102A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910007422.4

    申请日:2019-01-04

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种结合IRI模型的甚低频电波传播时变特性预测方法,首先推导计算电场分量Er、求解电离层表面阻抗Δi、获取随高度的变化的电离层电子密度Ne和电子温度Te;获取随高度的变化的氧原子密度NO、氧气分子密度 氮气分子密度结合电离层碰撞频率νe的计算公式,得到随高度变化的碰撞频率νe;然后将所得碰撞频率和电子密度数据代入电离层表面阻抗计算方法中,进一步更新修正电离层表面阻抗Δi;将更新得到的电离层表面阻抗Δi代入电场强度计算公式,进一步求解出不同时间对应的场强Er,并通过仿真画出场强随不同时间的变化图,将结果与实测数据对比,进一步分析预测场强随时间的变化特性。本发明解决了现有技术中存在的甚低频电磁波测量误差和修正误差大的问题。

    一种MIMO多天线通信系统及通信系统性能评估方法

    公开(公告)号:CN109302252A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811208759.3

    申请日:2018-10-17

    摘要: 本发明公开了一种MIMO多天线通信系统,系统包括发射端和接收端,发射端和接收端分别设有均匀球形MIMO天线阵列。本发明还公开了一种MIMO多天线通信系统的性能评估方法,采用散射体高斯分布来描述提出的系统,确定空间高斯分布密度函数表达式,表示单次反跳SBM分量的发射角AOD的联合概率密度函数,系统中单次反跳路径SBM的发射角AOD的边缘PDF通过联合PDF在路径长度区间分量上的积分分别得出,将脉冲响应hpq(t)做傅里叶变换得到时变传递函数,表示频率互相关函数。本发明通过引入两个阵元p,q之间的空间自相关函数、时间、频率互相关函数评估MIMO多天线通信系统的性能,优化了终端天线阵列及无线通信系统的性能。

    基于协同仿真技术的卫星导航信号模拟器及模拟控制方法

    公开(公告)号:CN109239737A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810938379.9

    申请日:2018-08-17

    IPC分类号: G01S19/23

    摘要: 本发明公开了一种基于协同仿真技术的卫星导航信号模拟器,包括控制计算机,控制计算机依次与中频信号单元、射频信号单元、信号发射单元连接,其中,中频信号单元、射频信号单元还分别与时钟单元连接,同时,中频信号单元、射频信号单元还分别与电源管理单元连接,控制计算机还连接有人机交互单元,信号发射单元与基准站通过无线或有线方式连接,本发明还公开了基于协同仿真技术的卫星导航信号模拟器的模拟控制方法,本发明用于同时生成协同卫星制导仿真系统中,物理空间位置不同而时间相关多条运行轨迹上不同导航场景中的卫星导航微波信号,实现多条物理空间位置不同而时间相关导航场景仿真。

    高精度预测低频电波传播特性的双向抛物方程方法

    公开(公告)号:CN107341284A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710350234.2

    申请日:2017-05-18

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了高精度预测低频电波传播特性的双向抛物方程方法,具体按照以下步骤实施:步骤1:输入模型文件;步骤2:利用平地面公式计算前向初始场;步骤3:结合前向初始场,基于坐标变换模型,采用分布离散傅里叶变换算法,求解计算区域任意位置电波传播的前向场;步骤4:结合前向初始场,基于阶梯近似模型,采用SSFT算法,递归的求解由于地形影响对电波传播产生的后向场,和由多次反射产生的前向场;步骤5:结合步骤3和步骤4中的传播场结果求出电波传播的总磁场。本发明既能解决FDTD方法计算量大、耗时长的缺点,又能解决积分方程方法和抛物方程方法在地形起伏剧烈路径中由于忽略后向电波传播影响引起的误差大的问题。

    具有陷波可重构功能的超宽带天线

    公开(公告)号:CN104934698B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510320097.9

    申请日:2015-06-11

    IPC分类号: H01Q1/38 H01Q1/52

    摘要: 本发明提供了一种具有陷波可重构功能的超宽带天线,包括介质板,在介质板的顶面沿纵向中心线设置有圆形的辐射贴片,在辐射贴片的内部开有横向的矩形槽,矩形槽中沿纵向两边对称设置有一对T型寄生微带线,该对T型寄生微带线的颈部留有安装开关的间隔;矩形槽中沿横向对称设置有另外一对T型寄生微带线;沿辐射贴片的纵向一端开有凹槽,该凹槽中固定有馈电微带线,馈电微带线的内端与凹槽两侧留有间隙;在介质板底面纵向一边设置有圆形切角的倒圆角地。本发明的天线,通过选通T型寄生微带线来控制陷波频段是WiMAX或者WLAN或者无陷波功能三种状态,节省资源,提高天线使用效率。

    一种飞行器表面由等离子鞘产生的多径干扰分析方法

    公开(公告)号:CN103593509B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201310506663.6

    申请日:2013-10-24

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开的一种飞行器表面由等离子鞘产生的多径干扰分析方法,首先使用流场分布文件,输入导航信号的频率,方向,功率;采用MUSIC算法和解相关算法计算得到干扰信号。本发明基于解相干处理技术的MUSIC算法进行波达方向估计,适合于卫星导航系统中判定多径效应的影响大小的应用。并能估计出多径大小和来向,为去除多径影响提供支持。

    梯度变步长LMS自适应滤波方法

    公开(公告)号:CN104009734B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410190640.3

    申请日:2014-05-07

    IPC分类号: H03H21/00

    摘要: 本发明的梯度变步长LMS自适应滤波方法,步骤是:步骤1、输入信号X(n)={x(n),x(n‑1),…,x(n‑m+1)}为不同时刻的延迟所构成的信号向量,x(n)为第一阶滤波器n时刻的采样值,m为横向滤波器的阶数;步骤2、输入信号与对应的权值相乘并求和,得到系统实际输出y(n),权矢量全部初始化为0;步骤3、将d(n)与y(n)相减得到误差信号e(n);步骤4、得到平滑梯度矢量g(n);步骤5、相邻时刻的平滑梯度矢量乘积计算得到n时刻的迭代步长参数;步骤6、得到此时刻的权矢量;步骤7、从步骤1开始到步骤6循环计算,迭代计算输出即成。本发明方法,实现了在不降低稳态误差的前提下快速收敛。

    一种基于压缩感知技术的扩频穿墙雷达成像方法

    公开(公告)号:CN105911544A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610300599.X

    申请日:2016-05-09

    IPC分类号: G01S13/90 G01S7/41

    摘要: 本发明公开了一种基于压缩感知技术的扩频穿墙雷达成像方法,采用指数平均背景消去法去除直达波和墙杂波后,通过随机测量矩阵获得测量信号,然后联合已设置好的字典和测量矩阵构建多测量向量MMV的压缩感知模型,最后通过正交匹配追踪OMP法将墙后目标成像信息从含少量测量值的测量向量中重建出来,最后根据墙后的目标信息完成穿墙雷达成像,和传统的合成孔径雷达成像方法相比,该技术可以大大的降低观测点数量和数据存储量以及很大程度上的缩减记录时间,本发明解决了现有技术中存在的扩频穿墙雷达SAR成像方法所需的观测天线数量极多、数据存储空间大、数据记录时间长的问题。

    一种“M(2,4)FDTD+FDTD”的低色散低频地波传播时延预测方法

    公开(公告)号:CN105868571A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610251307.8

    申请日:2016-04-21

    IPC分类号: G06F19/00

    CPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种“M(2,4)FDTD+FDTD”的低色散低频地波传播时延预测方法,该方法通过对整个计算区域进行分层处理,将粗网格M(2,4)FDTD算法(用于上层区域)与细网格传统FDTD算法(用于下层区域)相结合,利用修正因子以及亚网格技术,进行低频地波传播时延的高精度快速预测,本发明解决了传统全区域FDTD算法在减小数值色散误差与降低计算机消耗之间的矛盾,提高了低频地波传播时延预测精度的同时,减少了计算机内存资源占用,提高了计算速度。