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公开(公告)号:CN119106580A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411108835.9
申请日:2024-08-13
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提供了波导缝隙阵列天线电性能耦合补偿方法及设备。在该方法中,通过考虑热变形网格模型热变形形成的结构误差,并计算各端口激励幅相的温漂误差,结合波导缝隙阵列天线的温度场‑结构场‑电磁场之间的耦合机理构建预设机电热耦合模型,采用响应特性矩阵、结构误差、温漂误差以及预设机电热耦合模型共同得到电性能耦合分析结果,提高了波导缝隙阵列天线热载荷影响下的电性能耦合分析效果;此外,基于理想方向图逼近的补偿思想,通过预设最小二乘补偿模型调整波导缝隙阵列天线的补偿激励,实现了以简单可行的方式补偿由温度载荷造成的波导缝隙阵列天线的电性能恶化问题,降低了对波导缝隙阵列天线的电性能补偿难度,提高了电性能补偿效果。
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公开(公告)号:CN118780225A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410923363.6
申请日:2024-07-10
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/347 , G06N3/126
Abstract: 本发明公开了一种基于最小有用配置百分比像素阵列天线方向图可重构方法,包括:通过免疫算法确定多组最优的开关状态;根据遗传算法中交叉变异的思路将部分开关定义为为大类与小类,通过不同开关状态下的仿真结果初步确认开关的状态;通过有用配置占总配置的百分比得出方向图可重构性最大时的开关数量;评估不同拓扑结构下剩余每个开关的贡献度,确定非自由开关的位置和状态;基于非自由开关的状态被固定于有利于实现方向图可重构性的状态下,循环评估自由开关,得到方向图可重构性最强的天线布局。基于本发明的方法,可以在约简开关数量的同时提升方向图的可重构性,这为探索大规模像素阵列天线的可重构性能提供了指导性意义。
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公开(公告)号:CN112949387B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202110111934.2
申请日:2021-01-27
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06V20/40 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于迁移学习的智能抗干扰目标检测方法,包括:构建抗干扰目标检测网络;生成训练数据集;利用训练数据集训练抗干扰目标检测网络,得到训练好的源域抗干扰目标检测网络模型;对训练好的源域抗干扰目标检测网络模型进行迁移,得到目标域抗干扰目标检测网络模型;训练目标域抗干扰目标检测网络模型;利用训练好的目标域抗干扰目标检测网络模型进行目标检测。本发明采用迁移学习方法,通过构造大规模数据集训练源域网络模型,然后将源域模型的部分参数迁移到目标域模型,并利用少量的目标域数据对网络进行微调,从而建立目标域抗干扰目标检测网络,使得该方法在小样本条件下能够获得目标检测和干扰抑制能力,扩大了适用范围。
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公开(公告)号:CN108460215B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201810196204.5
申请日:2018-03-09
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/367 , H01Q21/00 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种阵面电源纹波对有源相控阵天线电性能影响的快速预测方法,包括确定有源相控阵天线阵面电源\阵面电源中电路器件参数,计算阵面电源纹波系数;确定T/R模块中微波放大器件的调相灵敏度参数及理想激励电流相位;计算阵面电源纹波影响下的激励电流相位;确定理想激励电流幅度;计算阵面电源纹波影响下的激励电流幅度;确定天线的理想方向图函数;基于激励电流的相位、幅度及天线的理想方向图函数,确定阵面电源纹波影响下天线的方向图函数。本发明通过确定电源纹波系数,分析纹波影响下阵元激励电流的幅度和相位,建立阵面电源电路器件参数与有源相控阵天线电性能的数学模型,实现不同阵面电源纹波对天线电性能影响的快速预测。
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公开(公告)号:CN108460215A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810196204.5
申请日:2018-03-09
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种阵面电源纹波对有源相控阵天线电性能影响的快速预测方法,包括确定有源相控阵天线阵面电源\阵面电源中电路器件参数,计算阵面电源纹波系数;确定T/R模块中微波放大器件的调相灵敏度参数及理想激励电流相位;计算阵面电源纹波影响下的激励电流相位;确定理想激励电流幅度;计算阵面电源纹波影响下的激励电流幅度;确定天线的理想方向图函数;基于激励电流的相位、幅度及天线的理想方向图函数,确定阵面电源纹波影响下天线的方向图函数。本发明通过确定电源纹波系数,分析纹波影响下阵元激励电流的幅度和相位,建立阵面电源电路器件参数与有源相控阵天线电性能的数学模型,实现不同阵面电源纹波对天线电性能影响的快速预测。
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公开(公告)号:CN104063587B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410257555.4
申请日:2014-06-11
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及基于分块形式计算面板加工误差对电性能影响的方法,用于指导面板表面的加工和天线电性能仿真分析与评价,本发明把受表面误差影响的远场表示为理想场与误差场之和,在求天线平均功率时可将不同面板之间的误差功率简化为零处理,减少了计算量;根据天线的实际分块形式计算表面加工误差对电性能的影响,更接近于工程实际;利用精确的四重数值积分求解单块面板的平均误差功率,避免了传统积分时间隔矢量Δ无法完整表示的缺陷;通过仿真分析得出表面误差均方根的上限值,避免了凭经验提出过高的精度要求,降低了加工难度同时又满足电性能指标。
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公开(公告)号:CN105576385A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610073369.4
申请日:2016-02-02
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种面向增益与指向大型变形抛物面天线面板吻合旋转调整方法,包括确定抛物面天线结构方案及促动器初始位置,建立有限元模型、促动器支撑面板节点;计算天线结构自重变形,提取变形抛物面节点;计算天线最佳吻合抛物面;计算变形抛物面的均方根误差,判断天线增益是否满足要求;反转吻合抛物面,确定最优工作性能下目标曲面;确定变形抛物面与目标曲面的对应节点,计算促动器调整量;调整面板位置,更新天线结构有限元模型,利用机电耦合模型计算变形天线电性能,判断天线指向是否满足要求,输出促动器调整量,得到优面板吻合旋转调整量。本发明具有促动器总行程短、明显改善天线反射面精度、提高天线增益和保证天线工作指向的优点。
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公开(公告)号:CN102890741B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201210414471.8
申请日:2012-10-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种振动变形对阵列天线电性能影响的预测方法,该方法包括:1)确定阵列天线几何模型文件;2)在ANSYS中构建其有限元模型;3)给定加速度功率谱,计算随机振动变形量,提取各个辐射单元位置偏移量;4)计算阵列天线方向图函数;5)判断是否满足设计要求。传统方法根据加速度功率谱分析天线结构强度是否满足要求,无法根据阵面变形误差确定电性能。本方法可以通过随机振动所导致偏移量实现对天线电性能预测;本方法更为简洁,可以将偏移量引入机电耦合模型计算电性能,不需要根据偏移量的变化重复电磁建模;利用本方法,分析振动对天线的影响,找出主要结构因素,以保证天线不被破坏并提高其工作状态下的电性能。
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公开(公告)号:CN104166765A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410404604.2
申请日:2014-08-15
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于器件位置的有源相控阵天线冷板机电热耦合设计方法,包括:确定有源相控阵天线T/R组件中发热器件的参数,根据发热器件的位置,设计冷板流道的拓扑形状和天线冷板的几何模型,建立天线的有限元模型,计算天线的阵面温度场分布,计算天线结构变形引起的相位误差以及温度变化引起的激励电流幅度误差、相位误差,计算有源相控阵天线的电性能,根据增益的指标要求确定有源相控阵天线冷板的设计方案。采用本发明方法可以设计出基于器件位置的有源相控阵天线冷板方案,能够有效带走发热器件所产生热量且定量分析温度变化对结构变形和激励电流幅度、相位的影响,在满足天线电性能、结构力学性能前提下达到改善温度分布、保障有效工作的目的。
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公开(公告)号:CN104063587A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410257555.4
申请日:2014-06-11
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及基于分块形式计算面板加工误差对电性能影响的方法,用于指导面板表面的加工和天线电性能仿真分析与评价,本发明把受表面误差影响的远场表示为理想场与误差场之和,在求天线平均功率时可将不同面板之间的误差功率简化为零处理,减少了计算量;根据天线的实际分块形式计算表面加工误差对电性能的影响,更接近于工程实际;利用精确的四重数值积分求解单块面板的平均误差功率,避免了传统积分时间隔矢量Δ无法完整表示的缺陷;通过仿真分析得出表面误差均方根的上限值,避免了凭经验提出过高的精度要求,降低了加工难度同时又满足电性能指标。
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