一种共口径同极化双频波导缝隙天线

    公开(公告)号:CN113922061A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111188322.X

    申请日:2021-10-12

    IPC分类号: H01Q1/36 H01Q13/10 H01Q21/00

    摘要: 本发明公开了一种共口径同极化双频波导缝隙天线,包括:微波天线和毫米波天线,所述的微波天线工作于微波频段,所述的毫米波天线工作于毫米波频段,所述的微波天线和毫米波天线均为垂直极化;所述的微波天线包括若干个微波天线单元;每个微波天线单元包括:第一微波天线线阵和第二微波天线线阵,所述的第一微波天线线阵通过一转换结构与第二微波天线线阵相连;所述的转换结构用于将第一微波天线线阵的双脊波导传输至所述第二微波天线线阵一端,并经过第二微波天线线阵形成常规矩形波导。

    一种共口径同极化双频波导缝隙天线

    公开(公告)号:CN113922061B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202111188322.X

    申请日:2021-10-12

    IPC分类号: H01Q1/36 H01Q13/10 H01Q21/00

    摘要: 本发明公开了一种共口径同极化双频波导缝隙天线,包括:微波天线和毫米波天线,所述的微波天线工作于微波频段,所述的毫米波天线工作于毫米波频段,所述的微波天线和毫米波天线均为垂直极化;所述的微波天线包括若干个微波天线单元;每个微波天线单元包括:第一微波天线线阵和第二微波天线线阵,所述的第一微波天线线阵通过一转换结构与第二微波天线线阵相连;所述的转换结构用于将第一微波天线线阵的双脊波导传输至所述第二微波天线线阵一端,并经过第二微波天线线阵形成常规矩形波导。

    一种太赫兹频段的旋翼叶片逆合成孔径雷达成像算法

    公开(公告)号:CN109633641B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201811453397.4

    申请日:2018-11-30

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明属于太赫兹雷达成像技术,提供一种太赫兹频段旋翼叶片的逆合成孔径成像方法。旋翼叶片转速很快,不再满足距离‑多普勒成像算法在相干积累时间内转动的角度较小的条件。本发明的技术方案是将逆合成孔径成像矩阵与距离像矩阵,通过系数矩阵联系起来,建立线性方程组;采用短时傅里叶方法计算叶片的旋转周期,并基于Gauss‑Seidel迭代求解方法解线性方程,得到逆合成孔径成像矩阵。本发明提出了旋翼叶片新的成像方法,为旋翼无人机的成像识别提供了重要方法。

    一种金属馈电波导在空间环境下形变控制方法

    公开(公告)号:CN106649957B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201610879598.5

    申请日:2016-10-08

    IPC分类号: G06F30/23

    摘要: 本发明的公开了一种金属馈电波导在空间环境下形变控制方法,包含以下步骤:S1、根据星载无源平面反射阵列天线,确定金属馈电波导的几何结构参数和材料属性;S2、根据金属馈电波导的结构布局、边界条件、性能要求,确定弹性支架的结构;S3、根据金属馈电波导的几何结构参数和材料属性,建立金属馈电波导的有限元模型;S4、根据金属馈电波导的约束条件及热载荷环境,计算金属馈电波导在空间环境下的热应力分布及热变形值;S5、根据热应力分布及热变形值,确定弹性支架的弹力范围,以完成金属馈电波导在空间环境下的形变控制。本发明通过设计弹性支架,解决金属馈电波导的抗热学设计难点,可指导金属馈电波导在空间环境下及发射阶段的形变控制设计。

    一种圆极化高效率径向阵列天线

    公开(公告)号:CN110994154A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911310280.5

    申请日:2019-12-18

    摘要: 本发明公开了一种圆极化高效率径向阵列天线,天线主体为介质加载的径向波导;该天线包括:若干辐射单元和馈电结构;所述的辐射单元包括:开在径向波导一侧的正交缝隙阵列加载两阶圆形波导口结构;所述的正交缝隙的两缝距离四分之一波长,使其辐射相位相差90°,构成圆极化波;所述的两阶圆形波导口结构为与所述的正交缝隙叠加设置的顶层波导辐射口和过渡波导辐射口。本发明采用开在径向波导一侧的正交缝隙阵列加载两阶圆形波导口结构,这种结构相比传统缝隙,提高单元增益,压窄波束,多层结构增加天线结构强度,降低单元之间耦合,单元台阶过渡增加阻抗匹配;辐射单元径向间距为一个工作波长λg,减少单元之间耦合,使大口径下效率得到提高。

    一种太赫兹频段的旋翼叶片逆合成孔径雷达成像算法

    公开(公告)号:CN109633641A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811453397.4

    申请日:2018-11-30

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明属于太赫兹雷达成像技术,提供一种太赫兹频段旋翼叶片的逆合成孔径成像方法。旋翼叶片转速很快,不再满足距离‑多普勒成像算法在相干积累时间内转动的角度较小的条件。本发明的技术方案是将逆合成孔径成像矩阵与距离像矩阵,通过系数矩阵联系起来,建立线性方程组;采用短时傅里叶方法计算叶片的旋转周期,并基于Gauss‑Seidel迭代求解方法解线性方程,得到逆合成孔径成像矩阵。本发明提出了旋翼叶片新的成像方法,为旋翼无人机的成像识别提供了重要方法。

    一种小型基站电磁干扰识别方法

    公开(公告)号:CN106533591A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611100019.9

    申请日:2016-12-02

    IPC分类号: H04B17/345 H04K3/00

    摘要: 一种小型基站电磁干扰识别方法,建立典型信号/典型器件的电磁频谱表征数理模型,对典型信号/典型器件的电磁频谱特征进行量化表征,构建电磁频谱特征量化表征集合,基于典型信号/典型器件的电磁频谱特征量化表征集合,建立小型基站的电磁频谱特征量化表征集合,根据小型基站的电磁频谱特征量化表征集合与典型信号/典型器件的电磁频谱特征量化表征集合的匹配程度,识别小型基站的电磁干扰信号类型。本发明能够快速定位电磁干扰源头,提高电磁兼容设计效率,抑制干扰,满足民用电磁兼容标准。

    一种复合天线电轴重合简易调整方法

    公开(公告)号:CN107544554A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710595938.6

    申请日:2017-07-20

    IPC分类号: G05D3/12 G01R29/10

    摘要: 本发明涉及一种复合天线电轴重合简易调整方法,为复合天线的多个分区设置与其各自对应的电轴调节器来进行相位调节,使经过所述电轴调节器后的天线电轴被调整,以使调整后的天线电轴与机械轴重合。本发明通过增加及调换不同相位的电轴调节器,对单脉冲天线可以实现电轴的调节,直至实现电轴与机械轴的完全重合。通过波导宽边增加金属调节块,实现信号传输路径长度变化,进行实现信号相位调节,同时电轴调节器进行宽移相结构设计,实现阻抗匹配。本发明具有结构简单、容易实施、调节范围大、集成度高等优点,适合于任意型号复合天线的电轴调节。

    一种金属馈电波导在空间环境下形变控制方法

    公开(公告)号:CN106649957A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610879598.5

    申请日:2016-10-08

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明的公开了一种金属馈电波导在空间环境下形变控制方法,包含以下步骤:S1、根据星载无源平面反射阵列天线,确定金属馈电波导的几何结构参数和材料属性;S2、根据金属馈电波导的结构布局、边界条件、性能要求,确定弹性支架的结构;S3、根据金属馈电波导的几何结构参数和材料属性,建立金属馈电波导的有限元模型;S4、根据金属馈电波导的约束条件及热载荷环境,计算金属馈电波导在空间环境下的热应力分布及热变形值;S5、根据热应力分布及热变形值,确定弹性支架的弹力范围,以完成金属馈电波导在空间环境下的形变控制。本发明通过设计弹性支架,解决金属馈电波导的抗热学设计难点,可指导金属馈电波导在空间环境下及发射阶段的形变控制设计。