一种复杂海况中气囊式浮标天线及其设计方法

    公开(公告)号:CN113972461A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111247787.8

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种复杂海况中气囊式浮标天线及其设计方法。该气囊式浮标天线包括气柱1、附着在气柱的辐射体2、充气装置3和控制模块;所述气柱1由被所述充气装置3充气展开的气囊形成,并在未充气状态下收藏于气囊室11;所述辐射体2为短波通信天线,随所述气柱1的充气而展开竖起至预定形状,并在未充气时处于收藏状态;所述充气装置3与所述气囊室11相连,并为气囊供气;所述控制模块用于根据当前倾斜角度控制所述充气装置3来调节所述气柱1的直径。该天线未充气时气囊及辐射体折叠收藏于气囊室内,便于安装及携带,不影响载体机动性和隐蔽性,并且可以在复杂海况中仍然能保证性能的稳定性。

    一种海面拖曳天线及参数确认装置

    公开(公告)号:CN113224514A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110765550.2

    申请日:2021-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种海面拖曳天线及参数确认装置,其包括第一螺旋磁环天线、第二螺旋磁环天线和直线振子天线,第一螺旋磁环天线和第二螺旋磁环天线的旋转方向相反、磁环半径相同且线圈匝数相同,第一螺旋磁环天线的一端和第二螺旋磁环天线的一端相接,第一螺旋磁环天线的另一端通过第一短接线和直线振子天线的一端相接,第二螺旋磁环天线的另一端通过第二短接线和直线振子天线的另一端相接,同时根据电磁波在空气中和海水中的波长,确定结构参数。本发明可以解决现有拖曳天线在复杂的海况中无法接收来自未知方向的电磁波的技术问题。

    一种水下接收天线的双辐射体结构参数确认方法及装置

    公开(公告)号:CN112635979B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110261428.1

    申请日:2021-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种水下接收天线的双辐射体结构参数确认方法及装置。该方法包括确认双辐射体天线结构预期工作环境内的预期工作频率,计算电磁波在空气中的第一波长以及电磁波在预期工作环境的海水内的第二波长;通过第一波长与第二波长构建长天线振子在空气中的第一电流分布与所述短天线振子在海水中的第二电流分布;根据第一单臂长度、第二单臂长度以及水平间距调整所述双辐射体天线结构。本发明实现了通过确定天线预计投入应用场景中的预期工作频率,对天线长天线振子与短天线振子的长度进行严格计算,根据计算结果调整天线的结构,能够使得调整后的双辐射体结构相对于单一辐射体的对称振子天线,其具备更高的增益,且在复杂海况中的稳定性好。

    一种旋转式机械天线的频率调制信号分析方法及装置

    公开(公告)号:CN115021848B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210924744.7

    申请日:2022-08-03

    Abstract: 本发明涉及电通信技术领域,尤其涉及一种旋转式机械天线的频率调制信号分析方法及装置,方法包括:获取机械天线调速过程中电机转速随时间的变化关系;建立码元改变后辐射信号频率随时间的变化关系;获取当前码元的初始相位,获取当前码元内累积的相位变化,获取任意时刻信号的相位;根据信号的频率,获取信号的归一化幅度值;建立码元连续变化时机械天线的频率调制信号模型;将预设的调频参数输入频率调制信号模型中,通过频率调制信号模型输出机械天线的降压调速时间,输出频率调制信号。本发明提供充分考虑了机械天线信号调制过程的特点,有利于对机械天线的频率调制信号进行解调分析,能够正确反应机械天线频率调制信号的波形。

    一种旋转式机械天线的频率调制信号分析方法及装置

    公开(公告)号:CN115021848A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210924744.7

    申请日:2022-08-03

    Abstract: 本发明涉及电通信技术领域,尤其涉及一种旋转式机械天线的频率调制信号分析方法及装置,方法包括:获取机械天线调速过程中电机转速随时间的变化关系;建立码元改变后辐射信号频率随时间的变化关系;获取当前码元的初始相位,获取当前码元内累积的相位变化,获取任意时刻信号的相位;根据信号的频率,获取信号的归一化幅度值;建立码元连续变化时机械天线的频率调制信号模型;将预设的调频参数输入频率调制信号模型中,通过频率调制信号模型输出机械天线的降压调速时间,输出频率调制信号。本发明提供充分考虑了机械天线信号调制过程的特点,有利于对机械天线的频率调制信号进行解调分析,能够正确反应机械天线频率调制信号的波形。

    一种变换域通信系统信号的检测方法及系统

    公开(公告)号:CN114650108B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210517701.7

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 本申请公开了一种变换域通信系统信号的检测方法及系统。该方法包括:按设定的采样率对接收的变换域通信系统信号进行采样,获取信号采样序列,求解所述信号采样序列的自相关函数,所述自相关函数的自变量为延迟时间,因变量为自相关值;将所述自相关函数的最大自相关值与比例因子相乘的结果作为谱峰判断阈值δ1,进行谱峰判断和虚假谱峰抑制;计算每对相邻的两个谱峰对应的延迟时间的差值,将所述差值作为周期;统计每个周期出现的频次比,若频次比最大的周期占比超过预设阈值δ2,则判断存在变换域通信系统信号,并将频次比最大的周期作为所述变换域通信系统信号的周期。本发明能够较为精准地检测变换域通信系统信号的周期。

    一种海面拖曳天线及参数确认装置

    公开(公告)号:CN113224514B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110765550.2

    申请日:2021-07-07

    Abstract: 本发明公开了一种海面拖曳天线及参数确认装置,其包括第一螺旋磁环天线、第二螺旋磁环天线和直线振子天线,第一螺旋磁环天线和第二螺旋磁环天线的旋转方向相反、磁环半径相同且线圈匝数相同,第一螺旋磁环天线的一端和第二螺旋磁环天线的一端相接,第一螺旋磁环天线的另一端通过第一短接线和直线振子天线的一端相接,第二螺旋磁环天线的另一端通过第二短接线和直线振子天线的另一端相接,同时根据电磁波在空气中和海水中的波长,确定结构参数。本发明可以解决现有拖曳天线在复杂的海况中无法接收来自未知方向的电磁波的技术问题。

    一种水下接收天线的双辐射体结构参数确认方法及装置

    公开(公告)号:CN112635979A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202110261428.1

    申请日:2021-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种水下接收天线的双辐射体结构参数确认方法及装置。该方法包括确认双辐射体天线结构预期工作环境内的预期工作频率,计算电磁波在空气中的第一波长以及电磁波在预期工作环境的海水内的第二波长;通过第一波长与第二波长构建长天线振子在空气中的第一电流分布与所述短天线振子在海水中的第二电流分布;根据第一单臂长度、第二单臂长度以及水平间距调整所述双辐射体天线结构。本发明实现了通过确定天线预计投入应用场景中的预期工作频率,对天线长天线振子与短天线振子的长度进行严格计算,根据计算结果调整天线的结构,能够使得调整后的双辐射体结构相对于单一辐射体的对称振子天线,其具备更高的增益,且在复杂海况中的稳定性好。

    一种变换域通信系统信号的检测方法及系统

    公开(公告)号:CN114650108A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210517701.7

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 本申请公开了一种变换域通信系统信号的检测方法及系统。该方法包括:按设定的采样率对接收的变换域通信系统信号进行采样,获取信号采样序列,求解所述信号采样序列的自相关函数,所述自相关函数的自变量为延迟时间,因变量为自相关值;将所述自相关函数的最大自相关值与比例因子相乘的结果作为谱峰判断阈值δ1,进行谱峰判断和虚假谱峰抑制;计算每对相邻的两个谱峰对应的延迟时间的差值,将所述差值作为周期;统计每个周期出现的频次比,若频次比最大的周期占比超过预设阈值δ2,则判断存在变换域通信系统信号,并将频次比最大的周期作为所述变换域通信系统信号的周期。本发明能够较为精准地检测变换域通信系统信号的周期。

    一种新型偶极天线
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114024133B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210005622.8

    申请日:2022-01-05

    Abstract: 本发明提供一种新型偶极天线,包括:馈源以及均为线性状导体的第一主辐射体、第二主辐射体、第一寄生辐射体、第二寄生辐射体;第一主辐射体通过馈源与第二主辐射体连接;第一寄生辐射体与第一主辐射体连接;第二寄生辐射体与第二主辐射体连接。本发明通过引入第一寄生辐射体和第二寄生辐射体的“类V型”散状多段式天线结构设计,从而克服了传统线性状鞭天线在水面上倾斜时的信号全向性不足的缺陷,使得该新型偶极天线可在水面极为动荡的情形下仍旧保持较大的信号全向性及增益,提升了信息传输的可靠性。

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