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公开(公告)号:CN116417772B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202310226129.3
申请日:2023-03-09
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种短波浮标天线,属于无线通信领域。所述短波浮标天线包括浮标组件、天线组件和控制组件。浮标组件包括浮标桶和用于密封浮标桶开口的密封板,密封板的一侧边铰接在浮标桶上,密封板的一侧设置有第一锁止件,浮标桶内具有驱动件和第二锁止件,驱动件的输出端与第二锁止件传动连接。天线组件包括天线杆和多个弹簧,天线杆包括多个同轴布置的天线管,多个天线管依次插装配合,天线杆底部的天线管固定在浮标桶内,各弹簧布置在相对应的天线管上。控制组件包括控制器和信号发生器。本发明实施例提供的一种短波浮标天线,不仅可以在未使用时处于收藏状态,还能在使用前快速展开以满足通信的需求。
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公开(公告)号:CN116417772A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310226129.3
申请日:2023-03-09
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种短波浮标天线,属于无线通信领域。所述短波浮标天线包括浮标组件、天线组件和控制组件。浮标组件包括浮标桶和用于密封浮标桶开口的密封板,密封板的一侧边铰接在浮标桶上,密封板的一侧设置有第一锁止件,浮标桶内具有驱动件和第二锁止件,驱动件的输出端与第二锁止件传动连接。天线组件包括天线杆和多个弹簧,天线杆包括多个同轴布置的天线管,多个天线管依次插装配合,天线杆底部的天线管固定在浮标桶内,各弹簧布置在相对应的天线管上。控制组件包括控制器和信号发生器。本发明实施例提供的一种短波浮标天线,不仅可以在未使用时处于收藏状态,还能在使用前快速展开以满足通信的需求。
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公开(公告)号:CN112630551B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110261426.2
申请日:2021-03-10
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G01R29/10
Abstract: 本发明公开了一种水下接收天线的缩比模型测试方法、装置及电子设备。该方法包括确定待测接收天线的实际使用区域,从服务器中获取所述实际使用区域在常温下的海水含盐量;基于测试平台的实际空间获取测试平台对应的缩比因子,并基于所述缩比因子以及所述海水含盐量调整所述测试平台中的盐水含盐量;在常温下检测设置于所述测试平台的盐水中的所述待测接收天线的各测试电气参数,并根据所述缩比因子计算各所述测试电气参数,得到并存储所述接收天线的各实际电气参数。本发明实现了在对天线进行缩比测试的同时,对天线的工作环境进行同步缩比,使得对接收天线测试得到的各电气参数更准确,与实际应用环境所实际表现出的电气参数误差小。
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公开(公告)号:CN111541511A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010311576.5
申请日:2020-04-20
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明属于信号识别技术领域,公开了一种复杂电磁环境下基于目标检测的通信干扰信号识别方法,获取已标定干扰信号的时频图像;使用目标检测网络对时频图像进行目标检测,并预测目标所在区域的矩形边界框坐标。本发明能够在复杂电磁环境下实现实时准确检测,并具有很好的泛化能力。本发明4个残差块串联构成主干网络,2个检测模块,最终得到维度为(Batch,14,14,128)和(Batch,28,28,128)的特征图,此特征图经过上采样层后,在通道维度上与上一层的输出融合,融合信息输入检测层实现预测。对训练好的目标检测网络进行测试,识别准确率可达到92.77%。
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公开(公告)号:CN107179449B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201710259329.3
申请日:2017-04-20
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G01R29/10
Abstract: 本发明公开了短波接收天线三维立体方向图空中移动测量系统及方法,系统包括由环天线、小型功率发射终端、射频信号采集模块和无人平台等部分;计算上包括射频信号预处理模块、标准方向图计算子模块、空间谱处理子模块、数字波束形成子模块以及接收天线校对因子计算子模块。本发明采用全向环形天线辐射功率信号,采用采集模块测量并存储射频信号,并对射频信号进行预处理,再通过空间谱估计技术对信号进行进一步处理,最后在无人平台上进行测试。本发明为短波接收天线方向图的评估提供了指标,能够在不影响短波接收天线实时性和有效性的前提下,实现天线方向图的自动检测,具有设备简单、操作方便的特点。
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公开(公告)号:CN109302247A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811203647.9
申请日:2018-10-16
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于监测测试指标数据的短波收信机故障检修方法,其依据待测短波收信机结构划分模块;标记短波收信机的各项测试指标;依次分析短波收信机中各模块出现性能下降或者故障时对各项测试指标的影响进而建立各模块与测试指标的故障分析表;汇总各模块与测试指标的故障分析表并整理得到整体故障分析表;进一步地细化测试指标对各模块的影响因子,整理得到新的整体故障分析表;监测待测短波收信机的测试指标的数据,按照新的整体故障分析表中各模块和测试指标故障的关系进行匹配,并依据匹配结果对相应的模块进行检修,以实现不拆短波收信机可提前发现整机故障并及时进行修理,提前发现故障实现按需维修,从而大幅度降低开支提高军事经济效益。
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公开(公告)号:CN107168151A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710263479.1
申请日:2017-04-20
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种短波接收天线效率空中无线自动检测记录系统及方法,其中上述系统主要包括测试用发射天线、锂电池供电模块、功率放大模块、无线网络模块、射频产生模块、ARM系统主控模块和射频信号采集模块等部分;其中在执行计算上主要包括无人机检测飞行航迹规划模块、检测数据分析处理与建模评估模块以及存储记录报表与图形呈现模块,通过全方位空间立体的向待测接收天线辐射一定的射频功率信号,并实时检测短波接收天线上感应的射频信号变化情况,对短波接收天线实际接收效率等信息进行测量、记录和存储传输,判断短波接收天线的健康状态,并对短波接收天线性能变化趋势、剩余使用寿命和可用度等内容建立相关模型进行综合评估。
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公开(公告)号:CN106953700A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710259347.1
申请日:2017-04-20
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
CPC classification number: Y02D70/00 , H04B17/18 , H04B7/18506 , H04B17/101 , H04B17/102 , H04Q2209/50 , H04W24/08
Abstract: 本发明公开了一种短波发射天线效率空中无线自动监测记录系统及实现方法,系统包括监测天线、锂电池供电模块、SD卡备用存储模块、无线网络模块、综合测试模块和ARM系统主控模块等部分;计算包括无人机监测飞行航迹规划模块、无线网络模块、监测数据记录存储模块、监测数据分析处理模块、记录报表与图形呈现模块以及监测数据建模评估模块。按照本发明通过实时检测短波发射天线工作运行时空间电磁信号的变化,对实际辐射效率等信息进行测量、记录和存储传输,将实时监测数据结合无人机的实际飞行轨迹通过已有的立体空间模型进行处理,与理论的阈值比较,判断短波发射天线的健康状态,对短波发射天线性能变化、剩余使用寿命和可用度等建立相关模型。
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公开(公告)号:CN106533535A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610938544.1
申请日:2016-10-25
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: H04B7/185
CPC classification number: H04B7/18504
Abstract: 本发明公开一种基于空中平台的长波发信系统,该系统包括:空中平台、吊舱长波发信分系统、天线,其中空中平台与吊舱长波发信分系统的一端相连,吊舱长波发信分系统的另一端与天线相连;吊舱长波发信分系统包括控制单元、长波功放单元、收放卷扬装置、供电装置,其中供电装置通过供电导线分别与长波功放单元、控制单元、收放卷扬装置相连,控制单元通过信号控制线分别与供电装置、收放卷扬装置、长波功放单元相连;天线包括馈线、天线体、末端稳定物、加强绳,其中馈线的一端与长波功放单元连接,馈线的另一端通过线夹方式与天线体的一端连接,加强绳的一端与收放卷扬装置连接,加强绳的另一端与末端稳定物连接。
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公开(公告)号:CN116454632A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310290217.X
申请日:2023-03-23
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种谐振频率可调式磁电复合机械天线,包括沿预设方向依次设置的密闭气体腔部、电致伸缩部、机械振动传导部和压磁部;密闭气体腔部用于通过改变腔内的气压影响机械天线的弹力系数进而调整机械天线的谐振频率,还用于降低机械天线的机械能损耗;电致伸缩部包括电致伸缩材料本体和电极,用于通过将电极提供的电能通过电致伸缩材料本体转换为机械能;机械振动传导部用于将来源于电致伸缩部的机械振动波传导给压磁部;压磁部用于将通过机械振动传导部传导过来的机械能转换为磁能。本发明通过密闭气体腔部的引入,可降低机械天线生成的机械能的损耗,能够通过改变腔内的气压影响机械天线的弹力系数进而更精确地调整机械天线的谐振频率。
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