一种超宽带时变运动多体制多信号生成方法

    公开(公告)号:CN113406369B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202110674024.5

    申请日:2021-06-17

    IPC分类号: G01R1/28 G01R31/00

    摘要: 本发明公开的一种超宽带时变运动多体制多信号生成方法,是构建电磁环境测试系统、目标定位和航迹测试系统、信号回放系统的基础,具有时变、多信号制式、运动等动态性特点。进行系统测试时,需要不断调整时域、能量域、频域、调制方式、空域等参数。超宽带时变运动多体制多信号合成具有信号生成运算数量大、编辑合并繁琐、下载播放不连贯且无法实时调整等三个难点。基于单信号独立配置、FPGA多通道信号生成结构和多体制多信号生成流程的超宽带时变运动多体制多信号合成方法,能够极大地降低测试系统对于设备内存的依赖,降低波形运算时间。在当前内存不可能无限增大的条件下,从根本上解决了超宽带时变运动多体制信号生成的三个难点。

    一种杠杆式地桩布设系统及方法

    公开(公告)号:CN106049497A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610388581.X

    申请日:2016-06-06

    IPC分类号: E02D11/00

    CPC分类号: E02D11/00

    摘要: 本发明涉及地桩布设系统技术领域,公开的一种杠杆式地桩布设系统及方法,该杠杆式地桩布设系统,包括地桩1、地桩套筒2、杠杆3、支架4,所述地桩套筒2内套置有地桩1,地桩套筒2上部外与杠杆3的短臂端铰接连接,杠杆3通过可拆卸销钉6与支架4铰接连接。本发明克服了常用的地桩布设系统砸入拔出耗时耗力的缺陷,能够快速打地、轻松拔出、接触牢固,节省了地桩布设的时间、布设效率高,并且接触良好,并且此地桩线路连接方便、安全、可靠性能高。

    一种便携式运货拉杆车及制备方法

    公开(公告)号:CN103434546B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201310310532.0

    申请日:2013-07-23

    IPC分类号: B62B3/02 B62B1/12

    摘要: 本发明涉及便携式拉杆车技术领域,公开一种便携式运货拉杆车及制备方法,所述拉杆车,包括:宽窄可调底架、宽窄可调拉杆,所述宽窄可调底架由两个平行的车杆与两个铰接连杆铰接构成,宽窄可调底架宽窄的一端通过连接转轴与宽窄可调拉杆相连;所述宽窄可调拉杆由两个平行的拉杆与宽窄可调拉手相连构成;宽窄可调底架底部的一端设置有滑动轮,与宽窄可调拉杆相连的宽窄可调底架底部的一端设置有可拆卸滑动轮。

    一种超宽带时变运动多体制多信号生成方法

    公开(公告)号:CN113406369A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110674024.5

    申请日:2021-06-17

    IPC分类号: G01R1/28 G01R31/00

    摘要: 本发明公开的一种超宽带时变运动多体制多信号生成方法,是构建电磁环境测试系统、目标定位和航迹测试系统、信号回放系统的基础,具有时变、多信号制式、运动等动态性特点。进行系统测试时,需要不断调整时域、能量域、频域、调制方式、空域等参数。超宽带时变运动多体制多信号合成具有信号生成运算数量大、编辑合并繁琐、下载播放不连贯且无法实时调整等三个难点。基于单信号独立配置、FPGA多通道信号生成结构和多体制多信号生成流程的超宽带时变运动多体制多信号合成方法,能够极大地降低测试系统对于设备内存的依赖,降低波形运算时间。在当前内存不可能无限增大的条件下,从根本上解决了超宽带时变运动多体制信号生成的三个难点。

    一种稳定架设精确瞄准喇叭天线的方法及测试用三角支架

    公开(公告)号:CN103441320B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310310693.X

    申请日:2013-07-23

    IPC分类号: H01Q1/12 H01Q1/08

    摘要: 本发明涉及天线稳定设备技术领域,公开一种稳定架设精确瞄准喇叭天线的方法及测试用三角支架,采用的三角支架包括:天线顶部支架、天线支架套筒、可折叠天线配重架;所述天线顶部套管支架通过天线支架套筒与可折叠天线配重架连接;所述天线顶部支架上设置的喇叭天线三点固定架托,由两个倾斜的伸缩支撑臂和一个水平的主支撑臂构成;所述伸缩支撑臂由伸缩杆和180°旋转的吸盘连接构成;所述主支撑臂上设置有接收天线与微波信号源快速准确对准的前后瞄准器;本发明能够将接收天线迅速瞄准微波信号辐射源,使接收信号功率最大;同时将喇叭天线与三脚架稳定结合;通过天线配重支架加配重,将天线三脚架稳定固定在地面上。

    一种检测电流及接地电阻的测试转换插头座及测试方法

    公开(公告)号:CN102981024B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201210298434.5

    申请日:2012-08-21

    IPC分类号: G01R1/04 G01R19/00 G01R27/20

    摘要: 本发明涉及转换插头座技术领域,公开一种检测电流及接地电阻的测试转换插头座及测试方法,所述测试方法采用检测电流及接地电阻的测试转换插头座进行电流及接地电阻检测,所述测试转换插头座包括:外线盒和内线盒,所述外线盒一端设置有与内线盒配合连接的腔体,外线盒另一端设置有插座,且插座上连接的若干金属触点通过软导线与内线盒上插头连接的若干金属触点相连;所述内线盒一端设置有插入与外线盒腔体形状一样的腔体。本发明能够方便地实现电源电流及接地电阻等性能指标的测试,解决了目前电源质量监测中存在的测试难题。

    一种稳定架设精确瞄准喇叭天线的方法及测试用三角支架

    公开(公告)号:CN103441320A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310310693.X

    申请日:2013-07-23

    IPC分类号: H01Q1/12 H01Q1/08

    摘要: 本发明涉及天线稳定设备技术领域,公开一种稳定架设精确瞄准喇叭天线的方法及测试用三角支架,采用的三角支架包括:天线顶部支架、天线支架套筒、可折叠天线配重架;所述天线顶部套管支架通过天线支架套筒与可折叠天线配重架连接;所述天线顶部支架上设置的喇叭天线三点固定架托,由两个倾斜的伸缩支撑臂和一个水平的主支撑臂构成;所述伸缩支撑臂由伸缩杆和180°旋转的吸盘连接构成;所述主支撑臂上设置有接收天线与微波信号源快速准确对准的前后瞄准器;本发明能够将接收天线迅速瞄准微波信号辐射源,使接收信号功率最大;同时将喇叭天线与三脚架稳定结合;通过天线配重支架加配重,将天线三脚架稳定固定在地面上。

    一种便携式运货拉杆车及制备方法

    公开(公告)号:CN103434546A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310310532.0

    申请日:2013-07-23

    IPC分类号: B62B3/02 B62B1/12

    摘要: 本发明涉及便携式拉杆车技术领域,公开一种便携式运货拉杆车及制备方法,所述拉杆车,包括:宽窄可调底架、宽窄可调拉杆,所述宽窄可调底架由两个平行的车杆与两个铰接连杆铰接构成,宽窄可调底架宽窄的一端通过连接转轴与宽窄可调拉杆相连;所述宽窄可调拉杆由两个平行的拉杆与宽窄可调拉手相连构成;宽窄可调底架底部的一端设置有滑动轮,与宽窄可调拉杆相连的宽窄可调底架底部的一端设置有可拆卸滑动轮。

    一种Ku频段双通道的高精度极化测量装置

    公开(公告)号:CN115902789A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211215843.4

    申请日:2022-09-30

    IPC分类号: G01S7/40

    摘要: 本发明属于双通道的极化测量技术领域,具体为一种Ku频段双通道的高精度极化测量装置,包括正交天线、校准源、Ku频段双通道接收组件、频综组件、极化测量电路和电源组件,所述正交天线采用Ku频段双极化正交天线进行信号侦收,其侦收的信号通过校准源校准,并校准后的信息进入Ku频段双通道接收组件分析,并经过频综组件进行变频形成一路分频测频信号、两路测幅信号和两路中频信号,而变频后的信号输送至极化测量电路。本发明采用的校准源、频综组件与Ku频段双通道接收组件集成于一个模块,同时将天线与主机集成于一体,减小设备量,缩小安装空间;采用的Ku频段双通道接收组件接收前端集成快速校准源,通道幅相校准便捷,幅相精度高。

    一种程控多通道微波器件切换设备及方法

    公开(公告)号:CN112151921A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011060464.3

    申请日:2020-09-30

    摘要: 本发明涉及微波器件切换技术领域,公开了一种程控多通道微波器件切换设备及方法,所述方法采用的切换设备包括:外部框架箱体和内部微波器件链路,外部框架箱体的前面板设置有两个信号输入端口、两个信号输出端口和触摸屏操作面板,内部微波器件链路结构采用开关级联的方式连接,由两条微波器件切换支路组成,微波器件切换支路包括信号放大、信号衰减和信号滤波节点;本发明能够满足正反双向、多路微波器件链路切换,减小了因输入端口限制导致的设备损毁概率,并且能够满足不同测试场景、不同被测对象的测试需求,其中器件切换及信号流向直观,系统交互性好,大大降低了测试复杂度,提高了测试效率,并且适用于多种测试环境。