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公开(公告)号:CN117390722A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311694357.X
申请日:2023-12-12
摘要: 本申请公开了一种高极化隔离栅的设计方法以及装置,属于天线技术领域。其中,设计方法包括如下步骤:设定高极化隔离栅的材质、应用环境以及初始的结构参数,形成初始化高极化隔离栅并对其进行性能测试,获取设有初始化高极化隔离栅以及未加载高极化隔离栅的天线性能参数;根据天线性能参数,对初始化高极化隔离栅初始的结构参数进行调试,确定对应于各结构参数的优化范围;计算各结构参数的优化范围与当前馈源的属性参数的对照关系,并根据所得到的优化范围、初始化高极化隔离栅的天线性能参数,得到目标高极化隔离栅。该设计方法在优化范围的基础上能够更快速的选取到性能优异的目标高极化隔离栅的结构参数,有效降低了高极化隔离栅的设计难度。
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公开(公告)号:CN115575982B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211479009.6
申请日:2022-11-24
摘要: 本发明涉及卫星定位领域,公开了一种车载卫星定位系统健壮性确定方法、设备和存储介质,该方法包括:确定与试验场景对应的试验参数,所述试验场景包括GPS系统周计数归零试验场景、GPS系统选择可用性SA事件试验场景、北斗系统秒计数归零试验场景、健康字指示信号异常试验场景、闰秒事件试验场景以及自主完好性监控试验场景中的一种或多种;根据试验参数对试验场景进行仿真,获得在试验场景下卫星导航定位系统的输出信号;将输出信号传输至目标车载卫星定位系统,获得目标车载卫星定位系统基于所述输出信号所确定的定位位置和世界统一时间。本实施例当卫星导航定位系统出现故障或者卫星事件时,实现了对车载卫星定位系统应对能力的考核。
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公开(公告)号:CN117270493A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311030710.4
申请日:2023-08-16
IPC分类号: G05B23/02 , G01M17/007
摘要: 本申请提供一种自动驾驶汽车功能安全测试方法,方法包括如下步骤:响应于外部输入的遮挡指令,遮挡测试车辆的毫米波雷达并控制测试车辆置于第一工况;第一工况为:自动驾驶功能关闭,并以满足第一车速范围的车速行驶第一路程;判断是否检测到报警信号;报警信号用于表征毫米波雷达被遮挡;若否,则输出测试不通过结果;若是,则执行激活自动驾驶功能操作,并判断自动驾驶功能激活失败时,输出测试通过结果。本申请提供的测试方法可对车辆的安全机制进行测试,通过检测毫米波雷达是否被遮挡,以及被遮挡时是否能开启自动驾驶功能,进而判断车辆安全机制是否有效,减少车辆行驶过程中的安全隐患。
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公开(公告)号:CN117741261A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311499861.4
申请日:2023-11-10
IPC分类号: G01R29/08
摘要: 本申请提供一种基于Vivaldi阵列天线的双极化轻质超宽带探头,涉及微波测量技术领域,包括:天线阵列基板;天线阵列由多个阵单元以特定的排列方式组成,天线阵列设于天线阵列基板上,天线阵列基板相背于天线阵列的一面具有多组幅相调控组件,各组幅相调控组件通过射频电缆与各阵单元连接;阵单元由两片垂直交叉的Vivaldi天线组合而成,每片Vivaldi天线至少包括金属辐射层,金属辐射层分布有若干个圆形孔隙,圆形孔隙用于优化阵单元的金属辐射层表面的感应电流分布。本申请通过两片Vivaldi天线垂直交叉作为阵单元的双极化设计,具有优良的宽带性能和频率响应特性,而且其金属辐射层的圆形孔隙突破常规宽带限制,实现阵列天线在超宽带范围内的高性能信号接收和辐射。
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公开(公告)号:CN117390722B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311694357.X
申请日:2023-12-12
摘要: 本申请公开了一种高极化隔离栅的设计方法以及装置,属于天线技术领域。其中,设计方法包括如下步骤:设定高极化隔离栅的材质、应用环境以及初始的结构参数,形成初始化高极化隔离栅并对其进行性能测试,获取设有初始化高极化隔离栅以及未加载高极化隔离栅的天线性能参数;根据天线性能参数,对初始化高极化隔离栅初始的结构参数进行调试,确定对应于各结构参数的优化范围;计算各结构参数的优化范围与当前馈源的属性参数的对照关系,并根据所得到的优化范围、初始化高极化隔离栅的天线性能参数,得到目标高极化隔离栅。该设计方法在优化范围的基础上能够更快速的选取到性能优异的目标高极化隔离栅的结构参数,有效降低了高极化隔离栅的设计难度。
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公开(公告)号:CN117459162A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311800192.X
申请日:2023-12-26
摘要: 本发明提供一种基于紧缩场静区扩展的无线性能测试方法及系统,一般涉及紧缩场测试技术领域,该方法的实施基于无线性能测试装置,包括馈源、反射件和旋转台,反射件具有反射面;方法包括:将馈源置于反射面的焦点位置,获取馈源的原始相位;旋转旋转台,获取待测设备的第一散射参数;沿第一直线移动馈源,移动距离为第一距离;将第一距离输入相位补偿模型获得补偿相位以获得调整相位,调整馈源的原始相位至调整相位;旋转旋转台,获取待测设备的第二散射参数;重复沿第一直线移动馈源,获得若干第二散射参数;以第一散射参数和若干组第二散射参数表征待测设备的无线通信性能。本发明提供的方法可在反射面尺寸一定的情况下增大测试静区的尺寸。
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公开(公告)号:CN116990035A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310940377.4
申请日:2023-07-28
IPC分类号: G01M17/007
摘要: 本发明提供了一种自动驾驶汽车功能安全测试用超声波传感器遮挡装置,包括:固定支架、转动模块和控制系统。本发明有益效果:本发明在自动泊车辅助驾驶过程中注入超声波雷达遮挡故障,进行整车级功能安全测试中具有较强的可执行性,并且故障注入时机及时间可控性强,实现对自动泊车系统安全目标的验证,具有较高的可靠性。
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公开(公告)号:CN116953996A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310940431.5
申请日:2023-07-28
IPC分类号: G03B11/04 , H04N23/57 , G03B30/00 , G02B26/02 , G01M17/007
摘要: 本发明提供了一种自动驾驶汽车功能安全测试用自动化前视摄像头遮挡装置,包括固定模块、传动模块、遮挡模块、控制模块。本发明有益效果:本发明专利在具备驾驶辅助系统的车辆上进行功能安全整车级遮挡类故障测试中具有极强的可靠性和可执行性,能够对开启驾驶辅助功能的车辆进行前视摄像头的遮挡,并且可实现自动化遮挡过程,实现对车辆安全目标的验证。
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公开(公告)号:CN115575982A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211479009.6
申请日:2022-11-24
摘要: 本发明涉及卫星定位领域,公开了一种车载卫星定位系统健壮性确定方法、设备和存储介质,该方法包括:确定与试验场景对应的试验参数,所述试验场景包括GPS系统周计数归零试验场景、GPS系统选择可用性SA事件试验场景、北斗系统秒计数归零试验场景、健康字指示信号异常试验场景、闰秒事件试验场景以及自主完好性监控试验场景中的一种或多种;根据试验参数对试验场景进行仿真,获得在试验场景下卫星导航定位系统的输出信号;将输出信号传输至目标车载卫星定位系统,获得目标车载卫星定位系统基于所述输出信号所确定的定位位置和世界统一时间。本实施例当卫星导航定位系统出现故障或者卫星事件时,实现了对车载卫星定位系统应对能力的考核。
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公开(公告)号:CN117459162B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311800192.X
申请日:2023-12-26
摘要: 本发明提供一种基于紧缩场静区扩展的无线性能测试方法及系统,一般涉及紧缩场测试技术领域,该方法的实施基于无线性能测试装置,包括馈源、反射件和旋转台,反射件具有反射面;方法包括:将馈源置于反射面的焦点位置,获取馈源的原始相位;旋转旋转台,获取待测设备的第一散射参数;沿第一直线移动馈源,移动距离为第一距离;将第一距离输入相位补偿模型获得补偿相位以获得调整相位,调整馈源的原始相位至调整相位;旋转旋转台,获取待测设备的第二散射参数;重复沿第一直线移动馈源,获得若干第二散射参数;以第一散射参数和若干组第二散射参数表征待测设备的无线通信性能。本发明提供的方法可在反射面尺寸一定的情况下增大测试静区的尺寸。
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