全数字孔径发射数字同时多波束方向图测试方法

    公开(公告)号:CN118191434A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202311800231.6

    申请日:2023-12-25

    IPC分类号: G01R29/00

    摘要: 本发明公开了一种全数字孔径发射数字同时多波束方向图测试方法,属于数字化孔径平面近场测试领域,包括步骤:S1,产生激励信号;S2,形成发射数字波束;S3,产生参考波束;S4,产生测试通道;S5,设置扫描坐标系;S6,提取数字幅相;S7,近远场转换。本发明克服了现有数字化孔径平面近场测试方法的不足,该方法架构简洁,依托近场扫描架环境,无需额外的仪器设备,便能实现发射数字波束的方向图测试,并且具备同时多频点的数字波束测试能力,相比现有的近、远场测试手段具备明显的优势。

    大规模全数字化孔径发射外校正方法和系统

    公开(公告)号:CN117978300A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311791043.1

    申请日:2023-12-22

    IPC分类号: H04B17/12

    摘要: 本发明公开了一种大规模全数字化孔径发射外校正方法和系统,通过对全数字化天线阵列进行上电初始化并完成程序加载,对应天线阵列上各阵元的位置,在扫描架控制计算机上完成校正坐标系建立,由全数字化天线阵列完成参考信号生成;启动扫描,控制扫描机探头依次移动到各扫描坐标点,控制扫描坐标点处的阵元发射,其他通道关闭,扫描机探头连接到全数字化天线阵列上的公共接收通道,同时采集公共接收通道的测量数据与参考信号,提取各频点的幅相计算幅度差和相位差并存储记录,遍历完所有扫描坐标点即完成校正过程。本发明结构简单,具备同时多频点校正能力,自动化程度高,测试效率和校正精度具备明显优势。

    一种复杂电子产品增强现实装配系统及方法

    公开(公告)号:CN117283569A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311515014.2

    申请日:2023-11-14

    IPC分类号: B25J9/16

    摘要: 本发明公开了一种复杂电子产品增强现实装配系统及方法,涉及电子产品装配领域;其中,装配系统,包括:前处理模块、系统资源管理模块、辅助装配引导模块和质量信息管理与追溯模块;并以此提出了一种装配方法;本发明,能够减少对人工装配经验的依赖,解决螺钉装配过程中螺钉规格误选、力矩设置错误、螺钉漏装、电缆错接和漏接、电缆布线不合理、力矩起子的安装力矩值无法追溯等问题,提高产品装配质量及产品装配一致性。

    一种低轨星座的抗毁路由实现方法

    公开(公告)号:CN114422015A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111625922.8

    申请日:2021-12-28

    IPC分类号: H04B7/185 H04W40/02 H04W40/24

    摘要: 本发明公开了一种低轨星座的抗毁路由实现方法,包括:根据星座内卫星节点之间的连接情况,建立邻接拓扑关系;并提出基于hello消息的链路探测方式,即卫星节点通过定时向邻接节点发送hello消息来进行探测链路,并持续接收相邻节点发送的hello消息,根据接收到的hello消息判断相邻链路是否损毁;根据链路损毁时的拓扑特点,提出快速消息洪泛的方法,既保证链路损毁消息以最快的速度扩散,又避免了消息重复发送;探测到链路损毁或者接收到链路更新消息的卫星节点,则更新拓扑信息,并启动重路由计算。本发明的抗毁路由实现方法通过仿真系统的验证,能够实现节点故障的快速响应和链路状态的快速收敛,链路开销小,算法的准确性和实用性都较高。

    一种低轨星座的抗毁路由实现方法

    公开(公告)号:CN114422015B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111625922.8

    申请日:2021-12-28

    IPC分类号: H04B7/185 H04W40/02 H04W40/24

    摘要: 本发明公开了一种低轨星座的抗毁路由实现方法,包括:根据星座内卫星节点之间的连接情况,建立邻接拓扑关系;并提出基于hello消息的链路探测方式,即卫星节点通过定时向邻接节点发送hello消息来进行探测链路,并持续接收相邻节点发送的hello消息,根据接收到的hello消息判断相邻链路是否损毁;根据链路损毁时的拓扑特点,提出快速消息洪泛的方法,既保证链路损毁消息以最快的速度扩散,又避免了消息重复发送;探测到链路损毁或者接收到链路更新消息的卫星节点,则更新拓扑信息,并启动重路由计算。本发明的抗毁路由实现方法通过仿真系统的验证,能够实现节点故障的快速响应和链路状态的快速收敛,链路开销小,算法的准确性和实用性都较高。