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公开(公告)号:CN107732435B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201710650063.5
申请日:2017-08-02
申请人: 北京航空航天大学
摘要: 本发明涉及一种基于介质加载的低频倍频程宽波束紧缩场馈源,其中,脊波导部分配合喇叭的脊曲线,实现最大限度的加宽脊的厚度;馈电探针为两个采用SMA接头连接的半刚同轴电缆馈电接头(8),两个馈电探针垂直安装,分别对应馈源的两个极化;将脊曲线位于口面位置处的终端位置设置于喇叭口面内部而不是喇叭壁(1)边缘,在不影响低频天线口面的基础上,有效减小了高频天线口面场分布的区域;采用较小的喇叭张角,进一步减小了高频口面场的相位差;通过优化介质加载材料的形状和四脊喇叭天线的相对位置,可以使馈源天线的辐射电场尽可能集中在介质区域,起到了展宽波束和稳定相位中心的作用。该介质加载四脊喇叭天线具有体积小,质量轻,低成本的突出优点。
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公开(公告)号:CN108539436A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810345900.8
申请日:2018-04-18
申请人: 北京航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种大角度离轴小角度偏馈的宽带反射阵紧缩场装置,该装置主要由反射阵口径与馈源组成。本发明公布的反射阵紧缩场装置,阵面单元将馈源发出的球面波准直校正为大角度离轴出射的静区平面波场,馈源采用准近轴结构以局部小角度偏馈照射反射阵,使阵面残余镜像波束远离静区以提升平面波质量。设计中由交替投影算法结合近场平面波谱传输技术快速综合出最佳静区所需的反射阵口径相位激励。本发明对反射阵天线的加工精度比传统的反射面的要求低,反射阵口径采用印刷电路结构,工艺简单、结构轻巧,并且将馈源宽带调谐匹配实现口径准直,应用于宽带毫米波/亚毫米波紧缩场系统的低成本实现。
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公开(公告)号:CN108254744A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201711477328.2
申请日:2017-12-29
申请人: 北京航空航天大学
IPC分类号: G01S13/88
摘要: 本发明提出了一种基于波束偏转的RCS测量方法及系统,在两支一吊支撑系统中,通过调整吊绳的长度改变飞机俯仰角α;转台转动带动飞机实现目标方位角φ变化,进行目标的RCS测量;此外,在所述两支一吊支撑系统中进行目标的RCS测量时,通过紧缩场馈源相位中心的偏焦设计,使电磁波射线与转台旋转轴z产生波束偏转角γ,通过调整电磁波射线与转台旋转轴z的波束偏转角γ、飞机俯仰角α、转台方位角φ1实现大圆扫描或圆锥扫描。本发明基于波束偏转的RCS测量方法及测量系统,增加了天顶角θ的测量范围;提高了数据完整性,增加了可测区域面积,提高了有效测试数据的数量;在尽量不增加工作量的情况下,两种不同扫描方法联合使用提高了目标运动的安全性。
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公开(公告)号:CN107765230A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710857235.6
申请日:2017-09-21
申请人: 北京航空航天大学
IPC分类号: G01S7/41
摘要: 本发明公开了一种链条关系式在近场测量系统的近场到远场变换中的应用方法,本发明将NFFFT的链条关系式改变成一种新的表达形式,给出了F0、FN和通过目标旋转中心,并与雷达照射线和反射线分角线垂直的平面上的场分布Ei之间的关系。原来的关系式和新的关系式完全等效,两者属于链条关系式的不同表达方式。但是新的关系式,解决了原来的逆卷积难题。它使链条关系式更容易进入工程应用。本发明的另一个内容是提出了近场RCS测量的实施方法,包括背景对消、FN定标、NFFFT、NFFFT定标等。本发明的近场RCS测量技术和方法与基于成像概念以及基于平面波综合的NFFFT方法比较,理论上比较严格、有简单的数学表达式、物理概念清晰、工程上使用方便。
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公开(公告)号:CN107727946A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711089854.1
申请日:2017-11-08
申请人: 北京航空航天大学
IPC分类号: G01R29/10
CPC分类号: G01R29/10
摘要: 本发明公开了一种高交叉极化隔离的单反射面紧缩场装置,该装置主要由单反射面紧缩场的反射面、馈源和极化栅组成。馈源照射单反射面紧缩场的精密反射面,将球面波前准直校正为平面波。为降低馈源的遮挡几何布局上采用偏馈结构,而偏馈布局是构成较大交叉极化的主要原因。在单反射面紧缩场的平面波静区前布置极化栅,对静区场进行极化滤除和选通,其中馈源及极化栅的极化状态由各自控制器控制。本发明的极化栅极化选通具有宽带工作的特点,能对平行于极化栅丝线的极化分量接近完全反射,对垂直于极化栅丝线的极化分量接近完全透射,以引入极小插损的代价极大程度提升单反射面紧缩场的极化隔离度。本发明提高了紧缩场系统设计的工程可实现性,并且有利于提升控制射频系统的动态范围。
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公开(公告)号:CN107086377A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710265719.1
申请日:2017-04-21
申请人: 北京航空航天大学
IPC分类号: H01Q17/00
摘要: 本发明公开了一种紧缩场暗室馈源镜像波束的吸波反射阵控制装置,该装置主要由紧缩场反射面、馈源、微波暗室和镜像波束调控系统组成。通过控制区域内各吸波材料单元的高度将出射波前对齐调整至某远离静区的方向,目的是抑制区域反射杂波对静区的干扰,如馈源镜像反射。该装置由工作频率、馈源高度、静区高度和菲涅耳波带数目等参数确定。本发明的低频镜像波束控制具有宽带可重构性,通过镜像区内反射单元高度的连续控制,实现了低频暗室的宽带工作。
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公开(公告)号:CN106249058A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610608751.0
申请日:2016-07-28
申请人: 北京航空航天大学
摘要: 本发明涉及一种全息反射阵紧缩场,其由馈源、反射阵天线和边齿组成,馈源正馈垂直照射反射阵天线,反射阵天线将馈源发出的球面波在近距离校正为平面波,并通过口径布局和边齿抑制边缘绕射,产生特定的平面波静区以满足天线方向图或目标RCS测试的远场条件需求。本发明对反射阵天线的加工精度比传统的反射面低一个数量级,采用印刷结构、结构轻便、制作简单、便于安装,可以降低制造成本,适合于低成本地构建毫米波\亚毫米波波段的辐射或散射测试系统。
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公开(公告)号:CN105490022A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610028143.2
申请日:2016-01-15
申请人: 北京航空航天大学
IPC分类号: H01Q1/50
CPC分类号: H01Q1/50
摘要: 本发明涉及一种多通道紧缩场馈源,包括一个发射馈源(1)和六个接收馈源(2,3,4,5,6,7),发射馈源(1)位于反射面坐标系的中轴线,六个接收馈源(2,3,4,5,6,7)均匀分布在发射馈源(1)的两侧,发射和接收馈源的相对位置取决于馈源与反射面坐标原点的夹角。在测量过程中,发射馈源发出连续波扫频信号,多个接收馈源同时接收被测目标的反射信号。该多通道馈源与相应的发射和接收模块配合可实现同时多角度RCS信号测试,大大提高了测试效率,对于大型和超大型紧缩场测试场地的测试效率提升明显,同时由于测试效率提高使转台连续扫描时的宽带扫频测量成为可能。
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公开(公告)号:CN102590640A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210041424.3
申请日:2012-02-21
申请人: 北京航空航天大学
摘要: 本发明涉及一种毫米波\亚毫米波近场幅度相位检测方法,该技术基本原理是由同一源激励的信号经定向耦合器分配于待测天线和参考天线并发出,二者在扫描区域的空间干涉场为扫描探头所接收,并通过测量系统测得其幅度。将空间干涉场的幅度通过虚拟信号处理计算重构出待测天线的近场幅度和相位,如果需要,可以通过近远场变换处理可以获得远场方向图。
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