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公开(公告)号:CN114865295B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202210563021.9
申请日:2022-05-23
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明的目的在于提供一种光电能量一体化收集天线,属于能量收集装置技术领域。该一体化天线采用多层结构,上层采用传统太阳能电池接收太阳能,同时利用太阳能电池本身作为微波天线辐射面,通过口径耦合的方式,将微波能量馈入下层的微波整流电路上,进行微波能的收集。本发明能量一体化收集天线采用太阳能电池的背电极作为微波天线的辐射面,在完全不遮挡太阳能电池的前提下,并同时结合太阳能电池的特征电流来设计馈电结构,有效地实现微波天线功能,减小了一体化收集天线所需要的表面积,实现了表面积的复用,在不影响传统太阳能电池接收效率的基础上,增加了微波能量接收能力。
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公开(公告)号:CN113075238A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110230373.8
申请日:2021-03-02
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明的目的在于提供一种高压环境下的微波含水率测试装置及其测试方法,属于含水率测试技术领域。该装置通过设计耐高压的测试夹具,利用渐变槽天线作为接收发送单元,将管道含水率的变化转换成对天线传输系数的影响,通过时域选通技术滤除电磁波的多次反射信号,从而得到传输系数和流体含水率的关系,实现高压环境下管道含水率的实时检测,并且该装置测试范围宽、精度高。
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公开(公告)号:CN114865295A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210563021.9
申请日:2022-05-23
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明的目的在于提供一种光电能量一体化收集天线,属于能量收集装置技术领域。该一体化天线采用多层结构,上层采用传统太阳能电池接收太阳能,同时利用太阳能电池本身作为微波天线辐射面,通过口径耦合的方式,将微波能量馈入下层的微波整流电路上,进行微波能的收集。本发明能量一体化收集天线采用太阳能电池的背电极作为微波天线的辐射面,在完全不遮挡太阳能电池的前提下,并同时结合太阳能电池的特征电流来设计馈电结构,有效地实现微波天线功能,减小了一体化收集天线所需要的表面积,实现了表面积的复用,在不影响传统太阳能电池接收效率的基础上,增加了微波能量接收能力。
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公开(公告)号:CN118884055A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410907380.0
申请日:2024-07-08
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明提供一种温度梯度下基于自由空间终端短路法的介电性能测试系统及方法,属于微波测试技术领域。该系统基于自由空间短路法创新地设计加热方式和冷却方式,从而在待测微波材料上构建温度梯度,从而实现在温度梯度作用下对电磁参数的提取;同时设计了电磁参数提取算法。本发明系统具有自动化高、测试频带宽、检测方式简便、准确率高等优点,能够实现一侧1000℃,一侧‑60℃的温度梯度作用下的微波频段的介电常数测试。
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公开(公告)号:CN118130506A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410068382.5
申请日:2024-01-17
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明的目的在于提供一种基于主成分滤波的调制微波热像反演方法,属于红外无损检测技术领域。该方法使用调幅微波信号对待测吸波材料进行加热,使用红外热像仪记录温度信息,创新性地使用主成分滤波算法对图像序列进行滤波处理,对滤波得到的结果经离散傅里叶变换后在频域利用相位分布进行成像,实现准确地小缺陷信息提取;相比一般去噪算法,如中值滤波和平滑滤波等,结合了主成分滤波的调制微波热像法可以识别更小缺陷尺寸的吸波涂层脱粘缺陷,极大提升了缺陷识别能力。
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公开(公告)号:CN113075238B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110230373.8
申请日:2021-03-02
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明的目的在于提供一种高压环境下的微波含水率测试装置及其测试方法,属于含水率测试技术领域。该装置通过设计耐高压的测试夹具,利用渐变槽天线作为接收发送单元,将管道含水率的变化转换成对天线传输系数的影响,通过时域选通技术滤除电磁波的多次反射信号,从而得到传输系数和流体含水率的关系,实现高压环境下管道含水率的实时检测,并且该装置测试范围宽、精度高。
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公开(公告)号:CN118468528A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410514910.5
申请日:2024-04-26
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: G06F30/20 , G01S7/02 , G01S7/41 , G01S7/40 , G06F119/02
摘要: 本发明提供一种高温环境下RCS测试用保温结构的设计方法,属于雷达散射截面积测试技术领域。本发明方法通过待测目标的实际结构特点,合理分类选择所需恒温保温结构的形状,并结合对时域有效信号的分析,准确给出恒温保温结构的尺寸。同时,本发明结合金属平面结构的响应校准和背景噪声矢量对消,能够很好地从诸多干扰信号中提取出待测目标的有用信号,有利于对保温材料电磁特性的准确分析,以更加准确地设计恒温保温结构,达成保温性能与电磁信号可靠性之间的最佳平衡。
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公开(公告)号:CN118209952A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410335287.7
申请日:2024-03-22
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: G01S7/41
摘要: 本发明的目的在于提供一种基于距离补偿的RCS近远场变换计算方法,属于RCS测试技术领域。该计算方法在测量近场回波信号时采用足够大的金属平板进行校准,可以拉近整体测试端面,提高测试的动态范围,有效减小中间路径的损耗干扰;接着通过测量近场接收到的回波信号,并考虑目标转动时测试面到目标的距离会随转动角度改变这一实际情况,引入距离补偿函数,将传统NFFFT计算公式推广至基于距离补偿的NFFFRT计算公式,为测试目标的隐身性能提供了更加准确的RCS计算方法。
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公开(公告)号:CN116559814A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310545456.5
申请日:2023-05-15
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种复杂环境下的近场高温RCS测试系统及其测试方法,属于雷达隐身材料测试技术领域。该测试系统包括矢量网络分析仪、发射天线、接收天线、温控装置、待测目标、转台、电机控制模块、温控模块、计算机、吸波板、大金属板;测试时,利用大金属板校准后再进行多点测试,然后通过时域选通技术滤除复杂环境中的诸多干扰信号以及电磁波的多次反射,从而提取出目标体RCS测试中的有用信号,最后通过综合平面波技术将多点的测试结果进行矢量叠加。本发明的高温测试系统具有动态范围大、测试精度高、测试稳定性好、使用和维护成本低的特点。
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