基于NURBS曲面的射线追踪方法及系统

    公开(公告)号:CN110208769B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN201910604272.5

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于NURBS的射线追踪方法及系统,主要解决现有射线追踪方法速度慢和精度低的问题。其方案是:1.根据曲面节点距信息将曲面表示为多个曲面元;2.利用曲面元的坐标轴排列包围盒,排除一部分无交点的曲面元;3.利用曲面的三角面元控制网络,进一步排除无交点的曲面元;4.应用极值搜索迭代方法取射线和剩余曲面元的交点;5.利用几何关系与菲涅尔定律对射线进行追踪,形成递归,实现射线轨迹追踪。本发明通过坐标轴排列包围盒与三角面元控制网络排除更多无交点曲面元,减少了射线追踪时间,通过极值搜索迭代求解射线‑曲面交点,提高了交点的精度,可用于对表面弯曲目标雷达散射截面积进行快速和精确的计算。

    一种新型的宽频带磁偶极子天线

    公开(公告)号:CN111710982B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202010717107.3

    申请日:2020-07-23

    Abstract: 本发明提供了一种新型的宽频带磁偶极子天线,包括接地层、一对金属贴片和弯折馈电线片,所述接地层为正方形片,两片所述金属贴片呈直角金属片状且镜像垂直于接地层设置在接地层上,两个金属贴片之间设置弯折馈电线片,两个金属贴片上对称设置有横向弯折凹陷部,金属贴片上水平均匀布设有三个矩形谐振窗口,弯折馈电线片与金属贴片等高,弯折馈电线片底部与同轴线内芯连接,弯折馈电线片上依次设置有第一弯折部、第二弯折部、第三弯折部和第四弯折部。本发明结构简单、易于生产,性能提升明显,阻抗带宽显著增加,并且在工作频带内具有良好的阻抗匹配特性,具有较低的后向辐射,极化纯度较高,增益稳定,在整个工作频带内的平均增益高。

    基于缝隙线的差分90度谢夫曼移相器

    公开(公告)号:CN113708026B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110980406.0

    申请日:2021-08-25

    Abstract: 本发明提出了一种基于缝隙线的差分90度谢夫曼移相器,用于解决现有技术存在的共模抑制度较低和相移带宽较窄的技术问题,包括上下层叠的第一介质板和第二介质板,第一介质板上表面靠近一组对边的位置各印制开口方向相背一对第一U型微带线,两对第一U型微带线之间印制有矩形微带线,第二介质板上表面的金属地板蚀刻有作为参考线的由反C型缝隙、第一矩形缝隙和第一L型缝隙组成的第一复合缝隙线,和作为主线的由第三矩形缝隙、第二L型缝隙、第二矩形缝隙线型缝隙组成的第二复合缝隙线,通过第一介质板上的微带与第二介质板上的缝隙组成微带转缝隙结构,来抑制共模信号,利用主线和参考线移相特性不同实现稳定的相移量。

    具有滤波特性的单端到差分的魔T

    公开(公告)号:CN112350042A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011305450.3

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种具有滤波特性的单端到差分的魔T,解决了目前魔T频带选择性较差、端口形式单一和不利于加工集成的问题。本发明在介质基板上表面设有单端到差分形式的反相和同相功率分配网络,在功率分配网络中设有一对相互对称的滤波耦合输出网络,通过多种类型的微带到缝隙转换结构将两种网络集成连接。本发明的滤波耦合输出网络通过L型微带线和L型缝隙线结构将枝节加载型谐振器插入耦合。本发明通过增加传输零点的方式,提高了频带选择性,有效提高了空间利用率和集成度,并且通过引入单端到差分的端口减小了设计复杂度,具有引入噪声小,抗干扰能力强的优点,作为一种新型射频微波器件,应用于无线通信系统。

    基于NURBS曲面的射线追踪方法及系统

    公开(公告)号:CN110208769A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910604272.5

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于NURBS的射线追踪方法及系统,主要解决现有射线追踪方法速度慢和精度低的问题。其方案是:1.根据曲面节点距信息将曲面表示为多个曲面元;2.利用曲面元的坐标轴排列包围盒,排除一部分无交点的曲面元;3.利用曲面的三角面元控制网络,进一步排除无交点的曲面元;4.应用极值搜索迭代方法取射线和剩余曲面元的交点;5.利用几何关系与菲涅尔定律对射线进行追踪,形成递归,实现射线轨迹追踪。本发明通过坐标轴排列包围盒与三角面元控制网络排除更多无交点曲面元,减少了射线追踪时间,通过极值搜索迭代求解射线-曲面交点,提高了交点的精度,可用于对表面弯曲目标雷达散射截面积进行快速和精确的计算。

    一种基于超宽带高增益改进的Vivaldi天线

    公开(公告)号:CN109786960A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910207180.3

    申请日:2019-03-19

    Abstract: 本发明提供了一种基于超宽带高增益改进的Vivaldi天线,包括印制板基片、第一导体贴片、第二导体贴片、微带短截线和馈线,第一导体贴片固定在印制板基片的上表面,微带短截线和馈线固定在印制板基片的下表面,导体贴片一端设有指数渐变槽,指数渐变槽末端设有圆形谐振腔,圆形谐振腔旁连接阶梯槽,第一导体贴片两侧对称设有两个圆形开孔,第一导体贴片下端设有多个矩形加载槽线,指数渐变槽上固定有第二圆形导体贴片。本发明在传统型Vivaldi天线模型的基础上进行Vivaldi天线辐射性能的优化,通过缝隙加载解决了传统型Vivaldi天线在高频端增益骤降的问题,使天线在高频处主波束回到了端射方向,增强了天线的端射性能,减小了终端效应。

    具有极化选择特性的3D打印宽带线-圆极化转换器

    公开(公告)号:CN113708082A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111002459.1

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明提出了一种具有极化选择特性的3D打印宽带线‑圆极化转换器,包括M×N个周期性排布的极化转换单元,所述极化转换单元包括通过3D打印实现且横截面形状为T形的介质块,该介质块包括横向介质板和与其上表面连接的纵向介质板,所述横向介质板的板面形状为正方形,其下表面喷涂有与该横向介质板板面任意一条对角线平行的多条金属条带,对不同极化方向的入射波进行选择,弥补了现有技术抗干扰性能低的缺陷;采用3D打印技术实现了结构简单的转换器,有效获得了更宽的工作带宽,实现了加工周期短、成本低的特点,并且通过在平面和曲面上的的共形设计,更加符合当今通信系统小型化、集成化的趋势,应用场景更加广泛。

    基于多模缝隙线谐振器的平衡超宽带带通滤波器

    公开(公告)号:CN113708030A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110952661.4

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 本发明提出了一种基于缝隙多模谐振器的平衡超宽带带通滤波器,解决了共模干扰强、通带窄、选择性低和尺寸大的问题。滤波器包括介质基板上表面印制的两个U型与矩形微带线,金属地板上蚀刻有两条第一、第二阶梯阻抗缝隙线和多模缝隙谐振器。矩形微带线与金属底板上第一、第二阶梯阻抗缝隙线穿插处位置重合,形成了三线交指耦合结构。本发明运用U型微带转矩形缝隙线结构,将共模与差模分离,实现良好的共模抑制;三线交指耦合结构加强输入输出信号耦合;用多模缝隙谐振器对滤波器陷波特性调整。本发明拥有超带宽、小尺寸、高选择性及良好的共模抑制特性,应用于电磁微波及射频电路与系统领域中。

    基于混合差分进化算法与加权总体最小二乘法的阵列方向图综合法

    公开(公告)号:CN112016662A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010852122.9

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合差分进化算法与加权总体最小二乘法的阵列方向图综合法,包括:步骤1:设置混合差分进化算法与加权总体最小二乘法的目标参数;步骤2:阵列方向图综合问题写成公式[A][I]=[S],在其上加入一个对角矩阵X来控制方向图不同角度差异的权重;步骤3:使用总体最小二乘法计算得到阵列中的阵元电流I,将其代入辐射方向图公式,得到初步辐射方向图;步骤4:利用差分进化算法对权重矩阵X进行更新优化;步骤5:通过适应度函数计算阵列天线种群的适应度函数值;步骤6:判断适应度函数值是否小于一定值ε或是否达到最大进化代数;步骤7:输出最优解,记录该适应度值所对应的辐射方向图。本发明可以得到较低的副瓣电平和较深的零点。

    基于混合差分进化算法与加权总体最小二乘法的阵列方向图综合法

    公开(公告)号:CN112016662B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202010852122.9

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合差分进化算法与加权总体最小二乘法的阵列方向图综合法,包括:步骤1:设置混合差分进化算法与加权总体最小二乘法的目标参数;步骤2:阵列方向图综合问题写成公式[A][I]=[S],在其上加入一个对角矩阵X来控制方向图不同角度差异的权重;步骤3:使用总体最小二乘法计算得到阵列中的阵元电流I,将其代入辐射方向图公式,得到初步辐射方向图;步骤4:利用差分进化算法对权重矩阵X进行更新优化;步骤5:通过适应度函数计算阵列天线种群的适应度函数值;步骤6:判断适应度函数值是否小于一定值ε或是否达到最大进化代数;步骤7:输出最优解,记录该适应度值所对应的辐射方向图。本发明可以得到较低的副瓣电平和较深的零点。

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