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公开(公告)号:CN118889037A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411160850.8
申请日:2024-08-22
申请人: 北京无线电测量研究所
摘要: 本申请实施例公开一种天线座,包括:安装座;与所述安装座可滑动连接的弧形支撑架,所述弧形支撑架可沿其弧线方向往复移动;分别安装在所述弧形支撑架的第一端部和第二端部的第一驱动组件和旋转支撑组件;天线的一端与第一驱动组件可转动连接,另一端与旋转支撑组件可转动连接;在所述第一驱动组件的驱动下,天线绕其轴向方向旋转。该天线座,天线可实现方位角度和俯仰角度同时调节。安装座与弧形支撑架可滑动连接的设计,以及第一驱动组件和旋转支撑组件与天线配合的设计,在实现天线方位角度和俯仰角度调节的同时大大减小了整个天线座的重量,也简化了天线座的结构,使天线座的结构更加紧凑,提高了天线座的集成性和快速性。
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公开(公告)号:CN115133261B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202210271527.2
申请日:2022-03-18
申请人: 北京无线电测量研究所
摘要: 本发明公开了一种星载雷达组件及含有其的星载合成孔径雷达,属于雷达技术领域,星载雷达组件包括:安装支撑本体;有源模块,安装在安装支撑本体上;阵上电子设备,安装在安装支撑本体上;天线阵面,安装在安装支撑本体上;波导馈线,阵上电子设备和天线阵面分别通过波导馈线与有源模块电气连接;导热结构,设置在安装支撑本体上,导热结构位于有源模块和阵上电子设备之间构成导热通路,导热通路用于将有源模块内产生的热量传导到阵上电子设备上。本发明的安装支撑本体上设有的导热结构位于有源模块和阵上电子设备之间构成导热通路,导热通路能够将有源模块内产生的热量传导到阵上电子设备上,使得星载雷达组件能够更好的承受极端的高低温环境。
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公开(公告)号:CN118867650A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410972379.6
申请日:2024-07-19
申请人: 北京无线电测量研究所
摘要: 本发明涉及一种共形薄膜天线组件及具有其的飞艇。共形薄膜天线组件包括共形薄膜天线薄膜、两根主拉索、多组滑动连接件和多组副拉索,两根主拉索分别设置于共形薄膜天线薄膜的长度方向的两侧,主拉索的两端与载体固定,多组滑动连接件分别沿两根主拉索的长度方向间隔设置,并与载体装配固定,主拉索与对应侧的多组滑动连接件滑动连接,每根主拉索均沿长度方向间隔连接有多组副拉索,多组副拉索与共形薄膜天线薄膜对应侧边缘连接。优点:采用主拉索、副拉索及滑动连接件的设计,形成可以适应大型飞艇尺寸变化的共形薄膜天线结构设计方案,解决了共形薄膜天线在大型飞艇共形设计及安装的难题,保证了薄膜天线的形面精度,提高薄膜天线的电气性能。
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公开(公告)号:CN115494822B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202211077780.0
申请日:2022-09-05
申请人: 北京无线电测量研究所
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明公开了一种基于VR平台的设备数据分析方法和系统,大数据分析领域。该方法包括:采集多个设备的包括故障现象和故障原因的多个运行数据;对多个运行数据进行数据分类,并对每个运行数据设置阈值;根据分类及设置阈值后的多个运行数据构建故障经验库;通过VR平台采集待分析设备的实时运行数据,根据故障经验库对实时运行数据进行故障比对分析,获得故障判断结果;对故障判断结果、待分析设备的关键运行参数及故障判断结果对应的故障解决措施进行远程实时显示,通过本发明方案设备的运行状态可以实时监控,设备使用时的问题可以进行提前保养维护,对设备的历史数据得到有效利用,不需要人工现场凭借经验进行维修,工作效率高。
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公开(公告)号:CN115014230B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202210730540.X
申请日:2022-06-24
申请人: 北京无线电测量研究所
IPC分类号: G01B11/16 , G01B11/02 , G06T7/00 , G06V10/774
摘要: 本发明涉及一种二维平面结构形变测量方法及系统,方法包括:通过与待测二维平面结构相对设置的二维平面部件上左右对称排布的CCD相机获取所述待测二维平面结构不同位置的实时应变数据;根据预建立的应变‑位移预测模型确定与所述实时应变数据对应的实时位移数据;根据所述实时位移数据确定所述待测二维平面结构的实时形变情况。本发明适用于对待测二维平面结构的长期监测,测量结果稳定、误差小,且不会导致待测物件损伤;并且可大幅减少采集工作量,提高实时数据分析效率,便于及时上报危险状态,锁定危险部位,减少损失。
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公开(公告)号:CN117713866B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202311755046.X
申请日:2023-12-19
申请人: 北京无线电测量研究所
摘要: 本发明公开了一种中功率低附加调幅多功能芯片,包括1分2功率分配器和两个收发通道,每个收发通道的数控衰减器单元的输入端口是芯片信号输入端,输出端口与中功率接收放大器单元的输入端口相连,接收放大器单元的输出端口与收发开关单元的接收端口相连,收发开关单元的公共端口与数控低附加调幅移相器单元的第一端口相连,发射端口与中功率发射放大器单元的输入端口相连,发射放大器单元的输出端口是芯片信号输出端;功率分配器的第一端口是芯片的公共端口,第二端口与第三端口分别与两个收发通道的数控低附加调幅移相器单元的第二端口相连。本发明能够输出中等功率信号,降低移相附加调幅参数,提升相控阵天线集成度,优化天线旁瓣性能。
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公开(公告)号:CN115291544B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202210861725.4
申请日:2022-07-22
申请人: 北京无线电测量研究所
IPC分类号: G05B19/042
摘要: 本发明实施例公开一种远程数控电源电压调节电路,所述远程数控电源电压调节电路的第一端与远程控制设备连接,第二端为调节电压输出端,包括:控制信号传输电路、FPGA及外围配置电路、DA控制电路及隔离运放电路和电源电压调节电路;所述控制信号传输电路接收控制指令并进行隔离处理后输出至所述FPGA及外围配置电路,所述FPGA及外围配置电路对所述控制信号传输电路输出的信号进行处理,将处理后的数据输出至所述DA控制电路以产生调节得到基准电压信号,所述隔离运放电路接收所述基准电压信号并将其输出至高压电源电路;所述高压电源电路以所述基准电压为参考对高压电源进行调节得到调节电压电源。
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公开(公告)号:CN118567716A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410681074.X
申请日:2024-05-29
申请人: 北京无线电测量研究所
摘要: 本发明提供一种雷达数字仿真平台的搭建方法及系统,涉及实时数字仿真技术领域;基于Windows操作系统搭建雷达数字仿真平台,并在雷达数字仿真平台中安装Visual Studio开发环境,在Visual Studio开发环境下安装RTX中间件;通过所述RTX中间件的实时函数构建与VxWorks嵌入式实时操作系统内核相应的系统函数接口;利用所述RTX中间件的开发组件将所述系统函数接口编译生成RTX中间件动态链接库;通过所述RTX中间件动态链接库将雷达系统实装工具移植至所述雷达数字仿真平台中,雷达系统实装工具利用所述系统函数接口直接调用VxWorks嵌入式实时函数,完成雷达系统仿真功能的验证。本发明能够实现平台适应性移植,在进行仿真实验时,提高移植和测试的灵活性及便利性。
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公开(公告)号:CN118534452A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410469041.9
申请日:2024-04-18
申请人: 北京无线电测量研究所
IPC分类号: G01S13/72 , G01S13/87 , G01C21/20 , G06Q10/0631 , G06Q10/047 , G06Q50/26
摘要: 本发明公开了一种多无人机载雷达探攻多维资源分配方法、系统及相关设备。方法包括:建立当前时刻的系统模型;根据当前时刻的系统模型确定跟踪性能测度;基于跟踪性能测度和预设约束条件,构造以多目标综合打击概率为目标函数的当前时刻的多维资源分配模型;采用模式搜索法求解当前时刻的多维资源分配模型,得到多无人机载雷达在下一时刻的位置以及弹药和功率分配结果。本发明分析了目标跟踪精度与无人机轨迹和载荷发射功率的影响,建立了多目标综合打击概率与跟踪精度和弹药量间的联系,通过求解多维资源分配模型即可得到多无人机载雷达在下一时刻的位置以及弹药和功率分配结果,本发明所提方法显著提升了多目标综合打击概率。
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公开(公告)号:CN118465700A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410602232.8
申请日:2024-05-15
申请人: 电子科技大学 , 北京无线电测量研究所
摘要: 本发明属于雷达信号分选技术领域,涉及一种基于框架周期的未知辐射源信号PRI分选方法。未知辐射源信号分选指的是对雷达告警设备接收到的雷达辐射源混叠脉冲序列进行去交错处理,分选出属于同一个辐射源信号的脉冲序列的算法。本发明提供了一种基于框架周期的未知辐射源信号PRI分选方法,该方法通过遍历搜索不同脉冲之间的TOA(Time of Arrival,到达时间),对TOA进行差分,将其作为可能的未知辐射源框架周期对后续未知辐射源信号进行搜索,若搜索结果满足提取条件则将搜索出的辐射源信号从未知辐射源脉冲流中提取出来,归为同一部未知辐射源,同时对剩余脉冲进行相同操作,继续遍历搜索可能的未知辐射源框架周期,直到将所有未知辐射源信号提取出来。
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