用于微重力环境的电磁吸附对接结构及其应用

    公开(公告)号:CN119370347A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411502041.0

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本发明关于一种用于微重力环境的电磁吸附对接结构及其应用,该对接结构包括衔铁部件和电磁部件,衔铁部件包括第一环状磁路和对称分布在该第一环状磁路前端的两个导向铁芯,导向铁芯包括和电磁导杆;电磁部件包括第二环状磁路和对称分布在该第二环状磁路前端的两个极性相反的电磁线圈,且每个电磁线圈内还固定一个导向铁芯,该导向铁芯内具有导销孔,且该导向铁芯前端伸出电磁线圈并在前端面上形成用于引导电磁导杆进入导销孔内的导向槽。本发明结构简单,易于实现,尺寸体积小;通过控制电磁线圈中的电流大小,即可调节吸附距离,控制对接力;电磁力直接作用于衔铁,方向性好;配合引导结构,降低了对接部件的复杂度,适合微重力环境使用。

    基于微波光子的空间超宽带电磁威胁信号探测方法

    公开(公告)号:CN117879752A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311593784.9

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明提出一种基于微波光子的空间超宽带电磁威胁信号探测方法,应用于空间超宽频带电磁威胁的宽带信号探测装置,所述控制模块与光源模块、光电振荡模块连接,设置所述光电震荡模块中的光滤波频率;所述控制模块控制光源模块输出激光,所述信号探测模块探测空间电磁威胁信号,输出携带信号信息的光信号;将所述探测模块输出的所述光信号输入所述光电振荡模块,对所述光信号进行过滤后进行频率下转换,得到经过下变频的光信号;将所述经过下变频的光信号经过滤和光电转换模块输出相应频率的射频信号;在所述控制模块控制下,通过逐步降低所述光滤波频率扫描,重复步骤,直至将所述光滤波频率降低至1GHz,实现宽带信号探测。

    一种基于球面近场测量的天线相位中心标定方法

    公开(公告)号:CN119087054A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411184420.X

    申请日:2024-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于球面近场测量的天线相位中心标定方法,属于天线测量领域。该方法利用多探头球面近场的相位方向图测量和相位中心计算能力,测试转台的方位旋转能力及转台台面距离场地中心的设计高度值,在高精度大尺寸坐标测量仪的辅助测量下,分别测量固定点在场地坐标系下的圆弧移动轨迹和直线移动轨迹上的离散位置点,再对离散位置点按移动轨迹拟合出圆和直线,可分别确定出所测量场地的Z轴和X轴,进而得到多探头球面近场场地坐标系。针对待测天线相位方向图确定出待测天线在场地坐标系下的相位中心,从而标定出待测天线相位中心与参考点的相对位置关系,即得到待测天线相位中心偏移量。

    一种星载天线自主跟踪指向精度测试方法

    公开(公告)号:CN119596254A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411642061.8

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种星载天线自主跟踪指向精度测试方法,包括:搭建天线自主跟踪指向精度测量系统;对天线自主跟踪指向精度测量系统进行标定验证;基于完成标定验证的天线自主跟踪指向精度测量系统,对待测天线自主跟踪过程的指向精度进行测试验证。本发明所述方法,基于倾角仪惯性重力场测量原理,搭建了测量系统,给出了具体测量步骤,通过分别测量待测天线方位轴和俯仰轴在自主跟踪过程的指向精度,综合拟合出待测天线双轴转动自主跟踪过程的指向精度。

    一种多探头球面近场交叉极化校正方法

    公开(公告)号:CN108663577A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810268181.4

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 一种多探头球面近场交叉极化校正方法,包括步骤如下:步骤1:计算获得辅助天线极化倾角测量值及多探头球面近场测量系统的极化倾角偏差;步骤2:对被测天线进行辐射方向图测量,获得被测天线交叉极化远场方向图矢量数据与主极化远场方向图矢量数据;步骤3:根据步骤1中获得的多探头球面近场测量系统的极化倾角偏差,步骤2中获得的被测天线交叉极化远场方向图矢量数据与主极化远场方向图矢量数据,采用极化参考坐标系旋转的方法,对交叉极化矢量数据进行校正,获得校正后的交叉极化数据。本发明对多探头球面近场测得的交叉极化电平进行校准,适用于移动通信基站天线、星载通信天线等低交叉极化天线的精确测量。

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