一种双层扇形旋转结构的低副瓣扫描天线及卫星通信系统

    公开(公告)号:CN113193364A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110533387.7

    申请日:2021-05-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种双层扇形旋转结构的低副瓣扫描天线及卫星通信系统,该天线为平板天线结构,由位于顶部的天线本体和底部的双层扇形旋转结构的馈电网络组成。天线本体顶面辐射,背面和双层扇形旋转结构的馈电网络的上层结构固定,馈电网络的上层结构和下层结构以扇形圆心为轴相对旋转,实现波束扫描。馈电结构包括功率分配网络,通过控制分配给天线本体的功率值可实现天线波束的低副瓣设计。本发明相比现有商用卫星天线可同时拥有价格低廉、天线高度低体积小、波束副瓣电平可控、连续的波束扫描能力等优良特性。

    一种用于卫星通信的Ku波段双频双极化天线

    公开(公告)号:CN113078469A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110381950.3

    申请日:2021-04-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于卫星通信的Ku波段双频双极化天线,自上而下包括辐射金属贴片、垂直极化方向和水平极化方向分别开有耦合缝隙的金属地板、馈电结构;馈电结构包括位于分别位于垂直极化方向和水平极化方向的耦合缝隙下方的第一馈电贴片和第二馈电贴片,以及一端分别与第一馈电贴片和第二馈电贴片连接的第一微带线和第二微带线,第一微带线和第二微带线的另一端分别接垂直极化方向上的馈电端口和水平极化方向上的馈电端口。本发明使用旋转对称放置的T型馈电结构,拓展了天线的工作带宽,在不影响天线性能的情况下减小耦合缝隙大小,降低了后向辐射,贴片天线单元及缝隙耦合天线单元具有不同的中心频率,且中心频率十分相近,形成双谐振天线。

    一种基于量子计算的最小均方误差检测方法

    公开(公告)号:CN112906899A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110318825.8

    申请日:2021-03-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子计算的混合大规模MIMO到达方向估计方法,包括以下步骤:S1:根据量子奇异值估计构造量子态形式的空间协方差矩阵;S2:根据变分原理实现密度矩阵特征分解算法并对步骤S1中的协方差矩阵进行特征分解得到特征向量;S3:根据步骤S2得到的特正向量实现量子标记操作并实现到达方向搜索。本发明针对混合大规模MIMO通信系统中传统的到达方向估计算法,采用量子奇异值估计算法、量子可获取数据结构以及变分量子算法,降低了传统到达方向估计问题的复杂度,从而得到更稳定的性能。

    一种用于量子编译的线路变换方法

    公开(公告)号:CN112085204A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010989942.2

    申请日:2020-09-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于量子编译的线路变换方法,包括扩展目标量子计算机耦合拓扑图得到广义耦合拓扑图;根据广义耦合拓扑图构造SWAP图;对输入逻辑量子线路的逻辑比特进行初始映射;取输入逻辑量子线路中最靠前的逻辑量子门;将逻辑CNOT门映射到广义CNOT门上,将逻辑单比特量子门映射到物理单比特量子门上;对待输出线路进行量子门合成,得到变换后的量子线路;本发明能够在目标量子计算机上执行,提高了变换后量子线路的保真度。

    一种Ku频段平衡馈电双频双极化介质喇叭天线

    公开(公告)号:CN108736163B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201810377520.2

    申请日:2018-04-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种Ku频段平衡馈电双频双极化介质喇叭天线,包括阶梯渐变的介质喇叭天线、上层平衡馈电网络和下层平衡馈电网络;阶梯渐变的介质喇叭天线通过多层阶梯状介质叠加而成,且每层介质中通过互不相连的金属化长槽围成喇叭的剖面结构;上层平衡馈电网络实现水平极化波,下层平衡馈电网络实现垂直极化波。本发明消除了传统波导喇叭天线组阵时带来的栅瓣问题;本发明天线尺寸大大减小,而且结构非常简单,加工和调试安装都很方便;本发明天线具有宽频带、高隔离度、低交叉极化和高效率的特点;本发明天线具有馈电网络简单、损耗低以及便于集成的特点。

    一种圆形多波束相控阵列天线及通信方法

    公开(公告)号:CN111525262A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010454792.5

    申请日:2020-05-26

    Abstract: 本发明实施例公开了一种圆形多波束相控阵列天线及通信方法,涉及高速率通信技术领域,能够实现一维全向辐射,以便于建立节点通信。本发明包括:圆环形天线阵列由2n个天线单元围成一个圆环组成,天线单元包括朝向圆环圆心的馈电端口和背离圆环圆心的辐射部分,可控馈电网络由一分2n功分器和2n个射频组件组成。在初始化组网时,触发2n个射频组件全部处于开启状态,并为2n个天线单元配置相位相等且幅度相同的信号;所述圆形多波束相控阵列天线通过2n个天线单元进行全向辐射。本发明适用于建立节点通信。

    一种小型化Ku全频段卫星天线阵列

    公开(公告)号:CN110061353B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201910323636.2

    申请日:2019-04-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种小型化Ku全频段卫星天线阵列,包括天线本体和对天线本体馈电的馈电结构,所述天线本体由若干天线单元排列而成,所述天线单元包括从上到下叠放设置的上层介质板、中层介质板和下层介质板,所述上层介质板的上表面印制有辐射贴片,所述下层介质板的下表面印制有接地反射板,所述中层介质板上表面印制有接地板,下表面印制有两个馈电方向相反的水平极化馈电微带线和两个馈电方向相同的垂直极化馈电微带线,接地板上与每个水平极化馈电微带线端部垂直的位置分别设有一个垂直矩形缝隙,与每个垂直极化馈电微带线端部垂直的位置分别设有一个水平矩形缝隙,两个水平极化馈电微带线通过水平极化同轴探针连接,两个垂直极化馈电微带线通过垂直极化同轴探针连接,所述水平极化同轴探针和垂直极化同轴探针都连接所述馈电结构。本发明可以获得窄的天线宽度和高的增益。

    通用量子比较电路的实现方法

    公开(公告)号:CN111310928A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010127978.X

    申请日:2020-02-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种上述通用量子比较电路的实现方法,获取待比较的两个量子比特形式数值的数值位数N,采用N个单比特可扩展比较门扩展得到N位量子比较电路,将第一量子寄存器ref和第二量子寄存器D的各位比特从高位到低位顺序作为N位量子比较电路的比较位输入,比较第一量子寄存器ref和第二量子寄存器D中各比较位,将比较得到的大小信息存入N位量子比较电路的指示比特a中,根据指示比特a的特征确定第一量子寄存器ref和第二量子寄存器D分别所存的量子比特形式数值的大小,以实现相应量子比较电路对待比较的两个量子比特形式数值之间的比较,可以降低相应针对相应数据进行比较的复杂度。

    一种小型化Ku全频段卫星天线阵列

    公开(公告)号:CN110061353A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910323636.2

    申请日:2019-04-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种小型化Ku全频段卫星天线阵列,包括天线本体和对天线本体馈电的馈电结构,所述天线本体由若干天线单元排列而成,所述天线单元包括从上到下叠放设置的上层介质板、中层介质板和下层介质板,所述上层介质板的上表面印制有辐射贴片,所述下层介质板的下表面印制有接地反射板,所述中层介质板上表面印制有接地板,下表面印制有两个馈电方向相反的水平极化馈电微带线和两个馈电方向相同的垂直极化馈电微带线,接地板上与每个水平极化馈电微带线端部垂直的位置分别设有一个垂直矩形缝隙,与每个垂直极化馈电微带线端部垂直的位置分别设有一个水平矩形缝隙,两个水平极化馈电微带线通过水平极化同轴探针连接,两个垂直极化馈电微带线通过垂直极化同轴探针连接,所述水平极化同轴探针和垂直极化同轴探针都连接所述馈电结构。本发明可以获得窄的天线宽度和高的增益。

    一种网格结构量子通信网络的路由方法

    公开(公告)号:CN106341328B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201610721412.3

    申请日:2016-08-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种网格结构量子通信网络的路由方法,根据源节点和目的节点的地址的相对关系,以实现最大跨度为原则确定源节点下一跳节点地址,根据已经确定的节点地址和目的节点的相对关系,采用两种实现最大跨度的方式中的一种确定其对应的下一跳节点地址直到目的节点,完成源节点到目的节点之间最少跳数的路径选择。在选择源节点和目的节点中间节点的过程中,确定的节点与其上一跳节点通过与它们两者都相邻的节点分发的纠缠粒子对建立连接关系。本发明相比于相邻节点之间建立连接的方式减少了约一半的量子对的开销,进而减小最少跳数路径建立的时间。

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