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公开(公告)号:CN101281552B
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN200810018002.8
申请日:2008-04-18
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种双反射面天线系统的机电综合网格划分方法。其具体过程是:由双反射面天线的结构分析模型,分别提取主面网格、副面网格和馈源网格信息;根据天线工作频率的上限,将网格变换为规则的深度图像;根据主面、副面和馈源的结构形式选择标准网格的形式,并进行均匀细化;然后通过质心坐标变换得到与深度图像相适应的映射网格;最后由映射网格在对应的深度图像上采样,分别形成双反射面天线主面、副面和馈源的三维网格,进行电磁分析计算。本发明不仅解决了双反射面天线结构与电磁分析时网格划分要求脱节,及主面、副面和馈源网格形式不统一的问题,而且能显著提高电磁分析的精度与效率,可用于双反射面天线的计算机辅助分析与设计。
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公开(公告)号:CN101267062A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200810018106.9
申请日:2008-04-30
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于拟合变形反射面的天线电性能预测方法,主要解决天线设计中机电分离的问题。其过程是:基于天线结构有限元分析,得到反射面变形后的节点位移;根据反射面节点的理论设计坐标和变形后坐标的空间位置关系,对变形反射面进行拟合;利用拟合的反射面,计算天线表面法向误差以及该法向误差导致的相位误差;根据天线口径面的幅度和相位参数,计算天线远区电场分布;依据天线远区电场分布计算天线远区电场方向图,从方向图中得到电参数,实现反射面天线结构位移场与电磁场耦合的电性能预测。本发明可用于指导天线的结构设计及对不同工况下的天线机电性能综合分析与评价。
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公开(公告)号:CN118554976A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410640952.3
申请日:2024-05-22
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种收发阵面变形误差对传输效率影响的分析方法,包括:获取发生变形、且具有多组收发阵元的阵列天线阵面的变形曲面的方程;根据该方程和该阵列天线阵面未发生变形时每组收发阵元中各阵元在三维坐标系的原始位置信息,分别确定该阵列天线阵面变形后该组收发阵元中各阵元的位置信息;根据该方程、该组收发阵元中各个阵元的位置信息,以及阵列天线阵面的增益表,确定该组收发阵元的正向传输参数;根据多组收发阵元的正向传输参数,以及多组收发阵元中所有阵元的馈电值,确定发生变形的阵列天线阵面的传输效率。本发明能精确分析阵列天线阵面因受自身重量、风、雨、雪等载荷影响产生阵面变形时,该阵列天线阵面的传输效率。
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公开(公告)号:CN108984880B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201810723705.4
申请日:2018-07-04
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于最小二乘法的动态载荷下变形阵列天线电性能快速补偿方法,包括:1)根据阵列天线的几何模型参数和材料属性,建立结构有限元模型;2)根据动态载荷的频率分布范围选取天线模型的振型和固有频率;3)计算补偿激励电流;4)利用新的激励电流对变形阵列天线进行电性能补偿。本发明利用模态叠加法,基于最小二乘法将变形阵列天线的补偿激励电流直接与动态载荷相关联。对于确定的阵列天线,只要已知其服役环境中的动态载荷,就可以实现电性能的实时补偿。该方法可在不增加系统重量和复杂度的情况下,明显改善由外部环境动态载荷引起的天线电性能恶化;在与现有方法补偿效果相当的同时,大大提高补偿效率。确保在各种动态载荷环境中,变形阵列天线的电性能都能及时得到补偿而正常工作。
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公开(公告)号:CN115320825A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210990677.9
申请日:2022-08-18
Abstract: 本发明提出一种微波能量驱动的高空超长航时大展弦比一体化无人飞行平台,采用大展弦比翼身融合布局;作为全机动力装置来源的整流接收天线与全机气动和结构一体化设计;整流接收天线布置区域的翼身融合部位翼型采用下表面平坦、升阻比满足要求的翼型,且采用后加载形式;无人飞行平台尾撑后置倒V尾来布置相应的舵面,并通过V尾实现全机配平;电动螺旋桨作为动力装置位于机身对称面后上方。本发明在保证能量接收效率的前提下,利用机载一体化整流接收天线接收射频能量并转换为直流电能,驱动无人平台飞行并执行任务,消除外露天线带来的气动结构和能量接收方面的问题,提高整个平台的效率,理论上可以真正实现无限长航时飞行。
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公开(公告)号:CN114547949A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210263912.2
申请日:2022-03-15
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种面向大规模结构的拓扑优化设计方法,包括:根据结构设计所要达到的目标性能以及结构边界条件,建立结构拓扑优化模型;选择拓扑优化方法,确定目标函数敏度计算,并在MATLAB算法基础上选择有限元分析软件;选择优化算法,设置收敛条件;在MATLAB软件和ANSYS软件之间进行第一次数据传递,在MATLAB算法程序中获得单元刚度矩阵;进行第二次数据传递,在MATLAB算法程序中获得有限元分析后的结构位移场和温度场;在迭代中计算目标函数值,更新设计变量,判断是否满足收敛条件。本发明方法实现了快速、准确的优化设计,提高了设计效率。
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公开(公告)号:CN106654566B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201710007844.2
申请日:2017-01-05
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种飞行器天线罩的快速厚度设计方法,至少包括如下步骤:将天线罩的厚度按照罩体的高度方向进行离散化;计算天线扫描过程中各个离散点处的入射角;依据步骤二计算各个离散点处的厚度值;计算天线的远场,并从中提取增益G1和主波束位置B1这些电性能指标;根据天线罩的结构参数和材料参数,用传输线理论计算罩体的透射系数并根据已知的天线口径场E(x,y),计算透过天线罩后的口径场E′(x,y):根据步骤四计算带罩天线的远场F′(θ,φ),绘制远场方向图,并从该远场方向图中提取增益G2和主波束位置B2这些电性能指标,进而确定天线罩引起的增益损失TL和瞄准误差BSE;判断所得天线罩设计方案的电性能指标和厚度分布是否满足预设要求。
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公开(公告)号:CN105956383B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610265402.3
申请日:2016-04-26
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了考虑轨道不平度影响的大型反射面天线指向误差的计算方法,包括以下步骤:Step1、对轨道不平度进行测量,得到表面不平度的测试数据;Step2、应用傅里叶函数和分形函数构建轨道不平度数学模型;Step3、修正轨道不平度数学模型;Step4、计算考虑轨道不平度影响下的方位架倾斜误差和扭转误差;Step5、利用坐标转换,计算考虑轨道不平度影响下的天线指向误差。本发明的有益之处在于:(1)该方法能够准确描述轨道不平度的宏观轮廓,而且还能体现出轨道的微观形貌,更加真实地反映了实际轨道的误差情况;(2)轨道不平度的精确计算定量给出轨道不平度对天线指向精度误差的影响,能够对天线设计工作提供理论指导,具有较高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN106299587B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201610717493.X
申请日:2016-08-24
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于剪刀式桁架结构的静电成形薄膜反射面天线,由剪刀式桁架结构、柔索、基础索网电极、薄膜反射面、静电电源组成。剪刀式桁架结构为整个结构提供支撑,柔索交错设置在剪刀式桁架结构内侧,基础索网电极通过柔索与剪刀式桁架结构相连,薄膜反射面固定在基础索网电极之上,与剪刀式桁架结构相连并固定,静电电源为基础索网电极提供高电势,为薄膜反射面提供接地低电势。收拢时,柔索、基础索网电极与薄膜反射面收拢在剪刀式桁架结构的空余空间内;展开时,柔索绷紧并支撑基础索网电极,薄膜反射面在静电电源输出的静电力作用下形成抛物面形状。本发明具有收拢体积小,结构简单的优点,可用于高精度静电成形薄膜反射面天线中。
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公开(公告)号:CN106354909B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201610701717.8
申请日:2016-08-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种面向辐射和散射的稀疏排布阵列天线结构公差的确定方法,包括确定稀疏排布阵列天线的结构、电磁工作参数和稀疏排布矩阵,给出初始结构公差;将结构公差分配为稀疏阵面所在平面内阵元位置安装精度和阵元所在稀疏阵面法向阵面平面度;获取阵元位置安装误差随机数和阵面平面度误差随机数;计算稀疏阵中相邻两个辐射单元在目标处的辐射场空间相位差,得到天线辐射场口面相位差;计算天线辐射场方向图;计算相天线增益相对于设计指标的恶化程度;判断是否满足设计要求;计算天线散射场口面相位差及散射场方向图,并计算散射场电性能参数;判断是否满足设计要求。本发明方法能够降低加工和安装难度,减少研制成本,缩短研制周期。
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