一种共形承载天线远场功率方向图的区间分析方法

    公开(公告)号:CN106252873A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610824700.1

    申请日:2016-09-14

    CPC classification number: H01Q1/42 G06F17/50 H01Q25/00

    Abstract: 本发明涉及一种共形承载天线远场功率方向图的区间分析方法;其特征是:至少包括如下步骤:第一步,确定复合材料天线罩材料厚度的误差区间;第二步,引入变量:X=cos(Vd),Y=sin(Vd),计算变量X和Y的上下边界分别为;第三步,计算传输复数矩阵 的区间上下边界;第四步,计算系数 的区间上下边界;第六步,计算单个单元的系数Fi(θ,φ)=TMiEi(θ,φ)的区间上下边界;第七步,计算全部单元系数的区间上下边界;第八步,计算功率方向图区间上下边界。本发明将区间分析应用于天线罩远场方向图的分析中,可在给定材料厚度误差区间的基础上,通过一次分析,即可得到对应的远场方向图区间,大大节省了分析时间和计算资源。

    面板随机和系统误差下反射面天线电性能的区间分析方法

    公开(公告)号:CN106055902A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610389839.8

    申请日:2016-06-03

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 本发明涉及面板随机和系统误差下反射面天线电性能的区间分析方法,包括:步骤1,依据面天线理论,变形的面天线远场可以描述为:步骤2,将积分区域离散为N个三角形单元;步骤3,引入系统误差和随机误差的区间参数步骤4,计算相差的区间;步骤5,计算单个离散单元在远区某点的电场值区间;步骤6,计算复变函数电场值的相角的区间;步骤7,计算全部单元在远区某点的电场值区间,步骤8,计算远场平均功率方向图的区间;利用区间分析研究结构变形对电性能的影响,通过结构变形或误差的区间,分析得到电性能变化的区间。从理论上解决了无限工况载荷分析的问题。

    一种复合材料天线罩远场方向图区间分析

    公开(公告)号:CN105977631A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610389644.3

    申请日:2016-06-03

    CPC classification number: H01Q1/42 G06F17/50 H01Q25/00

    Abstract: 本发明涉及一种复合材料天线罩远场方向图区间分析;其特征是:至少包括如下步骤:第一步,确定复合材料天线罩材料厚度的误差区间;第二步,引入变量:X=cos(Vd),Y=sin(Vd),计算变量X和Y的上下边界分别为;第三步,计算传输复数矩阵的区间上下边界;第四步,计算系数的区间上下边界;第六步,计算单个单元的系数Fi(θ,φ)=TMiEi(θ,φ)的区间上下边界;第七步,计算全部单元系数的区间上下边界;第八步,计算功率方向图区间上下边界。本发明将区间分析应用于天线罩远场方向图的分析中,可在给定材料厚度误差区间的基础上,通过一次分析,即可得到对应的远场方向图区间,大大节省了分析时间和计算资源。

    一种赋形双反射面天线最佳吻合赋形面参数的计算方法

    公开(公告)号:CN105930570A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610236745.7

    申请日:2016-04-15

    CPC classification number: G06F17/5009 G06F17/5018

    Abstract: 本发明涉及一种赋形双反射面天线最佳吻合赋形面参数的计算方法,该方法将赋形双反射面天线的馈源‑副面‑主面匹配系统拆分成馈源‑副面‑“焦线”和主面‑“焦线”两个系统,它们通过“焦线”匹配实现与原赋形双反射面匹配系统的等效,使得对于仅讨论主面实际形面误差的问题简化为在主面‑“焦线”系统内讨论,既简化了分析过程,几何意义极易理解;又使得问题研究的对象更有针对性。该方法将赋形反射面最佳吻合赋形面的参数以简单清晰的思路求解出来,可通过最佳吻合参数计算出实际赋形反射面的基准面,为大型赋形双反射面天线的面型精度描述、结构保型设计、副面位姿调整和主动面调整提供了参考基准,具有较高的实际应用价值。

    基于机电耦合的星载有源相控阵天线结构轻量化设计方法

    公开(公告)号:CN105787160A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610089192.7

    申请日:2016-02-17

    CPC classification number: Y02T10/82 G06F17/5018

    Abstract: 本发明公开了基于机电耦合的星载有源相控阵天线结构轻量化设计方法,包括:确定天线结构参数、材料属性、热参数及电磁参数;提取铝蜂窝物性参数和几何参数;确定天线阵元相位中心;建立天线热模型,施加热载荷及边界条件,计算太空环境下天线温度场分布;建立天线结构有限元模型,施加温度载荷及结构约束,计算天线阵面热变形;提取阵元相位中心节点位移;基于机电耦合模型计算天线辐射方向图计算变形天线的第一副瓣电平;判断是否超出容许范围;修改铝蜂窝几何参数,得到星载有源相控阵天线轻量化结构方案。本发明综合考虑天线机电热三场间的相互影响,在保证天线电性能要求的前提下实现结构轻量化设计,用于指导星载有源相控阵天线结构设计。

    一种面向智能蒙皮天线测试的变形实验装置

    公开(公告)号:CN105606907A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610038119.7

    申请日:2016-01-20

    CPC classification number: G01R29/10

    Abstract: 本发明涉及一种面向智能蒙皮天线测试的变形实验装置,底板紧固在测试架上,两底座固定在底板上,第一支座和第二支座固定在底座的两端,平行滑轨安装在第一支座和第二支座的孔内,器件放置板安装在第一支座和第二支座上,并可调节板面高度,单片机控制板以及其他器件平放在器件放置板上;扭转系统固定在第一支座上,第一弯曲系统和第二弯曲系统分别安装在平行滑轨上。本发明的优点体现在:利用单片机通信模块对实验装置进行远程操控,不仅简单方便,而且可减少微波暗室的辐射,并且利用步进电机驱动控制,能够精确控制和调整变形量,满足于天线结构变形下的电磁性能测试和调试的实验需求。

    基于相移量机电耦合的分布式MEMS移相器工作电压的调整方法

    公开(公告)号:CN105489978A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610041328.7

    申请日:2016-01-21

    CPC classification number: H01P1/182 B81B7/02 H01P11/00 H01P11/006

    Abstract: 本发明公开了一种基于相移量机电耦合的分布式MEMS移相器工作电压的调整方法,包括确定分布式MEMS移相器的结构参数、材料属性和电磁工作参数;确定工作电压标准值V0和相移量标准值Δφ0;施加2V0的工作电压,测量M个MEMS桥中相移量Δφi;比较相移量测量值Δφi与标准值Δφ0;当相移量测量值Δφi>标准值Δφ0,得MEMS桥有向上的高度误差,计算等效电路参数和工作电压调整量;当相移量测量值Δφi≤标准值Δφ0,得MEMS桥向下高度误差或无误差,计算等效电路参数和高度误差值,计算工作电压的调整量;判断是否已对全部计算工作电压调整量;重新施加到相应的MEMS桥上,测量分布式MEMS移相器的整体相移量;判断调整工作电压后的分布式MEMS移相器电性能是否满足指标要求。本方法为实际工作的可靠性提供了理论指导。

    一种热变形大型双反射面天线的副反射面位置补偿方法

    公开(公告)号:CN103488818B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201310393515.8

    申请日:2013-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种热变形大型双反射面天线的副反射面位置补偿方法,主要解决双反射面天线因温度变形引起的电性能下降问题。其方案是:(1)根据天线结构参数,建立天线有限元模型。(2)计算加载温度载荷后变形的节点坐标;(3)根据变形主反射面信息,建立变形主反射面电磁模型;(4)在变形主反射面电磁模型中,以提取的变形副反射面的顶点坐标为基准,建立变形副反射面电磁模型,计算未补偿时电性能;(5)用等效馈源代替实馈源和副反射面;(6)用遗传算法,优化变形参量,由得的等效馈源位置求补偿后副反射面位置,计算进行补偿后电性能;(7)若补偿前后电性能提高量满足要求,则得所求;否,重设优化参数再计算,直至满足要求。

    结构变量对控制性能影响函数的计算方法

    公开(公告)号:CN105045106A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510473607.6

    申请日:2015-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种结构变量对控制性能影响函数的计算方法,主要解决现有的方法不能准确计算结构对控制的影响矩阵,且当系统矩阵奇异或者不稳定时无法求解的问题,其实现步骤是:首先以系统的线性二次型控制器LQR(Linear Quadratic Regulator)为基础,根据其最优性能指标,结合系统的最优KKT(Karush-Kuhn-Tucker)准则,得结构变量对控制性能的影响函数;然后基于精细积分原理,将作用时间分成时间步长为η的一系列时间间隔,根据加法定理,对基本区段进行合并,在每一步的合并计算中,主要对增量进行,避免合并时由于计算机的舍入操作引起的精度损失。本发明克服了传统的计算方法的缺陷,不但可稳定计算影响函数,而且精度非常高。

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