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公开(公告)号:CN114117860B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202111431082.1
申请日:2021-11-29
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种基于时域有限差分法的半确定性信道仿真方法。该方法采用时域有限差分法(FDTD)对全空间进行电磁仿真来获取收发之间的响应,并对散射物进行微调来引起信道的波动,从而获得信道的多径统计特性。首先,在设置空间媒质分布的基础上,采用FDTD通过更新方程进行磁场和电场的不停迭代,直到达到预设的时间总步数后停止;然后,取出激励源信号s(t)和观测点的信号r(t),将二者进行频率搬移并滤波取得信号的包络信号或称等效低通信号sl(t)和rl(t),之后求观测信号rl(t)与激励信号sl(t)的相关,由相关峰的峰值和时延可得此信道每条路径的衰减和时延;最后,将计算空间内的散射物随机变动,多次之后求取各条路径上衰减与时延的统计特性。本发明计算精确,适用性广泛,也可用于复杂介质下的信道计算。又加入了散射物的随机性,得到了半确定性信道模型,体现出了信道的随机性特征。
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公开(公告)号:CN111812648B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202010709212.2
申请日:2020-07-22
Applicant: 东南大学 , 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 针对强杂波背景下的多通道合成孔径雷达系统,本发明结合鲁棒主成分分析(RPCA)方法和幅相联合检测方法提出了一种多通道合成孔径雷达RPCA幅相联合目标检测方法与装置。该方法首先将各个通道的聚焦图像列向量化后堆叠得到矩阵X,然后利用改进的RPCA方法将矩阵X分解得到低秩矩阵L和稀疏矩阵S,最后引入相位信息进行幅相联合检测。本发明综合考虑了具体的杂波和运动目标信息,有效改善运动目标检测性能;通过两步检测方法,充分结合RPCA和幅相联合检测方法的优点,降低低信杂比条件下的虚警率;并且本发明方法采用的矩阵分解技术,可以极大地降低运算复杂度,提高算法效率。
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公开(公告)号:CN113051804A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110435889.6
申请日:2021-04-22
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种用于OTA仿真的复包络蛙跳隐式时域有限差分法。该方法采用复包络交替方向隐格式时域有限差分法对全空间进行电磁仿真来获取收发之间的响应,从而达到获取性能指标的目的。首先,在设置空间媒质分布、确定信号调制方式的基础上,通过复包络蛙跳隐式时域有限差分法的更新方程对电场和磁场进行不断迭代,直到达到预设的时间总步数后停止;然后根据调制方式对接收信号进行解调以获取参数指标。本发明方法具有无条件稳定和高精度的特点,适用性广泛,可用于进行OTA测试的仿真计算,也可用于其他复杂介质下的电磁计算问题。
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公开(公告)号:CN110085986A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910173836.4
申请日:2019-06-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种可波束扫描的大频率比双频天线,该双频天线采用共享口径的方式集成具有较大频率比的两个频段的辐射单元,其中低频辐射单元采用偶极子天线来产生低频辐射波束,高频辐射单元采用阵列天线来产生高增益的高频扫描辐射波束,该双频天线采用包含基片集成波导在内的独立的馈电结构向阵列天线的各个阵元提供具有独立的幅度和相位的馈电信号,以实现高频辐射波束扫描,该双频天线通过印制电路板工艺实现。本发明可以在两个频段实现高增益、阻抗带宽较宽的辐射波束,且高频段上的辐射波束具有扫描能力,同时该双频天线还具有结构紧凑、加工简单、易于与射频前端电路集成的特点。
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公开(公告)号:CN106229631A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610571115.5
申请日:2016-07-19
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种宽带毫米波天线,包括上、下矩形金属块和中间的介质基片;上、下矩形金属块的一侧分别延伸出一条金属臂;两金属臂关于介质基片镜像对称;金属臂相背离的两个面之间的距离相等,相对的两个面之间的距离沿长度方向逐渐增大,形成一V形的辐射口,辐射口末端形成喇叭状的嘴部,嘴部大口径一端朝向辐射口外;介质基片的上、下表面为金属面,介质基片上沿长度方向设有微带线到基片集成波导的转接电路和基片集成波导;基片集成波导的输出端延伸出一段宽度沿长度方向由大到小渐变的介质板;所述介质板伸入辐射口。本发明兼具宽带宽、造价低、尺寸小、结构简单紧凑、易集成和组阵等优点。
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公开(公告)号:CN101944924B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201010297203.3
申请日:2010-09-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公布了一种用于下一代无线通信网络的宽带MIMO射频收发系统,包括接收模块、本振模块和发射模块,另外还包括电源模块和控制模块。本发明采用了100MHz信道带宽,6发6收的MIMO配置,实现了超过10bit/Hz的频谱利用效率,现场测试表明本发明可以支持超过1Gbit/s的数据传输率,满足国际电信联盟对下一代数字移动通信系统(4G)的要求。本发明充分结合、利用超外差结构和零中频结构的优点,采用不对称的结构,在发射模块采用零中频结构,在接收模块采用超外差结构。这种方式在保证了系统性能的同时,降低了电路的复杂度,减少了系统的成本。本发明的本振模块采用了创新的设计,降低了系统的成本和电路的复杂程度。
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公开(公告)号:CN114006179A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111500182.5
申请日:2021-12-09
Applicant: 江苏亨鑫科技有限公司 , 东南大学 , 江苏亨鑫无线技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种64单元混合波束赋形有源天线阵列,其单元数量大并采用有源天线结构实现了较小的整体尺寸,且在射频前端中加入数控衰减器实现了每个单元的幅度控制。其包括:八个单元子阵,每个单元子阵包括直线间隔排布的八个单元;金属屏蔽盒;八个所述单元子阵并列间隔排布;每个单元子阵还包括有一个一分八功分网络;每个单元包括有一个天线、一个射频前端;每个单元的所述天线位于所述多层印制电路板的对应顶部位置,每个单元的所述射频前端位于所述多层印制电路板的对应底部位置,每个单元的射频前端对应布置于对应的天线的正下方位置;所述金属屏蔽盒位于所述多层印制电路板的下方、并覆盖所有的射频前端布置。
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公开(公告)号:CN113991307A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111500165.1
申请日:2021-12-09
Applicant: 江苏亨鑫科技有限公司 , 东南大学 , 江苏亨鑫无线技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种半孔馈电贴片天线,其易于与射频前端电路集成,具有结构紧凑、易于安装和拆分、体积小、剖面低的优点,并且可以实现宽工作带宽、低交叉极化和高前后比。其包括上辐射单元、下辐射单元;上辐射单元具体为上电路板,上电路板包括介质基片、金属层,金属层位于介质极片的下表面;下辐射单元具体为下电路板,下电路板包含自上而下顺次排布的顶部金属层、第一层介质基片、上地平面、粘贴介质层、带状线层、第二层介质基片、下地平面;下辐射单元还包括有馈电输入端口半孔和接地半孔,馈电输入端口半孔和接地半孔从上到下分别连接顶部金属层、上地平面、带状线层、下地平面;上电路板和下电路板之间为空气。
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公开(公告)号:CN113300108A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110631621.X
申请日:2021-06-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种双极化宽阻带滤波天线,该双极化宽阻带滤波天线包含上下两个辐射单元、馈电网络和一个基片集成波导谐振腔,两个辐射单元均为正方形金属贴片,馈电网络采用耦合馈电方式,其传输线采用带状线,通过馈电网络中引入的谐振器和带阻滤波器,以及下贴片上蚀刻的4个U形缝隙,实现了宽阻带的滤波特性。上贴片由单层印制电路板工艺实现,下贴片和馈电网络由多层印制电路板工艺实现。采用本发明提供的双极化宽阻带滤波天线结构可以实现宽工作带宽、宽滤波阻带、高端口隔离度、高带外抑制、低交叉极化、高前后比和良好的带内增益平坦度,并且该双极化宽阻带滤波天线具有结构紧凑、体积小、易于与射频前端电路集成的优点。
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公开(公告)号:CN111988002A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010777998.1
申请日:2020-08-05
Applicant: 东南大学 , 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本发明实施例公开了一种用于MIMO功放的数字预失真方法、装置、设备及存储介质,涉及无线通信技术领域,缓减数字预失真解决功率放大器的效率和线性度的矛盾。本发明包括:将各个子通道的数字基带输入信号,分别输入对应的数字预失真器,并获取各个数字预失真器输出的预失真输出信号;并进一步得到耦合后的子通道信号;将所得的各个耦合后的子通道信号,分别注入功率放大器进行放大,再输入衰减耦合器,之后对各个衰减耦合器输出的耦合信号依次进行滤波和解调处理,得到各个子通道的数字基带输出信号;将各个子通道的数字基带输入信号和数字基带输出信号,输入预失真训练模块训练后更新各个数字预失真器的参数。本发明适用于MIMO功放的数字预失真。
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