一种用于卫星通信的圆极化偶极子天线

    公开(公告)号:CN110620291B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201910808329.3

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 本发明属于卫星移动通信领域,涉及圆极化天线设计,具体为一种用于卫星通信的圆极化偶极子天线,使其同时具有宽带、宽波束、低仰角圆极化性能好的特性。本发明圆极化偶极子天线包括:介质基板、金属反射板、四个偶极子天线辐射臂、四个寄生贴片、四个金属导电墙、以及同轴馈电线;将能够展宽波瓣的导电墙结合运用到了圆极化交叉偶极子天线上,金属反射地板、导电墙与寄生贴片三者共同形成磁偶极子天线,通过磁偶极子与电偶极子方向图互补的方法来波瓣展宽,从而提高低仰角处的增益;进而本发明同时具有宽带、宽波束、低仰角圆极化性能好的优点,且结构简单、易于安装,更适用于卫星通信。

    一种用于卫星通信的低剖面圆极化微带天线

    公开(公告)号:CN111682305A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010447825.3

    申请日:2020-05-25

    Abstract: 本发明属于卫星移动通信领域,具体提供一种用于卫星通信的低剖面圆极化微带天线,用以克服现有卫星通信天线波束宽度窄、剖面较高、工作带宽较窄及横向尺寸较大等问题。本发明采用绕上层介质基板中心等间距顺序旋转排布的微带四元阵列设计,使天线具有良好的圆极化性能;同时,调节阵元之间的距离,能够控制对角线阵元的电流分布,使天线实现宽波束辐射;并且,辐射体与金属反射层之间引入空气层,通过调节该空气层的厚度能够使天线的带宽展宽;最重要的是,本发明天线相对于同样性能的天线具有极低的剖面,能够做到0.068λ0,更加适用于卫星通信中所受的风阻力较大的高速移动的空中或者地面载体。

    一种可分块控制的方向图可重构液晶天线及重构方法

    公开(公告)号:CN108767456B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201810426226.6

    申请日:2018-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种可分块控制的方向图可重构液晶天线,包括两层介质基板和金属地板,第二层介质基板设置在第一层介质基板正下方,金属地板设置在第二层介质基板正下方,还包括设置在第一介质基板上表面的馈电微带线、设置在第一层介质基板下方的辐射贴片和设置在第一层介质上的加载偏压金属贴片,所述加载偏压金属贴片中间开有通孔,通孔中设置有与辐射贴片连接的连接微带线,第二层介质基板上开有腔体,液晶材料位于第二层介质基板中挖空的腔体中。该方向图可重构液晶天线实现方向图可重构的原理是改变位于辐射贴片下方的液晶材料的介电常数,方法是将电压加载在液晶材料两端,通过改变液晶材料的介电常数,从而改变天线的方向图形状。

    一种基于笔形波束的阵列赋形波束解析合成方法

    公开(公告)号:CN111262612A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010047703.5

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明提供一种基于笔形波束的阵列赋形波束解析合成方法,设计的阵列权系数的计算只与阵列单元个数和角度采样相关,可以对阵列权系数进行直接描述,即通过解析方法来计算阵列权系数以完成波束合成,包括步骤:1)初始化步骤;2)确定笔形波束对应的阵列权系数wPBP;3)根据笔形波束对应的阵列权系数wPBP构造笔形波束;4)利用笔形波束构建主瓣内各采样点对应的阵列波束向量FPBP;5)计算赋形波束对应的加权系数 6)得到合成的赋形波束fSBP(θ)与阵列中各个阵元的阵列权系数ωn。本发明大大加快了阵列赋形波束的合成速度,适应于解决大型阵列波束赋形问题。

    用于电磁散射仿真模型的半空间格林函数与射线追踪方法

    公开(公告)号:CN107315881B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201710524322.X

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明公开了用于电磁散射仿真模型的半空间格林函数与射线追踪方法,包括如下步骤:确定电特性为金属属性的目标模型和下方粗糙面,粗糙面位于XOY坐标平面,粗糙面的高度平均值为z=0,目标模型位于粗糙面上方,根据目标模型剖分得到目标模型几何信息;将雷达照射下的粗糙面移除,采用包围盒对目标模型进行包围,将包围盒向‑z方向拉伸至‑zmax,采用射线追踪方法对目标模型进行寻迹判定等操作,从而求得电磁感应电流、半空间格林函数以及远场条件下的雷达散射场。本方案采用上述原理求解目标位于随机粗糙面上的差场雷达散射截面回波信息,提高电磁仿真算法的计算精度和效率。

    一种采用球面幅度扫描的近场天线测量方法

    公开(公告)号:CN109061323A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810813317.5

    申请日:2018-07-23

    CPC classification number: G01R29/10

    Abstract: 本发明属于微波测量技术领域,具体提供一种采用球面幅度扫描的近场天线测量方法,该方法是一种球面近场无相位测量方法,测量包围待测天线的两个球面的电场幅度信息,将电/磁偶极子分布在天线的主辐射面上,建立偶极子的激励与球面电场分布关系的方程,通过两个球面间的迭代计算,从而得到具有与待测天线相同辐射特性的偶极子等效模型,基于该模型,能够计算待测天线在空间中的近远场分布,并且在距离天线的不同球面半径上具有较高的精度。

    一种基于分层图的在线重路由并行频谱碎片整理的方法

    公开(公告)号:CN108809714A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810594020.4

    申请日:2018-06-11

    CPC classification number: H04L41/044 H04L41/0823 H04L41/22 H04L45/04 H04L45/30

    Abstract: 本发明公开了一种基于分层图的在线重路由并行频谱碎片整理的方法,包括以下步骤:S1:建立网络的分层图和频谱槽;S2:将业务分配至分层图和频谱槽中;S3:当网络达到频谱碎片整理的条件时,根据网络分层图和频谱槽对频谱碎片进行整理。本发明通过分层图和频谱槽进行频谱碎片整理时,分层图可以解决不同速率业务传输的问题,并且利用分层图可以同时解决业务路由与频谱分配的问题。这样可以根据不同类型的业务,建立不同类型的分层图,则可以对不同的类型的分层图进行并行处理,这可以很好的解决网络中的频谱碎片整理的问题,并且使用少量资源就可以实现在线整理。

    一种铁电存储器
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105097010B

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201410210114.9

    申请日:2014-05-16

    CPC classification number: G11C11/22

    Abstract: 本发明实施例公开了一种铁电存储器,可包括:第一存储单元列、第一参考单元、第二参考单元和控制电路;第一参考单元和第二参考单元用于提供参考电压;控制电路,用于在读取第一存储单元列中的第一存储单元中所存储数据时,根据参考电压与第一存储单元的输出信号,获得第一存储单元中所存储的数据;在读取出了第一存储单元所存储的数据之后,将与数据的取值不同的数据写入第一参考单元,并将与读取的第一存储单元中所存储的数据的取值相同的数据写入第二参考单元。本发明实施例提供铁电存储器有利于提高参考单元与存储单元的数据回写效率,均衡参考单元对中的两个参考单元的读写疲劳度。

    一种频率可重构微带贴片八木天线及重构方法

    公开(公告)号:CN107785671A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201710701760.9

    申请日:2017-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种频率可重构微带贴片八木天线,包括三层结构,第一层结构包括第一层介质基板,在第一层介质基板的上表面设置耦合微带线、直流偏置电路和金属通孔,在第一层介质基板的下表面安装阻抗变换线、反射贴片、有源贴片和引向贴片重构方法为向液晶材料两端加入直流电压,直流电压由T型偏置器通过金属通孔加载在有源贴片下方的介质,即液晶材料两端,改变直流偏置电路的电压即可改变液晶材料的有效介电常数,从而改变八木天线工作频率。本方案采用上述天线及方法,频率重构方便,该重构天线易于集成,降低了加工难度,还能让主瓣波束集中在边射方向和端射方向之间,接收信号效果更好。

    用于电磁散射仿真模型的半空间格林函数与射线追踪方法

    公开(公告)号:CN107315881A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710524322.X

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明公开了用于电磁散射仿真模型的半空间格林函数与射线追踪方法,包括如下步骤:确定电特性为金属属性的目标模型和下方粗糙面,粗糙面位于XOY坐标平面,粗糙面的高度平均值为z=0,目标模型位于粗糙面上方,根据目标模型剖分得到目标模型几何信息;将雷达照射下的粗糙面移除,采用包围盒对目标模型进行包围,将包围盒向-z方向拉伸至-zmax,采用射线追踪方法对目标模型进行寻迹判定等操作,从而求得电磁感应电流、半空间格林函数以及远场条件下的雷达散射场。本方案采用上述原理求解目标位于随机粗糙面上的差场雷达散射截面回波信息,提高电磁仿真算法的计算精度和效率。

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