高精度介质体目标散射的仿真方法

    公开(公告)号:CN111144013A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911388924.2

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明提出了高精度介质体目标散射的仿真方法,主要解决现有CSIE方程无法使用在介质体散射当中的问题。其方案是:使用half-SWG基函数对网格划分后的目标模型建模;通过保留组合源积分方程中磁流源散射部分,建立体积分组合源积分方程,并将其使用由导体拓展到介质体;将只在良导体目标的散射场计算用的阻抗边界条件用到介质体当中,使同一小四面体中存在的电流源与磁流源进行关联;使用不连续伽辽金法生成矩阵向量表达式,将矩阵向量表达式中的阻抗矩阵转换为占用内存小,且易于求解的形式;使用广义最小残差法对矩阵向量表达式进行求解,得出双站雷达散射截面RCS。本发明精度高、占用计算机内存小,可用于飞行器械及天线设计。

    宽带方向图可重构的八木天线

    公开(公告)号:CN111082219A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911298077.0

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种宽带方向图可重构的八木天线,主要解决现有同类天线带宽窄的问题。其包括介质基板(1)、印制在介质基板上表面的矩形寄生单元(5)、位于寄生单元上方的长方体容器(3)、印在介质基板下表面的折合振子(2)和同轴馈电结构(6);介质基板内部设有至少两个金属通孔(10,11),折合振子上印有T型缝隙(7)和开有圆形缺口(9),两个金属通孔分别位于T型缝隙的竖向两端,且通过金属铜线相连;同轴馈电结构由馈电探针的内导体(13)和外导体(14)组成,内导体与第一金属通孔(10)相连,外导体与圆形缺口(9)相连。本发明相对于现有技术明显提高了天线的带宽,可用于无线通信器件的设计。

    一种导电液体天线
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110994149A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911240831.5

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明提出了一种导电液体天线,属于微波通信器件技术领域,旨在解决现有技术中存在的天线增益较低的技术问题。包括基板固定在底板的上表面;集水装置与基板固定;馈电底板固定在集水装置内腔体的底部;金属探针的一端穿过集水装置与馈电底板连接,另一端顺次穿过基板和底板,与固定在底板下表面的N型连接器连接;喷嘴固定在集水装置的导电液体出口位置;中空导体管固定在底板预设的安装孔上;水泵固定在底板的下方,该水泵的出水口与中空导体管的下端通过第一输水管连接;集水装置的导电液体入口与中空导体管的上端通过第二输水管连接;第一输水管和第二输水管均采用非导体材料。主要用于无线通信系统中接收和发射信号。

    高选择性的基片集成波导宽带滤波器

    公开(公告)号:CN108511859A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810193119.3

    申请日:2018-03-09

    Inventor: 安翔 程祥远

    CPC classification number: H01P1/203 H01P1/20

    Abstract: 本发明公开了一种采用缺陷地结构和接地枝节加载谐振器的高选择性基片集成波导宽带滤波器,主要解决现有技术难以同时满足小型化、低损耗、带外性能优良的问题。其包括基片集成波导腔(1)、50Ω微带传输线(2)和梯形渐进微带传输线(3),该梯形渐近微带传输线(3)与基片集成波导腔(1)和50Ω微带传输线(2)分别为过渡连接和平滑连接;该基片集成波导腔(1)的上表面中心刻蚀有四对对称非重复曲折缺陷地结构(4);微带传输线(2)的一侧紧邻着接地枝节加载谐振器(5)。本发明具有高频率选择性、高Q值、高功率容量、低辐射、低损耗、小型化和容易连接的优点,可应用在射频收发装置的前端。

    一种宽带液体天线
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110994153A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911298122.2

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明提出了一种宽带液体天线,主要解决现有液体天线频带窄、结构复杂的问题。其包括介质基底(1)、嵌于介质基底中央的馈电探针(4)、位于介质基底上部的介质外壳(2)、注入介质外壳中的导电液体(3)和位于介质基底下的圆形导体板(5);介质基底上表面绕z轴刻有环形凹槽(11),沿z轴刻有阶梯型通孔(12),分别用于固定介质外壳和馈电结构;介质外壳内沿z轴刻有圆柱凹槽(21),围绕圆柱凹槽等间隔刻有两层环形凹槽(22,23);介质外壳(2)、介质基底(1)、馈电探针(4)这三者形成封闭结构,便于盛装导电液体。本发明频带宽,通带内阻抗变化平稳,全向辐射特性好,结构简单易于维护,可用于无线通信系统。

    一种高选择性的基片集成波导宽带滤波器

    公开(公告)号:CN109599644B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201811489501.5

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明提出了一种基片集成波导宽带滤波器,旨在提高滤波器的通带选择性。包括介质基板、印制在介质基板上表面形状为等腰直角三角形的金属贴片和下表面的金属底板,金属贴片靠近两个直角边的位置设置有多个第一金属通孔,斜边中点的垂直平分线上设置有一个或多个第二金属通孔,用于实现金属贴片与金属底板的连接,该金属贴片斜边的中点位置设置有金属化盲孔,该金属化盲孔的开口端与金属底板连接,所述金属贴片斜边中点的垂直平分线和该垂直平分线在金属底板的投影位置各刻蚀一个S型缝隙,且该两个缝隙关于通过介质基板厚度中点且平行于板面的平面镜像对称,且缝隙不与第二金属化通孔接触。

    一种透镜天线
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109586037A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811402747.4

    申请日:2018-11-23

    CPC classification number: H01Q19/06 H01Q15/0086

    Abstract: 本发明提出了一种透镜天线,旨在保证透镜天线方向性的同时,实现了光学器件的幻觉效果,包括点光源、半径为r的球体结构和半径为R半球体结构,球体结构和半球体结构均采用左手材料,半球体结构的球面上设置有凹陷结构,该凹陷结构的曲面与球体结构的球面的曲率半径相同,球体结构嵌套在半球体结构的凹陷结构中,并与凹陷结构的曲面紧密相贴,球体结构的折射率沿通过球体结构球心O′和半球体结构虚球心O的轴线X正方向,以与半球体结构球面弯曲方向相同的球面形式逐渐增大,半球体结构的折射率沿从该半球体结构的球面和凹陷结构面向虚球心O方向逐渐增大,点光源在球体结构的内部,其发光点位于半球体结构的虚顶点A。

    动、静态雷达散射截面测量数据综合可视化方法

    公开(公告)号:CN103197296A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310091564.6

    申请日:2013-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种动、静态雷达散射截面测量数据综合可视化方法,主要解决现有技术动、静态雷达散射截面测量数据的可比度和一致性不高的问题。其实现步骤包括:(1)载入任意测量目标的测量数据;(2)使用单角度合并方式,得到目标的动态雷达散射截面测量数据的单角度测量数据;(3)对单角度测量数据进行平滑处理;(4)选择直角坐标将平滑处理后的动态雷达散射截面测量数据的单角度测量数据以三维图形方式绘制出来;(5)在同一三维图像中以均匀球形形式绘制指标;(6)在同一三维图像中绘制目标静态雷达散射截面的测量数据图像。本发明对动、静态雷达散射截面数据处理直观、准确,提高了测量数据的可比度和一致性,数据处理步骤简单快捷。

    一种频率可重构和波瓣宽度可调的液体角形反射器天线

    公开(公告)号:CN113067128B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202110305797.6

    申请日:2021-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种频率可重构和波瓣宽度可调的液体角形反射器天线,主要解决现有技术不能对天线谐振频率可重构和不能对天线水平波瓣宽度调整的问题。其包括金属底板、固定在金属底板上表面的两条无源振子臂,及位于两条无源振子臂所形成夹角内的有源振子;每条无源振子臂由多个共线的无源振子组成;无源振子包括中空管和绝缘装置,且部分中空管盛装有导电液,通过调整两条无源振子臂上盛有导电液振子的数目,实现对天线水平波瓣宽度的调节;有源振子包括集液中空管、绝缘装置、导电液体和馈电装置;通过调节有源振子中导电液体的高度,实现对天线谐振频率的可重构。本发明与现有技术相比,拓宽了天线的功能,可用于无线通信系统中接收和发射信号。

    金属目标散射的快速仿真方法

    公开(公告)号:CN112949079A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110293627.0

    申请日:2021-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种金属目标散射的快速仿真方法,主要解决现有技术计算金属目标散射速度较慢,需要存储量过多的问题。其方案是:使用RWG基函数对目标模型表面进行网格划分;使用等效原理对目标表面建立积分方程;通过矩量法离散表面积分方程,得到阻抗矩阵和电流系数方程;利用八叉树对目标表面进行分层,将阻抗矩阵分为远场阻抗矩阵和近场阻抗矩阵;使用框架化分解算法对远场阻抗矩阵进行压缩分解;将压缩分解后的远场阻抗矩阵代入电流系数方程,求解得到电流系数;根据电流系数计算得到目标的雷达散射截面。本发明准确性高,占用内存少,求解速度快,可应用于飞机、坦克、火箭、卡车这些实际工程模型的雷达散射截面参数仿真。

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