一种对月壤结构探测仪数据去除背景的方法

    公开(公告)号:CN106646383B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201610862035.5

    申请日:2016-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种对月壤结构探测仪数据去除背景的方法,该方法将月壤结构探测仪探测得到的实测数据和背景数据,经过时间校正、幅度校正等步骤,得到去除背景后的实测数据。因为月壤结构探测仪是在静止的状态下工作,工作方式有别于普通的商业探地雷达,所获取的原始数据也有别于商业探地雷达的数据。同时月壤结构探测仪会受到着陆器本体、周围环境和设备自身的温度等因素的影响,因此采用本发明对原始数据进行去除背景处理,提高原始数据的信噪比,以得到标准的实测数据,用于探测区域成像等科学研究。

    高精度步进延迟系统
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109257033A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201810984651.7

    申请日:2018-08-27

    Abstract: 本发明提出一种高精度步进延迟系统,其包括:配电器,用于提供多种规格的电源输出;恒温晶体振荡器,用于产生高稳时钟信号;FPGA控制模块,用于完成步进延迟系统的逻辑控制和粗延迟量、细延迟量的计算,FPGA控制模块接收高稳时钟信号,并产生发射触发时钟信号和接收触发时钟信号;以及细延迟电路,用于接收所述接收触发时钟信号,并产生步进延迟脉冲信号,其中,发射触发时钟信号用于触发雷达的发射机工作,步进延迟脉冲信号用于触发雷达的接收机工作。本发明获得了高精度、大时窗的步进延迟系统,解决了雷达的等效采样接收机的步进精度和时窗大小之间存在矛盾关系的问题。

    基于岭回归的二端口矢量网络分析仪校准的方法

    公开(公告)号:CN109239634A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811054067.8

    申请日:2018-09-10

    CPC classification number: G01R35/005

    Abstract: 本发明提供一种基于岭回归的二端口矢量网络分析仪校准的方法,包括如下步骤:S1,建立12项误差模型,得到二端口矢量网络分析仪的散射参数的真实值与12项误差和散射参数的测量值之间的第一解析式;S2,建立单端口误差模型,得到二端口矢量网络分析仪的散射参数的真实值与所述12项误差和散射参数的测量值之间的第二解析式,对两个端口分别采用岭回归算法进行校准,得到全部12项误差的值;S3,将得到的12项误差的值和散射参数的测量值代入所述第一解析式中,得到散射参数的真实值,12项误差是指有效方向性前、后向误差,隔离度前、后向误差,等效源失配前、后向误差,等效匹配负载失配前、后向误差,传输跟踪前、后向误差,反射跟踪前、后向误差。

    低背腔超宽带电阻加载偶极子天线

    公开(公告)号:CN103594784B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201210586011.3

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种低背腔超宽带电阻加载偶极子天线,该天线包括:两个辐射臂、介质板、输入端口和金属背腔,其中,所述两个辐射臂均为半椭圆形,每个辐射臂由平行设置的且与所述辐射臂电性连接的多个分段金属条带和金属条带之间的若干相并联的加载电阻构成;所述加载电阻焊接在所述辐射臂相邻两段金属条带之间,用于减小所述辐射臂上的反射电流;所述两个辐射臂对称地粘接于所述介质板的正表面;所述两个辐射臂相对一侧分别引出一输入端口,作为所述天线的馈电端,用于信号的输入;所述金属背腔位于所述辐射臂的上方,其四边与所述介质板的四边固定在一起。本发明具有结构简单、剖面低等特点,适合于安装在车辆底部,不影响车辆行走能力。

    基于平面电阻技术的宽带天线

    公开(公告)号:CN103633427A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201210586773.3

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于平面电阻技术的宽带天线,该天线包括:第一辐射臂、第二辐射臂、介质板和两个馈电点,其中,所述第一辐射臂和第二辐射臂均为金属辐射臂,粘接在所述介质板的上表面;每个辐射臂均包括粘接于所述介质板上表面的平面电阻层和多个并排放置且分别与所述平面电阻层电性连接的分段金属片,相邻两个金属片之间的平面电阻层形成加载电阻,将两个金属片连接在一起;所述两个馈电点分别位于两个辐射臂相对一侧金属片的中间位置,作为所述天线的输入端口。本发明适用于所有电阻加载天线的应用,具有更高的集成度和可靠性。

    一种超宽带三角形平面电阻膜天线

    公开(公告)号:CN103594783A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201210585692.1

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种超宽带三角形平面电阻膜天线,该天线包括:第一三角形辐射臂、第二三角形辐射臂、两个馈电点以及介质板,其中,所述第一三角形辐射臂和第二三角形辐射臂的形状均为三角形,其以底边相对而设置;所述第一三角形辐射臂和第二三角形辐射臂由平面电阻膜材料制成;所述第一三角形辐射臂和第二三角形辐射臂粘接在所述介质板的上表面;所述两个馈电点分别位于所述第一三角形辐射臂和所述第二三角形辐射臂相对边的中间位置,所述馈电点作为所述天线的输入端口。本发明天线具有宽频带、结构简单等特点,适用于各种无线电系统的应用。

    利用辅助天线对消电场噪声的低频射电天文观测仪

    公开(公告)号:CN109884408A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910274246.0

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种利用辅助天线对消电场噪声的低频射电天文观测仪,包括:接收天线,用于接收低频射电天文电场信号;辅助天线,其长度短于所述接收天线的长度,用于接收低频噪声信号;多通道前置放大器,用于将所述低频射电天文电场信号和所述低频噪声信号放大后输出;电子学单元,用于将所述低频噪声信号放大和反相后与所述低频射电天文电场信号叠加。本发明增加一根辅助天线,利用辅助天线接收到的卫星平台低频噪声信号,经过反相和放大处理,然后与低频接收天线的接收信号相叠加,这样就会抵消掉低频接收天线接收的卫星平台低频干扰噪声信号,有效地提高接收信号的信噪比。

    用于处理两层介质的多偏移距绕射叠加的成像方法

    公开(公告)号:CN107153190A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710340756.4

    申请日:2017-05-12

    Abstract: 本发明提供了一种用于处理两层介质的多偏移距绕射叠加的成像方法,包括:将探测区域离散网格化,分成M*N个网格,每个网格作为一个子波源,其中M、N为正整数;对于第i个子波源,从预处理后的标准化探测仪数据集中确定该子波源被每个接收天线接收到的能量,获得该子波源在每帧数据中对应的能量,其中i=1,2,……,M*N;对于第i个子波源,将该子波源在每帧数据中的能量按照帧数进行叠加,获得该子波源的总能量;以及遍历M*N个子波源,从而获得整个探测区域的地质情况进行成像。通过采用偏移成像中的绕射叠加方法,适用于具有一定高度、多偏移距、多输入多输出的雷达成像要求,且成像清晰,同时对于处理非均质、分层介质具有良好的优势。

    一种采用超宽带雷达技术探测月壤分层结构的系统及方法

    公开(公告)号:CN106019272A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610412689.8

    申请日:2016-06-13

    Abstract: 本发明提供了一种采用超宽带雷达技术探测月壤分层结构的系统及方法。该系统中,天线电扫描组件选择N个天线其中之一作为发射天线,其余N‑1个天线作为接收天线,控制器控制发射机生成超宽带脉冲信号,并将该超宽带脉冲信号通过发射天线进行发射;该超宽带脉冲信号在月壤表面和月壤内部分层面上会产生反射回波信号,其他N‑1个接收天线在天线电扫描组件控制下依次接收月壤分层结构的回波信号并经由接收机接收后发送至控制器进行存储;当遍历所有天线均作为发射天线进行探测之后,便能获得天线阵下方区域月壤分层结构的一次完整的探测数据,通过对探测数据进行处理,就可以获取一幅探测区域内月壤分层结构图像。

    一种高可靠大功率纳秒窄脉冲产生电路

    公开(公告)号:CN103633964B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201310060902.X

    申请日:2013-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种高可靠大功率窄脉冲产生电路,该电路采用宽频带射频变压器将触发信号同步馈入Marx电路级联的各个雪崩三级管基级和发射级之间;在触发脉冲产生电路和触发脉冲整形电路之间设置有保护电路,在触发脉冲整形电路和Marx电路之间设置有隔离电路,其中:所述保护电路用于保护所述触发脉冲产生电路;所述隔离电路用于保护所述触发脉冲整形电路;并且在Marx电路中采用高压大阻值充电电阻。本发明电路在产生大峰值功率(大于30kW),纳秒级窄脉冲(小于8ns,10%~10%)的情况下,解决了现有技术中雪崩三极管易失效、输出的大功率纳秒脉冲易损坏触发脉冲产生电路等问题,有效地提高了电路的可靠性。

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