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公开(公告)号:CN105844018B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201610171419.2
申请日:2016-03-23
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种大型反射面天线反射体俯仰关键模态的选取方法,所述大型反射面天线反射体俯仰关键模态的选取方法以大型反射面天线的反射体结构有限元模型为基础,同时考虑时域各阶模态所占能量比例和频域传递函数2范数相对大小的影响,选取反射体结构俯仰运动的关键模态。本发明克服了传统模态选取方法的缺陷,可以为后续反射面天线的动力学建模奠定基础,缩短研制周期;解决了对于大型反射面天线的反射体,现有的模态选取方法不能完整考虑各阶模态的综合影响因素,最优选取其俯仰运动关键模态的问题。
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公开(公告)号:CN106299722B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610703161.6
申请日:2016-08-22
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种面向抛物面的大型赋形面天线主动面板调整量的快速确定方法,包括确定天线模型和促动器支撑节点;确定赋形面拟合方程和目标抛物面的标准方程;提取赋形反射面所有主动面板的节点信息;提取出第e块面板的节点信息;计算该主动面板的最佳拟合抛物面;确定第e块面板的促动器支撑节点;确定赋形面天线面板与目标抛物面的对应节点,计算促动器调整量和调整后整体反射面所有节点的均方根误差;判断天线增益是否满足要求,输出促动器最佳调整量。本发明能直接准确的计算出面向抛物面的大型赋形面天线主动面促动器最佳调整量,明显提高天线电性能,确保天线在两种不同工作模式下面型的精确转换功能,具有重要的学术意义和工程应用价值。
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公开(公告)号:CN105977649B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201610512203.8
申请日:2016-07-01
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种面向赋形面的大型抛物面天线主动面板调整量的快速确定方法,包括确定天线结构模型和促动器支撑节点;确定大型抛物面天线的两种工作模式下的整体反射面面型,确定赋形面的拟合方程;提取反射面所有主动面板的节点信息;计算与赋形面拟合均方根误差最小的目标曲面;确定面板与目标曲面的对应节点,计算促动器调整量;计算调整后整体反射面的所有节点的轴向误差;利用机电耦合模型计算天线增益,判断天线增益是否满足要求,输出最佳促动器调整量。本发明能直接准确地计算天线主动面板促动器的最佳调整量,使调整后形成的天线整体反射面更加逼近赋形面,能明显提高天线电性能,实现大型抛物面天线两种工作模式下的面型精准转换功能。
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公开(公告)号:CN106354909A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610701717.8
申请日:2016-08-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了一种面向辐射和散射的稀疏排布阵列天线结构公差的确定方法,包括确定稀疏排布阵列天线的结构、电磁工作参数和稀疏排布矩阵,给出初始结构公差;将结构公差分配为稀疏阵面所在平面内阵元位置安装精度和阵元所在稀疏阵面法向阵面平面度;获取阵元位置安装误差随机数和阵面平面度误差随机数;计算稀疏阵中相邻两个辐射单元在目标处的辐射场空间相位差,得到天线辐射场口面相位差;计算天线辐射场方向图;计算相天线增益相对于设计指标的恶化程度;判断是否满足设计要求;计算天线散射场口面相位差及散射场方向图,并计算散射场电性能参数;判断是否满足设计要求。本发明方法能够降低加工和安装难度,减少研制成本,缩短研制周期。
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公开(公告)号:CN106299722A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610703161.6
申请日:2016-08-22
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种面向抛物面的大型赋形面天线主动面板调整量的快速确定方法,包括确定天线模型和促动器支撑节点;确定赋形面拟合方程和目标抛物面的标准方程;提取赋形反射面所有主动面板的节点信息;提取出第e块面板的节点信息;计算该主动面板的最佳拟合抛物面;确定第e块面板的促动器支撑节点;确定赋形面天线面板与目标抛物面的对应节点,计算促动器调整量和调整后整体反射面所有节点的均方根误差;判断天线增益是否满足要求,输出促动器最佳调整量。本发明能直接准确的计算出面向抛物面的大型赋形面天线主动面促动器最佳调整量,明显提高天线电性能,确保天线在两种不同工作模式下面型的精确转换功能,具有重要的学术意义和工程应用价值。
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公开(公告)号:CN106092047A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610371031.7
申请日:2016-05-30
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于轨道不平度的大型天线任意位姿时波束指向偏差计算方法,包括确定天线轨道采样点间距,测量天线服役时轨道各点的高度值;确定天线座架坐标系,对轨道各点高度值进行坐标变换;计算轨道各点方位坐标的拟合系数矩阵和轨道各点高度的拟合系数向量;确定轨道不平度的最佳拟合函数;计算天线处于任意方位角时所有滚轮对应的轨道高度值;计算天线在任意方位角、俯仰角时的波束指向偏差;输出波束指向偏差至天线控制系统,调整补偿天线。本发明不仅真实反映天线轨道表面,且能准确计算大型天线在任意位姿下因轨道不平度而引起的波束指向偏差,可用于定量评价轨道不平度对大型天线波束指向的影响,具有重要的学术意义和工程应用价值。
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公开(公告)号:CN119820379A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411769999.6
申请日:2024-12-04
Applicant: 西安电子科技大学广州研究院 , 湖北省鄂州市天元砂辊有限责任公司
IPC: B23Q15/013 , G05B19/404
Abstract: 本发明公开了一种面向数控机床的主轴运动倾斜误差补偿方法及系统,该方法包括:确定数控机床的第一截面与第二截面以及非接触式激光位移传感器的安装位置,获取数控机床径向误差数据;对数控机床径向误差数据依次进行滤波、参数化与重构处理,得到预处理后的数控机床径向误差数据;根据预处理后的数控机床径向误差数据对数控机床切削刀具进给量进行自适应补偿,得到补偿后的数控机床切削刀具进给量。通过使用本发明,能够规范机床输出角度,进而提高数控机床对零件的加工精度。本发明作为一种面向数控机床的主轴运动倾斜误差补偿方法及系统,可广泛应用于智能制造技术领域。
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公开(公告)号:CN117009916A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310753177.8
申请日:2023-06-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/096 , G01M13/00
Abstract: 本发明提供了一种基于多传感器信息融合与迁移学习的促动器故障诊断方法,通过获取待诊断的促动器在工作状态下的振动加速度信号;将振动加速度信号通过预先训练好的故障诊断模型进行信号特征提取、信号特征融合以及故障类型预测,得到预先训练好的故障诊断模型输出的故障类型的概率分布;选择概率最高的故障类型确定为待诊断的促动器的故障类型。由于本发明的故障诊断模型采用多传感器信息融合和迁移学习技术,能够充分利用促动器传动系统的多维度信息,从而提高故障诊断的准确性和可靠性。此外,基于迁移学习方法能够有效地利用已有数据集的知识,提高促动器传动系统故障诊断模型的泛化能力,从而适用于更加复杂的工况和环境。
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公开(公告)号:CN109724605B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910036795.4
申请日:2019-01-15
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于边缘传感器的大口径天线面板位置姿态实时计算方法,包括:确定大口径反射面天线结构方案,将天线按辐射梁和环梁方向划分为若干个区域;确定边缘传感器主体和靶标的安装位置;实时采集边缘传感器测得的角度值;依次确定传感器靶标安装面板,计算面板实际位姿;得到区域内所有面板的实际位姿;重复上述步骤,计算得到天线所有面板的实际位姿。本发明能够利用安装在面板边缘的角度传感器读数,来实时计算出大口径天线面板变形后的实际位置姿态,为后续反射面天线面板的主动调整提供依据,进而保障观测服役下天线的电性能和指向精度。
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公开(公告)号:CN108153954B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201711376324.5
申请日:2017-12-19
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开了一种基于结构热类比的反射面天线温度快速重构方法,包括确定反射面天线结构方案、温度传感器布局方案以及确定天线温度场分布温度信息库;将天线划分为N个环域;确定天线方位俯仰角及太阳光线与反射面的夹角;确定环域内温度传感器的数量及位置,提取当前工况下实际数值;确定环域温度场;计算当前工况下环域的初始温度场和初始温度值;计算天线环域的类比系数,并修正初始温度场,重构环域的实际温度场;判断变量i是否大于N,重构出反射面天线实际温度场。本发明计算方法简单、计算量较小,避免了仿真有限元模型需要花费大量的时间,保证了获取反射面天线结构实际温度场的快速性,有利于提高天线反射面精度及天线综合性能。
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