一种高可靠大功率纳秒窄脉冲产生电路

    公开(公告)号:CN103633964A

    公开(公告)日:2014-03-12

    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。

    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。

    一种基于游标卡尺法的步进延迟脉冲实现方法

    公开(公告)号:CN104280721A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410384617.8

    申请日:2014-08-05

    CPC classification number: H03L7/197

    Abstract: 本发明提供一种基于游标卡尺法的步进延迟脉冲实现方法,其相比较于快慢斜波硬件电路搭建法,硬件电路无额外开销:快慢斜波硬件电路搭建法需要额外的硬件开销,而游标卡尺法运用FPGA内部集成PLL实现步进延迟,无需额外硬件电路开销;其相比较于快慢斜波硬件电路搭建法,延迟值可调:快慢斜波硬件电路搭建法,一旦电路固定,则延迟值固定,不可根据需求调整延迟值,可适应性差;本发明的游标卡尺法,可以调整技术指标,改变延迟值。本发明可靠性高:游标卡尺法基于FPGA实现,在高等级FPGA芯片情况下,该处理方法可靠性高,可应用于航天领域。

    一种车载超宽带电阻加载单极天线

    公开(公告)号:CN103594785A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201210587221.4

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种车载超宽带电阻加载单极天线,该天线包括电阻加载单极天线、阻抗变换器和馈电端口,其中,所述电阻加载单极天线的输入端与所述阻抗变换器的输出端相连接;所述阻抗变换器的输入端与馈电端口相连接;所述电阻加载单极天线包括天线辐射臂和天线罩;所述天线辐射臂进一步包括介质板、粘贴在介质板表面的分段金属铜箔和电性连接于相邻两段金属铜箔之间的加载电阻;所述天线罩为管状,所述天线辐射臂安装在所述天线罩内,其通过贴在所述介质板两侧的结构胶膜与所述天线罩固化粘接在一起。本发明天线在30-90MHz内驻波比小于3,具有良好的时域辐射波形,且本发明具有结构牢固,质量轻的特点,适用于车载超宽带成像雷达。

    低背腔超宽带电阻加载偶极子天线

    公开(公告)号:CN103594784A

    公开(公告)日:2014-02-19

    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。

    利用电磁波实现月壤复介电常数探测的方法及系统

    公开(公告)号:CN106507949B

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN200710082233.0

    申请日:2007-09-27

    Abstract: 本发明涉及一种利用电磁波实现月壤复介电常数探测的方法和系统,方法为在主机控制下,脉冲发生电路将超宽带皮秒脉冲信号馈给宽带传感器并传输;采样电路采集脉冲波信号之和变成数字信号并储存、传输地球控制中心;将时域脉冲信号转换成频谱信号求出月壤的复介电常数。系统包括:系统控制电路分别于超宽带脉冲发生电路和超宽带脉冲采样电路连接;超宽带脉冲采样电路与超宽带脉冲发生电路和宽带传感器连接。本发明提出利用时域介电谱仪方法测试月球土壤复介电常数,解决现有技术测试土壤介电常数的精度较低,工作频率也无法覆盖从几兆赫兹到十几吉赫兹这么宽的频带的问题。

    一种月面巡视器测月雷达遥测、遥控地检装置

    公开(公告)号:CN204215187U

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201420570219.0

    申请日:2014-09-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种月面巡视器测月雷达遥测、遥控地检装置。使用本实用新型能够为测月雷达提供一次母线电源及多路二次电源;能够对16路遥测量进行采集,并能够实施6路遥控指令发送功能,同时,采用参数注入和回读的总线和科学数据回传总线分开,这样更有利于在测试和调试过程中对测月雷达相关信息的准确获取,同时利于问题的定位和监测,有利保障测月雷达的测试和调试实施和开展。本实用新型结构紧凑,功能灵活。

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