用于宽频微带天线的可变频耦合馈电装置

    公开(公告)号:CN101038983B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN200610057411.X

    申请日:2006-03-13

    Inventor: 柴雯雯 张晓娟

    Abstract: 本发明一种用于宽频微带天线的可变频耦合馈电装置,包括共面波导以及其上的耦合缝,其还包括一变容装置,变容装置的两接脚固接在共面波导耦合缝中心的两侧,通过调节变容装置的电容来改变其馈电方式,当给天线馈电时,能在一个相当大的频段内转换天线的谐振频点,达到变频的效果;在天线尺寸和耦合缝隙形状固定的情况下,只需调节变容装置的电容值就可达到提高天线性能的目的,使天线获得更好的带宽和增益。本发明装置,适合于宽带或者多频无线通信领域。

    基于双频共轭处理技术的太赫兹频段SAR运动补偿算法

    公开(公告)号:CN111638516B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN201910159036.7

    申请日:2019-03-01

    Abstract: 基于双频共轭处理技术的太赫兹频段SAR运动补偿算法,包括:S1,SAR平台发射线性调频信号,线性调频信号经散射点反射后得到回波信号;S2,将回波信号沿距离向等分为第一子带信号和第二子带信号,分别对第一子带信号和第二子带信号进行距离压缩,得到第一压缩信号和第二压缩信号;S3,将第一压缩信号和第二压缩信号进行共轭相乘,得到合成信号;S4,对合成信号进行相位误差估计,得到相位误差;S5,将相位误差转换为运动误差,其中,运动误差为SAR平台的运动补偿值。通过将双频共轭技术和PGA技术相结合,提高了SAR运动补偿的精度,进而实现聚焦向较好的SAR图像。

    基于透射型频控波束扫描器件的太赫兹成像系统

    公开(公告)号:CN110850499B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201810851758.4

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 一种基于透射型频控波束扫描器件的太赫兹成像系统,包括:高斯波束馈源、抛物型反射面、透射型频控波束扫描器件、透镜一、平面反射镜、透镜二、测量信号接收模块以及数据处理模块,其中,所述高斯波束馈源发出的波束经所述抛物型反射面准直聚焦到所述透射型频控波束扫描器件上,衍射出的衍射波束经过所述透镜一、平面反射镜、透镜二聚焦照射到被测对象上,实现在竖直方向上的波束扫描;不同频率的波束照射到透射型频控波束扫描器件上,衍射波束出射角度不一样,从而实现在水平方向上的波束扫描。本发明的基于透射型频控波束扫描器件的太赫兹成像系统能够实现两维快速成像,具有高帧率、大视场、高分辨等特点。

    一种磁力计的校正方法
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108333551B

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN201810151326.2

    申请日:2018-02-14

    Inventor: 张晓娟

    Abstract: 本发明提供了一种磁力计的校正方法,其包括以下步骤:步骤一、对磁力计阵列进行误差建模;步骤二、计算磁场中的不变量;步骤三、利用磁场中的不变量,寻找相关优化算法确定磁力计阵列的校正系数。本发明的校正方法不仅可以应用于非均匀场中,同样也可以用于均匀场环境下,实时性强,校正效果好。

    合成孔径雷达高频振动补偿方法、装置、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN111273292A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010105680.9

    申请日:2020-02-20

    Abstract: 一种合成孔径雷达高频振动补偿方法,包括:对接收到的原始回波信号进行双频共轭处理,得到合成信号,在该合成信号的距离压缩相位历史域,选择仅含有一个散射点所在的距离门信号作为输入信号来反演平台高频振动误差,或,选择一个微动目标所在距离门作为输入信号来反演雷达目标微动特性,将该输入信号乘以参考函数,得到多分量正弦调频信号,将该多分量正弦调频信号利用正弦调频傅里叶变换反演平台振动轨迹,得到平台的振动轨迹,将该振动轨迹补偿到该原始回波信号中,得到聚焦图像。本申请还提供了一种合成孔径雷达高频振动补偿装置、电子设备及存储装置,可补偿太赫兹频段SAR运动误差。

    一种磁力计阵列校正方法
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107544042B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201610497632.2

    申请日:2016-06-29

    Inventor: 张晓娟 王辰

    Abstract: 一种磁力计阵列校正方法,包括步骤:S1:建立磁力计误差模型;S2:多次旋转或移动磁力计阵列,并在每次旋转或移动后采集各磁力计的数据;S3:在磁力计阵列中选取一个磁力计作为参考磁力计;S4:利用磁力计误差模型和采集的数据,分别计算参考磁力计与其他各磁力计间的相对误差系数;S5:利用磁力计误差模型和采集的参考磁力计数据计算自身误差系数;S6:把相对误差系数和自身误差系数代入误差模型和采集的数据中完成校正。本发明的校正方法仅根据磁力计阵列自身采集到的数据,即可校正整个系统自身的误差,无需外部设备参考,提高了野外环境及无人操作环境下的作业效率。

    一种目标探测与识别方法
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108415093B

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201710072404.5

    申请日:2017-02-09

    Abstract: 本发明提供了一种目标探测与识别方法,包括:选取多个观测点,探测设备在各个观测点激励目标并获取目标的二次场响应值,记录观测点的坐标值、以及观测点观测的二次场响应值;建立三偶极子模型;对所述三偶极子模型进行反演迭代运算,得到目标参数;建立评估模型,利用评估模型对所述目标参数进行评估,获取目标特征。本发明采用三偶极子模型来反演目标参数,三个维度的偶极子可以表征目标的三维特征,采用评估模型来获取目标特征,从而可以更为精准的对目标进行识别;不仅对规则形状目标有较高识别精度,相较于传统方法,对不规则形状目标同样具有很高的识别精度。

    基于探地雷达的公路路面压实度的评价方法

    公开(公告)号:CN106284036B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201610877809.1

    申请日:2016-10-08

    Abstract: 一种基于探地雷达的公路路面压实度的评价方法,包括:制作不同压实度公路路面样件,样件中包含压实度为100%的样件;获取各个样件相对介电常数,压实度为100%的样件的介电常数标记为标准样件介电常数;根据各个样件的相对介电常数和压实度,计算不同压实度对应的压实度指数;对压实度与压实度指数对应关系进行拟合,获得拟合公式;利用探地雷达对公路路面进行检测;根据检测结果计算所测公路路面的介电常数,进一步计算压实度指数;根据拟合公式与要求的压实度,评价所测公路路面的压实度情况。本发明利用探地雷达,实现了对沥青公路路面压实度的无损检测,对于工程应用中公路路面快速评价与检测具有重要意义。

    基于混合傅立叶-小波分析的探地雷达信号降噪方法

    公开(公告)号:CN106199532B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610479333.6

    申请日:2016-06-27

    Abstract: 本发明提供了一种基于混合傅立叶‑小波分析的探地雷达信号降噪方法,通过对探地雷达回波信号进行多尺度小波分解,并利用阈值函数对小波系数进行更新,继承了傅立叶变换频域高分辨率的优点,并克服了傅立叶变换不适应于非平稳信号,不能提取局部时间段的频率特征信息的不足,充分利用了小波变换局部化与自动变焦的优点,弥补了小波变换对于低频噪声去除效果不佳的缺陷;充分考虑探地雷达的具体特性,给出了使用过程中每一步骤的具体公式,对于实际应用中不同的探地雷达,可以直接代入其采样率,中心频率、带宽等参数进行去噪处理,操作简便。

    超宽带雷达天线
    40.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104953257B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201510277972.X

    申请日:2015-05-27

    Abstract: 本发明提供了一种超宽带雷达天线。该超宽带雷达天线包括:发射侧组件和接收侧组件。其中,发射侧组件包括:向上开口的发射侧金属背腔1;盖设于发射侧金属背腔上部开口的发射侧绝缘介质板16;制备于发射侧绝缘介质板表面的发射天线2。接收侧组件包括:向上开口的接收侧金属背腔7;盖设于接收侧金属背腔上部开口的接收侧绝缘介质板17;制备于接收绝缘介质板表面的接收天线6;其中,发射侧金属背腔1和接收侧金属背腔7通过金属材料固定连接,所述发射天线2和接收天线6处在同一水平面上。本发明超宽带雷达天线采用带金属背腔的平面蝶形天线,天线整体尺寸较小,且与墙面耦合良好,具有良好的宽带特性。

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