一种宽带天线
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102354806B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201110170712.4

    申请日:2011-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种宽带天线,主要解决现有天线带宽不足或结构复杂的问题。本发明将传输线并联谐振器引入到对称振子中,整个天线包括金属地板、辐射单元、电路板和同轴电缆,其中:辐射单元包括一对辐射臂(4,5)、金属枝节(8)和金属条带(7);辐射臂(4)与金属条带(7)垂直连接,辐射臂(5)与金属枝节(8)垂直连接,分别印刷在电路板的正、反面;金属枝节的末端与金属条带短路连接,形成传输线并联谐振器,两个辐射臂和传输线并联谐振器组成等效的带通滤波器,使天线具有双调谐特性。本发明有效地展宽了传统细线模型对称振子的带宽,在设计频段内方向图保持规则,且结构简单,易于加工。

    一种基于残差网络的海面弱小目标检测方法

    公开(公告)号:CN115616498A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211198740.1

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于残差网络的海面弱小目标检测方法,涉及雷达目标检测领域,先分析X波段雷达采集的海面回波数据时域、频域、时频域的特性;再根据海杂波与目标的时频域特征分别构造二维时间‑多普勒速度图;然后基于杂波与目标的二维时间‑多普勒速度图制做训练与测试的数据集;再基于构建的训练数据集对残差网络进行训练;利用训练过的残差网络进行目标和海杂波的特征提取,根据所学习的特征对待检测的二维时间‑多普勒速度图进行分类;本发明所采用的海面回波数据可分为目标与海杂波两类,从二分类的角度出发去实现海面弱目标检测,这样可以更好的解决海面弱小目标检测问题从而提高检测准确率降低损失,具有方法简单、准确率较高的优点。

    一种档案自动存取方法

    公开(公告)号:CN109607009A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811300326.0

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 一种档案自动存取方法。本发明公开了现有的档案自动存取系统大多仅具备取出功能但不具备存入功能,且需要使用结构复杂的机械手。本发明一种档案存取自动存取系统,包括档案存取柜组、寻迹轨道和搬运小车。所述的档案存取柜组包括呈x行y列间隔排布的x·y个档案存取柜组成。所述的寻迹轨道包括主轨线、一级枝干线、二级枝干线和到位标记线。档案存取柜包括档案存取架、升降机构、横移机构和档案存取机构。档案存取机构包括第一方轴、第二方轴、编码器、第一随动方轴套、第二随动方轴套、存取同步驱动组件、推出组件、夹取组件和顶回组件。本发明中的档案存取柜仅通过三个动力源即可完成档案的存入和取出,降低了档案自动存取装置的复杂程度和成本。

    基于迭代物理光学的粗糙面与多个目标复合散射仿真方法

    公开(公告)号:CN109100692A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810628019.9

    申请日:2018-06-19

    Abstract: 本发明属于雷达电磁仿真技术领域,公开了一种基于迭代物理光学的粗糙面与多个目标复合散射仿真方法,输入粗糙面功率谱密度函数和粗糙度参数,用蒙特卡罗方法获得粗糙面几何轮廓;采用仿真软件FEKO对目标进行几何建模;将目标的几何模型加入粗糙面模型,生成复合模型;利用物理光学法计算粗糙面和每个目标直接散射的表面感应电磁流;根据迭代策略和惠更斯原理,计算粗糙面和目标之间及目标与目标之间耦合散射的表面感应电磁流;通过惠更斯原理得到复合模型的远区总散射场;基于复合模型的总散射场和入射场,获取复合模型的双站雷达散射系数。本发明具有内存需求低、仿真效率高、仿真方法通用性强等优点。

    一种基于椭圆检测的近视预防装置及方法

    公开(公告)号:CN103400474A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310284585.X

    申请日:2013-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于椭圆检测的近视预防装置及方法,采集包含用户头部的图像,采用椭圆检测方法从中提取得到用户头部轮廓,计算得到用户头部重心坐标,如果重心坐标位于预设的重心坐标标准值之下,报警提示用户调整坐姿,从而预防用户头部离桌面过近导致近视。本发明还可配合采用光线检测与时间控制,进一步预防近视。本发明采用图像处理技术,受环境影响小,无需配戴额外装置,便于移动,具有较强的实用性和可靠性。

    一种基于改进加速SBR的目标电磁散射仿真方法

    公开(公告)号:CN115114767B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202210569948.3

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明涉及一种基于改进加速SBR的目标电磁散射仿真方法,包括:根据目标的尺寸,建立包围盒;对包围盒进行划分,构建八叉树结构;以八叉树结构的最深层的叶子节点为最小单元,对包围盒进行均匀划分,构建均匀网格‑八叉树混合空间结构;根据均匀网格‑八叉树混合空间结构,利用基于混合空间划分结构的搜索方法反向追踪射线,搜索得到亮区面元;根据亮区面元,利用基于混合空间划分结构的搜索方法进行高阶射线亮面元搜索,得到高阶射线亮面元;根据亮区面元和高阶射线亮面元,计算得到目标的雷达散射系数。本发明的方法,采用基于混合空间划分结构的搜索方法,在射线追踪过程中,无需对节点进行遍历便能快速寻找被照亮的面元,加速了射线追踪过程。

    基于旋转矩阵法和SBR的运动目标微多普勒仿真方法

    公开(公告)号:CN117572403A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311505332.0

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于旋转矩阵法和SBR的运动目标微多普勒仿真方法,具体为:步骤1,根据旋转矩阵法建立目标运动模型;步骤2,将目标运动模型中的目标运动过程离散为多个时刻的运动坐标;步骤3,确定离散化运动目标在任意时刻下的亮区面元和高阶射线照亮面元;步骤4,计算对应时刻下的后向电磁散射,得到目标运动过程的散射场时间序列;步骤5,对散射场时间序列使用时频分析技术进行处理得到运动目标的微多普勒时频谱;步骤6,根据运动目标的微多普勒时频谱分析运动目标的微多普勒特征。本发明解决了现有技术中存在的通过对点散射模型进行雷达回波模拟得到运动目标微多普勒谱特征时忽视了目标自身物理结构所引起微多普勒特征的问题。

    一种双抛物柱面结构的微型气体传感器腔室

    公开(公告)号:CN116773479A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310758227.1

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 本发明属于气体传感器领域,提供一种双抛物柱面结构的微型气体传感器腔室,用以实现微型气室中的双通道探测,适用于平行光源与非平行光源,能够增强光传输效率并实现光程增加,从而提高气体传感器的性能。本发明包括:上层基片1与下层基片2,二者连接后于内部形成U形气室,U形气室一端为红外光源窗口3,另一端呈分支状、分别为参考红外探测器窗口4与测量红外探测器窗口5,且红外光源窗口处设置双抛物柱面结构,红外光源垂直设置于红外光源窗口。本发明通过U形气室以及红外光源窗口处双抛物柱面结构设计,提升红外光利用率及红外光传输效率,延长红外光传输路径,进而显著提高红外气体传感器的探测灵敏度。

    一种电参数预设和参数校正方法及系统

    公开(公告)号:CN114239227A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111402430.2

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本发明属于电波传播模型分析与优化技术领域,公开了一种电参数预设和参数校正方法及系统,所述电参数预设和参数校正方法包括:导入射线跟踪模型所需的复杂室内环境的3D数字信息格式,固定射线跟踪模型的初始输入参数;考察各个材质电参数的变化对电波传播的影响,根据实际关注预测点,对特定材质电参数进行优先级设置考虑;针对实际室内场景拟定实测方案;将射线跟踪模型与实测方案结合,根据实测条件为射线跟踪模型设置合适初始输入参数;将仿真与实测间的误差函数作为遗传算法的目标函数对射线跟踪模型的电参数进行优化,对比优化电参数前后的仿真功率与实测功率的差值。本发明校正后的射线模型能更好地满足业内标准差要求。

    一种基于射线追踪的复杂目标时域散射信号仿真方法

    公开(公告)号:CN111965619A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010863707.0

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于射线追踪的复杂目标时域散射信号仿真方法,涉及雷达技术领域,利用射线追踪的方法得到电磁波在复杂目标中的反射方向和传播路径,利用物理光学法积分计算得到每条射线与目标相互作用产生的散射场。从而得到单频点下目标的散射场。重复这一步骤,得到一个频段内的目标散射特性,通过傅里叶变换,最终得到复杂目标时域回波散射信号。实验表明,本发明的方法具有较高的仿真精度,而且对计算机的资源占用也比较小。

Patent Agency Ranking