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公开(公告)号:CN112505603A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011262348.X
申请日:2020-11-12
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明涉及一种用于紧缩场馈源极化校准的设备,包括支架、稳定箱、调节箱、馈源、相位指示器、调节器和俯仰指示器,稳定箱固连在支架一端,调节箱固连在稳定箱一侧,馈源架设在调节箱上,相位指示器架设在调节箱一侧,调节器架设在支架另一端,俯仰指示器架设在调节器一侧,其中,调节箱内转动连接有蜗杆和蜗轮,蜗杆一端穿出调节箱与相位指示器相连,蜗杆一端转动连接在调节箱上,蜗轮一端与馈源相连,蜗轮另一端与稳定箱转动连接,蜗杆和蜗轮啮合且传动比为1:100,本发明具有保证紧缩场交叉极化特性完全满足实际测试需要,使测试精度达到指定要求的优点。
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公开(公告)号:CN111208359A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010081167.0
申请日:2020-02-06
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明涉及一种紧缩场反射面边齿及设计方法,该方法包括:确定所需紧缩场反射面静区尺寸及工作频率,并设计至少三种具有不同类型边齿的反射面;对各反射面分别进行仿真,并在其静区前、中、后三个位置分别得到幅度和相位的仿真数据,进而确定各反射面之中静区纵向一致性最佳的反射面及静区横向一致性最佳的反射面;结合静区纵向一致性最佳的反射面及静区横向一致性最佳的反射面的边齿类型设计优化反射面,并确定其边齿的各项可调节参数;对于优化反射面边齿的各项可调节参数分别进行优化,得到优化反射面边齿的具体数值。本发明能够减小反射面边缘对静区性能的影响,提高待测目标电磁特性测试的准确性。
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公开(公告)号:CN108627706A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810271405.7
申请日:2018-03-29
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01R29/10
Abstract: 本发明涉及一种测量天线的工作参数的方法及装置,方法包括:在测量位置将待测天线调整至待测极化,控制金属定标球由第一指定位置直线运动至第二指定位置;检测待测天线在金属定标球的运动过程中,金属定标球位于至少两个采样位置时,待测天线相对于金属定标球在各个采样位置时的第一回波强度数据;确定各个采样位置在极坐标系下所分别对应的极角;根据各个采样位置所分别对应的第一回波强度数据及极角,对各个采样位置分别进行距离补偿以确定各个采样位置所分别对应的第一等效回波强度数据;根据各个采样位置所分别对应的第一等效回波强度数据及极角,确定待测天线的方向图。本发明提供的技术方案,对天线的工作参数进行测量时,测量难度较小。
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公开(公告)号:CN108489396A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810425229.8
申请日:2018-05-07
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种二维转顶精度检测方法,涉及电磁散射技术领域。其中,该方法包括:将二维转顶的俯仰角和方位角调至初始角度,以第一角度间隔使二维转顶作方位运动,通过激光跟踪仪采集反射器在每个理论方位角下的坐标;以第二角度间隔使二维转顶作俯仰运动,通过激光跟踪仪采集反射器在每个理论俯仰角下的坐标;根据所述反射器在每个理论方位角下的坐标以及在每个理论俯仰角下的坐标,确定空载状态下二维转顶方位运动、俯仰运动的定位精度以及方位轴和俯仰轴的正交度。通过以上步骤,能够提高检测获得的方位运动、俯仰运动定位精度的准确性,实现方位轴与俯仰轴正交度的检测,提高二维转顶精度检测的全面性。
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公开(公告)号:CN107037416A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710239544.7
申请日:2017-04-13
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01S7/41
CPC classification number: G01S7/41
Abstract: 公开了基于扫频RCS测量的时域门变换方法,涉及综合试验测量技术领域。本发明通过加窗处理构造门函数,能够减少旁瓣效应,有效降低原始数据采用门换后的频谱泄漏从环节上减少了数据失真的强度,增强RCS测量后处理方法和数据的适用性和准确性;通过利用单位点定标体频域数据对加门处理后的目标频域数据进行重归一化处理,能够修正因为数字化处理过程所带来的能量损失所造成的数据误差,重归一化处理后得到的扫频RCS数据能更真实反映目标的频率特性。
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公开(公告)号:CN104613852B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510013297.X
申请日:2015-01-09
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明提供一种用于RCS测量的弧形导轨定位方法及系统,有助于提高弧形导轨的定位精度。所述方法包括:获取北小车及南小车的测量码盘值,其中,用于测量码盘值的测量码盘分别与所述北小车及南小车的测量齿轮连接;根据获取的所述测量码盘值,确定所述北小车及南小车在所述弧形导轨上的角度位置。所述系统包括:获取单元,用于获取北小车及南小车的测量码盘值,其中,用于测量码盘值的测量码盘与所述北小车及南小车的测量齿轮连接;确定单元,用于根据获取的所述测量码盘值,确定所述北小车及南小车在所述弧形导轨上的角度位置。本发明适用于雷达信号处理技术领域。
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公开(公告)号:CN205003280U
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201520644196.8
申请日:2015-08-25
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本实用新型涉及一种RCS测量用直线定位系统,包括:工控机、控制器、驱动器、前伺服电机、后伺服电机、前减速器、后减速器、传动装置、双直线导轨、平移平台、光栅尺、同步脉冲产生板卡。其中,工控机用于录入控制指令,并将所述控制指令发送至所述控制器;控制器根据接收控制指令,向驱动器发送速度指令,还用于采集光栅尺的信号;驱动器接收速度指令,并驱动前伺服电机、后伺服电机转动;前、后减速器通过传动装置带动平移平台作直线运动;光栅尺用于采集平移平台位置信息;同步脉冲产生板卡用于向RCS矢量分析仪输出同步脉冲信号。根据本实用新型,能满足RCS测量实验中物体做直线运动并在运动过程中产生同步脉冲信号的要求。
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