基于液态金属的可散热频率选择装置

    公开(公告)号:CN110504548B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910647790.5

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明提供了基于液态金属的可散热频率选择装置,主要解决现有技术不能对飞行器表面散热及不能对机载天线进行保护的问题。其包括频率选择阵列、壁板和液态金属进出口,频率选择阵列按照M行N列个频率选择单元排列,壁板固定在频率选择阵列四周,液态金属进出口位于左右壁板上。每个频率选择单元包括上盖、一个“Y”字形支柱和底座。该“Y”字形支柱位于上盖与底座之间,且周围分布有液态金属;所有单元的上盖紧密相接,构成频率选择阵列的盖板;所有单元的底座紧密相接,构成频率选择阵列的底板。本发明具有良好的散热效果和频率选择性能,且结构简单,便于与系统共形和安装,可用于高速飞行器天线罩的散热频率选择。

    利用GPU对时分MIMO雷达信号进行处理的方法

    公开(公告)号:CN111796251A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010860558.2

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种利用GPU对时分MIMO雷达信号进行处理的方法,主要解决现有基于CPU处理MIMO雷达信号速度慢和算法复杂的问题。其方案是:1)在CPU和GPU端分配内存,并将时分MIMO雷达信号的回波数据拷贝到GPU中;2)选取窗系数矩阵,将其与GPU中的回波数据点乘,得到加窗处理矩阵,3)对加窗处理矩阵进行二维傅里叶变换,得到目标显示二维傅里叶变换矩阵;4)对二维傅里叶变换矩阵依次进行波束形成和恒虚警检测处理,得到恒虚警检测矩阵;5)将恒虚警检测矩阵拷贝到CPU端并输出,完成对时分MIMO雷达信号的处理。本发明极大地提高了对时分MIMO雷达信号处理的速度,可用于城市低空目标的探测。

    适用于多种冷媒规整流道可散热的频率选择表面结构

    公开(公告)号:CN111564701A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010429353.9

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明公开一种适用于多种冷媒规整流道可散热的频率选择表面结构,包括由M行N列个频率选择单元组成的频率选择阵列、固定在频率选择阵列四周的壁板、位于壁板两侧中间位置的流道进口和流道出口,每个频率选择单元包括上盖、底座、“Y”字形支柱、上层金属贴片、下层金属贴片、金属介质和液冷流道,上层金属贴片印制在上盖的下表面,下层金属贴片印制在底座的上表面,金属介质位于上层金属贴片和下层金属贴片之间,液冷流道内分布冷媒。本发明可用于天线雷达中对电磁波透射和反射的选择,具有散热效果好,压力损失小,适用多种冷媒,使用成本低的优点。

    一种光电一体的星载可展开探测装置

    公开(公告)号:CN111505614A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010316024.3

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于光电特征识别的星载探测装置,其包括一对展开天线(1)、卫星本体(2)、宽频带馈源(3)和伸缩桁架(4),该卫星本体其内装有后置焦面光学组件和二镜透镜组件;该伸缩桁架采用四边形拉索驱动结构,且顶端与卫星本体刚性连接,底端设有薄膜二元光学反射镜组件(5);该宽频带馈源对称分布在四边形拉索驱动伸缩桁架的两侧;该一对展开天线对称分布在卫星本体的两端,其方向与宽频带馈源相对;该薄膜二元光学反射镜组件与宽频带馈源共口径。本发明充分结合光学探测和电磁波探测之间的优势,覆盖范围广,天线增益较高,且结构紧凑,能利用有限的探测识别资源,实现系统最大化探测识别的能力,可用于空间探测识别系统。

    基于光电复合的超宽带信号多路并行压缩采样方法

    公开(公告)号:CN107135005B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201710276657.4

    申请日:2017-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于光电复合的超宽带信号多路并行压缩采样方法,主要解决现有技术存在的信号采样时长短、压缩率低及采样精度低的问题。其实现方案是:先用光源产生两路光脉冲,对这两路光脉冲分别进行一次拉伸;用功分器将射频信号分成两路,分别与两路一次拉伸光脉冲进行调制,并对两路调制信号分别进行二次拉伸;将两路二次拉伸信号经光电探测器得到两路电信号,再将这两路电信号合并为时域拉伸信号;选择正交基对时域拉伸信号进行稀疏表示,设计观测矩阵并用其对时域拉伸信号进行频域压缩,得到采样数据。本发明实现了对时长较大信号进行大压缩率采样,提高了光电复合压缩采样精确度,可用于雷达、无源侦察等高速数据采集和处理。

    基于机电耦合模型的空间网状天线动力载荷分析方法

    公开(公告)号:CN106599504B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201611203011.5

    申请日:2016-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于机电耦合模型的空间网状天线动力载荷分析方法,具体步骤包括:(1)输入天线几何参数、材料参数与电参数;(2)建立天线结构有限元模型;(3)进行天线结构模态分析;(4)输出模态矩阵;(5)施加动力载荷;(6)计算模态坐标;(7)计算反射面节点位移;(8)计算面片相位误差;(9)采用机电耦合模型计算天线远区电场;(10)判断电性能是否满足要求;(11)输出天线结构设计方案,或(12)更新天线参数转至(1)继续。本发明基于机电耦合模型对空间网状天线进行动力载荷分析,可指导振动载荷作用下的空间网状天线电性能分析及机电集成优化设计。

    基于液态金属的可散热频率选择装置

    公开(公告)号:CN110504548A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910647790.5

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明提供了基于液态金属的可散热频率选择装置,主要解决现有技术不能对飞行器表面散热及不能对机载天线进行保护的问题。其包括频率选择阵列、壁板和液态金属进出口,频率选择阵列按照M行N列个频率选择单元排列,壁板固定在频率选择阵列四周,液态金属进出口位于左右壁板上。每个频率选择单元包括上盖、一个“Y”字形支柱和底座。该“Y”字形支柱位于上盖与底座之间,且周围分布有液态金属;所有单元的上盖紧密相接,构成频率选择阵列的盖板;所有单元的底座紧密相接,构成频率选择阵列的底板。本发明具有良好的散热效果和频率选择性能,且结构简单,便于与系统共形和安装,可用于高速飞行器天线罩的散热频率选择。

    一种考虑交互作用的芯线绕焊互联机电耦合参数辨识方法

    公开(公告)号:CN110457864A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910797367.3

    申请日:2019-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种考虑交互作用的芯线绕焊互联机电耦合参数辨识方法,包括:确定芯线绕焊互联几何参数、物性参数和电磁传输参数,对芯线绕焊互联形态进行参数化表征,建立芯线绕焊互联形态-电磁分析模型,设计芯线绕焊互联形态参数与电性能指标的正交试验,进行芯线绕焊互联形态参数水平优选;设计考虑交互作用的芯线绕焊互联形态参数与电性能指标的正交试验;进行芯线绕焊互联形态与电磁传输耦合性及耦合度计算;考虑交互作用的芯线绕焊互联机电耦合参数辨识。本方法考虑交互作用的芯线绕焊互联形态与高频电磁传输性能之间的关联,辨识出考虑交互作用的芯线绕焊互联机电耦合参数,可指导高性能微波组件设计与优化,提升高性能微波产品研制品质。

    一种基于拓扑优化的冷板流道设计方法

    公开(公告)号:CN107122527B

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201710230212.2

    申请日:2017-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于拓扑优化的冷板流道设计方法,包括冷板入口独立变量的确定;冷板流道二维设计域的抽取;以冷板表面温度均方根误差和流体流动耗散功为加权目标,以流体体积分数为约束的冷板流道拓扑优化模型的建立;二维冷板流道拓扑优化模型的求解;三维冷板及其流道模型的建立;冷板表面温度均方根误差的计算。本发明能够合理考虑管道占冷板体积比重并实现冷板高效散热、改善温度分布的均匀性,对指导电子设备的冷板设计有重要意义。

    基于应变传感器电子装备功能形面特征点位移场重构方法

    公开(公告)号:CN107103111B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201710121235.X

    申请日:2017-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于应变传感器的电子装备功能形面特征点位移场重构方法,包括:确定电子装备功能形面的结构参数、材料属性及应变传感器分布的位置及数量,采集服役载荷作用下功能形面应变传感器测量的应变值,建立功能形面的结构有限元模型,功能形面模态分析,得到功能形面的模态振型、应变模态振型,提取应变传感器位置节点对应的应变模态振型矩阵,计算广义模态坐标,提取功能形面特征点对应的模态振型矩阵,重构出功能形面特征点的位移。本发明基于模态分析理论,在结构载荷信息未知的情况下,利用少量应变传感器测量的应变值重构出电子装备功能形面特征点的位移场,进而指导电子装备功能形面的结构变形补偿和电性能补偿。

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