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公开(公告)号:CN103094685A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310030150.2
申请日:2013-01-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01Q1/42
Abstract: 本发明公开了一种基于轴向偏焦的大型天线罩电性能补偿方法,主要解决天线罩对天线电性能影响过大的问题。其技术方案是:根据口径场计算天线远场,绘制远场方向图并提取电性能指标;计算透过天线罩后的口径场;计算轴向偏焦的初始调整量;计算轴向偏焦时透过天线罩后的口径场;计算轴向偏焦前后带罩天线的远场,绘制远场方向图并提取电性能指标;对比无罩天线、轴向偏焦前后带罩天线的远场方向图和电性能指标,如满足天线的电性能要求,则输出无罩天线、轴向偏焦前后带罩天线的远场方向图和电性能指标及轴向偏焦量;否则,微调轴向偏焦量,并重复上述过程,直至电性能满足要求。本发明能有效改善带罩天线系统的电性能,可用于天线罩的分析与设计。
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公开(公告)号:CN103020736A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210534639.9
申请日:2012-12-12
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06Q10/04
Abstract: 本发明涉及一种基于异构系统集成的信息挖掘与进度预测方法。当前的多个异构系统下的项目或任务进度估算主要存在如下问题:①未实现异构系统的统一集成和信息共享;②对各个系统进度信息挖掘的深度不够;③没有一套完整的进度预测方法。本发明实现异构信息系统的集成,进而建立数据仓库,通过数据挖掘得到相应的项目或任务进度信息,将获取的进度信息代入多元线性回归模型,通过优化,得到更加准确的数学模型,将项目或任务的进度通过模型计算出来,再通过数据库底层技术以及C++Builder的可视化控件,使得显示出来的图形直观,易读。本发明将多元线性回归模型引入到项目或任务的进度预测的算法中,提高了进度预测的准确性。
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公开(公告)号:CN102799782A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210247390.3
申请日:2012-07-17
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑散射与透射的金属桁架式天线罩电性能预测方法,主要解决现有技术计算不准的问题。其技术方案是:根据天线口径场计算天线远场,绘制方向图并提取电性能指标;计算透过蒙皮后的口径场产生的远场;计算肋的散射场,将肋的散射场加到透过蒙皮后的口径场产生的远场上,得到加罩后天线的远场,绘制方向图并提取电性能指标;对比加罩前后的远场方向图和电性能指标,如满足要求,输出加罩前后的远场方向图、加罩后的电性能变化值和天线罩的结构参数;否则,修改天线罩的结构参数,并重复上述过程,直至电性能满足要求。本发明能比较准确地预测出金属桁架式天线罩的电性能,可用于金属桁架式天线罩的分析与设计。
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公开(公告)号:CN101344564B
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN200810150632.0
申请日:2008-08-14
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种基于结构、电磁、热三场耦合的有源相控阵天线电性能预测方法,主要解决有源相控阵天线结构和热设计中机电热分离的问题。其过程是:基于有源相控阵天线结构和热设计参数,确定结构和T/R组件温度;根据温差载荷分析结果,进行天线有限元分析;得到天线热载荷与环境载荷下的结构变形,分析天线辐射单元的相位差;利用热分析结果,确定T/R组件激励电流的幅相误差;通过辐射单元相位差和激励电流幅相误差,得到天线的口径场幅相分布;利用口径场分布和阵面照射函数,计算天线远区电场方向图;得到天线电性能参数,实现有源相控阵天线的结构、电磁、热耦合分析。本发明可用于指导有源相控阵天线的结构设计、热设计及电性能耦合分析与评价。
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公开(公告)号:CN101060196B
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN200710017964.7
申请日:2007-05-31
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于索长/索力的巨型索系并联机器人绳索调整方法,主要解决大跨度索系并联机器人的精确定位问题。该方法首先通过测量仪器,标定站点坐标和塔顶坐标,进而确定出馈源舱的理论姿态角,并将绳索空间形状视为悬链线,解出每个离散点所在位置的绳索理论长度;然后通过绳索张力传感器测量出绳索张力,并计算出绳索当前的实际长度,用该绳索的实际值与理论值进行比较,得到绳索需要的调整量;最后将该调整量送入电机执行机构进行绳索的收放,牵引馈源舱运动。本发明馈源舱在2cm/s空间扫描速度下,通过对绳索长度的调整可使馈源舱的空间定位精度小于3厘米,适用于馈源舱的不同运行轨迹,特别适用于巨型索系并联机器人绳索的调整。
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公开(公告)号:CN100557884C
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200610105001.8
申请日:2006-08-14
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种涉及大型柔性天线结构中的多波束馈源自动切换装置及驱动装置,主要解决天文观测使用大型柔性天线需要较宽频率的问题。该多波束馈源自动切换装置(10)主要由旋转平台(14)、多波段馈源(13)、中空支撑轴承(21)组成,多波段馈源(13)均布于旋转平台(14)上,通过中空支撑轴承(21)的支撑,相对精调平台(9)可以转动,切换任一个波段的馈源将其调节到精调平台的中心处,可实现在一个信号焦点上对更宽频带范围的射电信号接收。该驱动装置主要由伺服电机(23)、弹性联轴器(25)、减速器(26)、二级联轴器(27)、轴承座(28)、卷筒机(29)组成,所有部件通过底部机架(30)连接并固定到地基上。本发明具有频率范围宽的优点,可用于大型柔性天线结构及大型射电望远镜系统。
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公开(公告)号:CN101344564A
公开(公告)日:2009-01-14
申请号:CN200810150632.0
申请日:2008-08-14
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种基于结构、电磁、热三场耦合的有源相控阵天线电性能预测方法,主要解决有源相控阵天线结构和热设计中机电热分离的问题。其过程是:基于有源相控阵天线结构和热设计参数,确定结构和T/R组件温度;根据温差载荷分析结果,进行天线有限元分析;得到天线热载荷与环境载荷下的结构变形,分析天线辐射单元的相位差;利用热分析结果,确定T/R组件激励电流的幅相误差;通过辐射单元相位差和激励电流幅相误差,得到天线的口径场幅相分布;利用口径场分布和阵面照射函数,计算天线远区电场方向图;得到天线电性能参数,实现有源相控阵天线的结构、电磁、热耦合分析。本发明可用于指导有源相控阵天线的结构设计、热设计及电性能耦合分析与评价。
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公开(公告)号:CN109654342B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910036013.7
申请日:2019-01-15
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: F16M11/06
Abstract: 本发明公开了一种组合式光学仪器多向接头,主要解决光学实验中,连接件功能单一,通用性差,难满足后续实验要求,易造成浪费的问题。其包括多个基础安装板、固定夹头和支撑杆,每个基础安装板由主体和连接凸缘构成,主体侧面设有连接螺孔,其上表面设有支架连接通孔,中心设有通孔,通孔的四周设有仪器安装孔;固定夹头上设有支架安装孔,且中心设有支撑杆安装孔;两个固定夹头对称安装在基础安装板上,形成最小组合单元;将多个最小组合单元进行组合,形成不同形状的基础安装板组件,再通过支撑杆连接这些组件,形成组合式光学多向接头,以安装光学仪器。本发明具有良好的稳定性、灵活性、通用性,更符合实际需要,可用于不同环境下的光学实验。
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公开(公告)号:CN110146038B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910493931.2
申请日:2019-06-08
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明提出了一种筒形件装配转角的分布式单目相机激光测量装置及方法,属于精密装配技术领域,涉及一种筒形件装配转角的测量装置及方法。本发明的测量方法包括以下步骤:建立测量坐标系;两部单目工业相机采集标定图像;计算机对两部单目工业相机进行标定;设置测量参数;计算机提取待装配筒形件A和B装配面的特征点;计算机提取待装配筒形件A和B装配面的全部特征点;计算机获取最优位姿转换矩阵计算机获取待装配筒形件A装配面上的销和B装配面上的孔的图像坐标;计算机计算两待装配筒形件A和B之间的装配转角α。本发明有效提高了筒形件装配转角α的测量精度,并减少了对零件的损伤,可用于如航天器、水下航行器等筒形件装配转角α的测量。
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公开(公告)号:CN110154292A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910462144.1
申请日:2019-05-30
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于3D打印的可拆卸灌封电路组件模具,解决了现有技术装配拆卸过程繁琐、结构复杂、加工成本高的问题,其包括:板1,后板3,左板4,右板2,底板5和定位板6;定位板6设有圆柱孔61,用于安装压铆螺柱8,前板1设有四个定位安装孔11且侧部和底部设有安装孔12,后板3的侧部和底部设有安装孔31,右板2的侧部和底部设有安装孔21,左板4设有出线孔41且侧部和底部设有安装孔42,底板5设有一凸台52,且四周设有安装孔51;前板1、后板3、左板4和右板2通过其各自的安装孔与底板5的安装孔通过螺钉进行组装,定位板6通过定位安装孔与前板1组装。
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