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公开(公告)号:CN109244616A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811127552.3
申请日:2018-09-27
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于耦合微带线的双频不等分滤波功分器,包括贴覆于矩形介质基板(1)下表面的金属地板(2)和贴覆于介质基板(1)上表面的输入端馈线(3)、第一个E型谐振器(4)、第二个E型谐振器(5)、第一个输出端馈线(6)、第二个输出端馈线(7)和隔离电阻(8);第一个E型谐振器(4)位于输入端馈线(3)与第一个输出端馈线(6)之间,第二个E型谐振器(5)位于输入端馈线(3)与第二个输出端馈线(7)之间,第一个E型谐振器(4)与第二个E型谐振器(5)之间通过隔离电阻(8)连接。本发明的滤波功分器结构简单,同时在两个频带内实现了不等分功率分配。
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公开(公告)号:CN106602233B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201611118644.6
申请日:2016-12-07
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于高低频复用的小型双圆极化天线,用于解决现有U/S波段双圆极化天线体积较大的技术问题,包括金属薄板、第一介质板、2×2个高频辐射体、底板、四个寄生枝节、引向器和第二、三介质板;每个高频辐射体包括高频辐射单元、介质套筒和反射板,第一介质板和2×2个高频辐射体固定在金属薄板的上表面上,底板通过支撑设置在金属薄板的下方,第二介质板和四个90°旋转对称的Γ型寄生枝节固定在该底板的上表面上,第三介质板固定在该底板的下表面上,引向器通过绝缘支柱固定在Γ型寄生枝节的顶端。本发明的体积小,且能实现双圆极化特性,可用于卫星通信舰载系统的信号接收和发射。
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公开(公告)号:CN108448234A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810074088.X
申请日:2018-01-25
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于复合左右手传输线结构的三频段MIMO终端天线,用以解决现有平面金属贴片结构天线电尺寸较大的技术问题,包括第一介质板(1)、第二介质板(2)、金属地板(3)、复合左右手传输线结构(4)和馈电线(5);第一介质板(1)下表面印制有金属地板(3),上表面印制有馈电线(5)的输出端相连。第二介质板(2)采用由固定在第一介质板(1)四个侧棱上的四块长方形介质板拼接而成的环形结构,其中每块长方形介质板上各印制有两个复合左右手传输线结构(4);复合左右手传输线结构(4)的输出端与金属地板(3)相连,输入端与馈电线(5)的输出端相连。
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公开(公告)号:CN108132465A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711330497.3
申请日:2017-12-13
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种基于反射天线的太赫兹雷达前视成像方法,其主要思路为:确定太赫兹雷达,且所述太赫兹雷达包括一个移相反射天线,将移相反射天线的相位中心处于不同位置时的状态分别记为波位,波位移动的方向为方位向;设定波位总个数为Na,进而得到Na个波位的回波信号二维波数谱;计算三阶泰勒展开后Na个波位的回波信号二维波数谱简化结果;和四阶泰勒展开后Na个波位的回波信号二维波数谱后;进行相位补偿、逆快速傅立叶变换、方位去斜、方位向快速傅里叶变换和扇贝效应去除,得到扇贝效应去除后Na个波位的回波信号方位去斜二维波数谱,所述扇贝效应去除后Na个波位的回波信号方位去斜二维波数谱为基于反射天线的太赫兹雷达前视成像结果。
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公开(公告)号:CN107169181A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710299694.7
申请日:2017-05-02
Applicant: 西安电子科技大学
CPC classification number: G06F17/5009 , G06N3/126 , H01Q21/0087
Abstract: 本发明公开了一种基于多目标离散差分进化算法的圆环阵天线综合方法,包括以下步骤:(1)初始化种群;(2)设计两个目标函数;(3)采用二进制差分变异算子和交叉算子生成新的个体;(4)应用非支配选择算子对新个体进行选择;(5)对个体序号进行迭代更新;(6)对种群代数进行迭代更新;(7)得到用于设计圆环阵天线的最优解集。本发明通过使用多目标离散差分进化算法对圆环阵天线方向图进行综合,可以获取一组最优非支配解集,进而科技人员可以根据实际需求选择最优解得到更高质量的稀疏同心圆环阵天线。
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公开(公告)号:CN106602233A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611118644.6
申请日:2016-12-07
Applicant: 西安电子科技大学
CPC classification number: H01Q1/36 , H01Q1/50 , H01Q19/132 , H01Q21/0006 , H01Q21/24 , H01Q21/30
Abstract: 本发明提出了一种基于高低频复用的小型双圆极化天线,用于解决现有U/S波段双圆极化天线体积较大的技术问题,包括金属薄板、第一介质板、2×2个高频辐射体、底板、四个寄生枝节、引向器和第二、三介质板;每个高频辐射体包括高频辐射单元、介质套筒和反射板,第一介质板和2×2个高频辐射体固定在金属薄板的上表面上,底板通过支撑设置在金属薄板的下方,第二介质板和四个90°旋转对称的Γ型寄生枝节固定在该底板的上表面上,第三介质板固定在该底板的下表面上,引向器通过绝缘支柱固定在Γ型寄生枝节的顶端。本发明的体积小,且能实现双圆极化特性,可用于卫星通信舰载系统的信号接收和发射。
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公开(公告)号:CN1758482B
公开(公告)日:2011-06-01
申请号:CN200510043055.1
申请日:2005-08-05
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种特高频/甚高频高增益、宽频带定向天线,它涉及天线技术领域。主要解决现有振子型对数周期天线尺寸大、频带内增益低、相位中心在其几何中心线上沿纵向随频率的变化而变化的问题。本发明采用了用T形振子做成的两副相同的T形振子型对数周期天线,该两副T形振子型对数周期天线排成一个锥体形的2元阵结构,并安装在金属接地板16上,其上端用金属连接条13和14连接,用硬同轴电缆15馈送信号。每副T形振子型对数周期天线均由T形振子1、2、3、4、5、6、7、介质固定板8、金属支撑架9和10、介质支撑块11和12组成。本发明可广泛用于通信、导航、气象探测、核爆探测等领域。
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公开(公告)号:CN113722951B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202110944344.8
申请日:2021-08-17
Applicant: 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司 , 西安电子科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F18/214
Abstract: 本发明提出了一种基于神经网络的散射体三维有限元网格优化方法,实现步骤为:获取训练样本集和测试样本集;利用神经网络建立由A维网格特征变量到远场雷达散射截面均方根误差的映射关系;采用差分进化算法求解最优网格特征变量值;获取散射体三维有限元网格的优化结果。本发明利用神经网络建立由A维网格特征变量到远场雷达散射截面均方根误差的映射关系,然后以减小远场雷达散射截面均方根误差为目标求解A维网格特征变量的最优取值,并通过节点插入或节点移动的方法对散射体三维有限元网格进行优化,提高了散射体三维有限元模型的计算精度。
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公开(公告)号:CN110470871B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN201910894123.7
申请日:2019-09-20
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于单端口多状态的材料电磁参数测试装置及方法,用于解决现有技术中材料电磁参数测试精度低的问题。其实现装置包括:导轨、固定支架、包含GPIB端口和测试端口的矢量网络分析仪、同轴电缆、导波传输结构以及滑动短路器;实现方法为:对材料电磁参数测试装置进行初始化,计算机对端接滑动短路器的误差网络的反射系数进行自检,计算机对端接测试网络的反射系数的实际值进行自检,计算机计算待测材料的反射系数的实际值,计算机计算待测材料的电磁参数。本发明实现了使用矢量网络分析仪一个测试端口对材料电磁参数进行测试,并对测试端口处的反射系数进行自检,提高了测试精度。
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公开(公告)号:CN117521373A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311513722.2
申请日:2023-11-14
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/06 , G06F113/04 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种基于凸优化的带罩阵列天线波束优化方法,主要解决现有技术只能对点源模型进行优化,求解效率较低,不能在考虑天线罩与阵列天线间相互耦合作用情况下,实现带罩相控阵的波束扫描的问题。其实现方案是:创建不带罩与带罩阵列天线模型;提取有源单元方向图得到不带罩阵列天线的方向矢量和带罩阵列天线的方向矢量;计算不带罩阵列天线的和波束方向图和差波束方向图,确定带罩阵列天线的优化参数;采用凸优化算法同时优化带罩阵列天线的和波束与差波束方向图,得到带罩阵列天线优化后的和波束与差波束方向图。本发明提高了优化效率,优化结果为全局最优解,实现了带罩阵列天线的和波束与差波束的同时扫描,可用于目标探测或定位识别。
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