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公开(公告)号:CN119674559A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411957957.5
申请日:2024-12-30
Applicant: 东南大学 , 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开一种毫米波双频宽带1比特电扫反射单元,包括自上而下层叠设置的表面金属结构、介质芯板层和背面金属地层;所述表面金属结构包括主辐射贴片、射频开关和寄生贴片,主辐射贴片通过金属化通孔与背面金属地层相接,寄生贴片通过交指结构与主辐射贴片耦合;所述电扫反射单元通过控制射频开关的开关状态实现响应极化的相位切换,工作频率至少覆盖两个毫米波典型频率。本发明在保持表面拓扑结构不变的情况下,覆盖了更广泛的频段。通过本发明的改良,传统电扫单元窄带的局限性得到了克服,也为电扫式超表面单元提供了更多的设计方案。
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公开(公告)号:CN116231276A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310194714.X
申请日:2023-02-28
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室 , 东南大学
Abstract: 本申请涉及一种片上天线和片上天线装置。所述片上天线包括:第一天线部,所述第一天线部中设置有寄生贴片;第二天线部,所述第二天线部中设置有辐射贴片和与所述辐射贴片连接的馈线,所述馈线用于向所述辐射贴片馈入高频信号;承载结构,所述承载结构设置于所述第一天线部和所述第二天线部之间,使得所述寄生贴片和所述辐射贴片之间形成空气层,以使所述高频信号在所述空气层中进行电磁耦合后传输至所述寄生贴片。辐射贴片可以通过空气层将接收到的高频信号辐射至寄生贴片来实现信号传输,这种通过空气进行信号传输的方式,能够达到降低信号传输损耗,提高辐射效率的目的。
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公开(公告)号:CN113792636A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111042902.8
申请日:2021-09-07
Applicant: 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司检修分公司 , 东南大学 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Inventor: 俞斌 , 王同文 , 孙辉 , 张军 , 王鹏 , 章昊 , 汤伟 , 谢民 , 汪伟 , 张骏 , 于洋 , 邵庆祝 , 丁津津 , 翁凌 , 刘之奎 , 贺成成 , 李腾 , 肖华锋 , 刘孝辉 , 周奕帆
Abstract: 基于故障录波的特高压直流输电换流变隐性故障预测方法,属于电力系统中高压直流输电继电保护技术领域,解决如何借助故障录波数据对换流变绕组常见的隐性故障进行快速地检测和预测的问题,首先在COMTRADE录波数据中提取换流变的阀侧电压和网侧电压电流,接着使用傅里叶分解提取其中的基波分量,再使用椭圆法构造换流变运行椭圆曲线,并求出其离心率参数与健康换流变进行比对,最后使用SVM对绕组故障类型进行分类预测;仅使用变压器运行过程中记录的电压电流录波数据,不需要对变压器增设额外的传感器;针对性地对特高压直流输电系统中换流变压器的绕组匝间短路和轴向位移进行故障诊断,有助于及时安排变压器的检修工作。
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公开(公告)号:CN102709661A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210173526.0
申请日:2012-05-30
Applicant: 东南大学
IPC: H01P5/16
Abstract: 一种微波毫米波积木式功率分配合成器,包括第一波导、第二波导及放大器模块,第一波导通过第一耦合缝隙耦合有第一过渡波导,第一过渡波导的一端与放大器模块的一端连接,第二波导通过第二耦合缝隙耦合有第二过渡波导,第二过渡波导的一端与所述放大器模块的另一端连接,第一波导一端为第一输入端口,另一端为第一输入短路面;第二波导一端为第一输出端口,另一端为第一输出短路面;第一过渡波导、第二过渡波导的另一端分别为第一短路面、第二短路面。利用该分配合成器可输出高功率的微波毫米波信号,空间利用率高,结构形状规则、方便调试、以积木式组合实现任意路数的合成,克服了目前微波毫米波功率分配合成网络调试困难、扩展性差等缺点。
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公开(公告)号:CN113792636B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202111042902.8
申请日:2021-09-07
Applicant: 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司检修分公司 , 东南大学 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Inventor: 俞斌 , 王同文 , 孙辉 , 张军 , 王鹏 , 章昊 , 汤伟 , 谢民 , 汪伟 , 张骏 , 于洋 , 邵庆祝 , 丁津津 , 翁凌 , 刘之奎 , 贺成成 , 李腾 , 肖华锋 , 刘孝辉 , 周奕帆
IPC: G06F18/2411 , G06F18/2131 , G01R31/00 , G01R31/52 , G01R31/62 , G01R31/72
Abstract: 基于故障录波的特高压直流输电换流变隐性故障预测方法,属于电力系统中高压直流输电继电保护技术领域,解决如何借助故障录波数据对换流变绕组常见的隐性故障进行快速地检测和预测的问题,首先在COMTRADE录波数据中提取换流变的阀侧电压和网侧电压电流,接着使用傅里叶分解提取其中的基波分量,再使用椭圆法构造换流变运行椭圆曲线,并求出其离心率参数与健康换流变进行比对,最后使用SVM对绕组故障类型进行分类预测;仅使用变压器运行过程中记录的电压电流录波数据,不需要对变压器增设额外的传感器;针对性地对特高压直流输电系统中换流变压器的绕组匝间短路和轴向位移进行故障诊断,有助于及时安排变压器的检修工作。
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公开(公告)号:CN116683195A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310866112.4
申请日:2023-07-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种低剖面全金属圆极化反射阵列。所述的反射阵列天线包括:用于馈电的圆极化喇叭天线,全金属圆极化反射阵列,以及固定圆极化喇叭天线和全金属圆极化反射阵列的支架。圆极化反射阵列由不同反射相位的单元组成,单元通过旋转来调整反射相位,形成所需要的辐射波束。本发明的天线具备全金属结构,在高功率和共形等应用场景下较采用介质基片实现的反射阵列具备一定的优势。本发明的天线具备结构简单,低剖面,低成本和设计周期短的特点,适用于卫星通信和雷达领域。
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公开(公告)号:CN115775975A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211470915.X
申请日:2022-11-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及宽带天线技术领域,具体地说是一种可安装在金属圆柱体表面的宽带横电磁喇叭天线(Transverse Electric and Magnetic Horn Antenna),其特征在于,金属圆柱形的载体,在金属柱体表面上安装的四个宽带横向电磁喇叭天线,每个横向电磁喇叭天线主要由辐射结构和脊构成,以增加天线的带宽。与现有技术相比,通过加脊结构使得天线的带宽得到显著的提升。横向电磁喇叭天线通过一个倒L型结构与两个尼龙隔离柱和金属柱体进行连接。本发明提供的天线具有工作频带宽,方向性好等特点,适用于电磁兼容测试、雷达系统、场的测量和超宽带通信系统。
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公开(公告)号:CN119691319A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411662025.8
申请日:2024-11-20
Applicant: 东南大学 , 中国船舶集团有限公司第七二四研究所
Abstract: 本发明公布了一种基于反射电磁超表面的电扫描阵列天线性能计算方法,解决了基于反射电磁超表面的电扫描阵列天线性能的快速计算问题。本发明利用反射电磁超表面各单元位于馈源远场的原理,首先计算得到电磁超表面单元处的电场强度,在此基础上求得各反射电磁超表面单元的反射功率与相位。基于单元的反射的功率与相位利用快速傅里叶变换技术快速计算得到天线的方向图数据,从而求出天线各项性能指标。本发明具有简单高效的优点,能够快速计算得到天线性能,且通用性强,不依赖特定的馈源与电磁超表面单元的形式,可以广泛应用于雷达与通信天线领域。
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公开(公告)号:CN118914680A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410927853.3
申请日:2024-09-04
Applicant: 中国船舶集团有限公司第七二四研究所 , 东南大学
Abstract: 本发明公布了一种天线单元辐射图谱重建方法,解决了天线单元辐射图谱如何快速分解重建的问题。由于Zernike多项式在单位圆域上的正交完备性,本发明采用最小二乘法将天线辐射图谱在u‑v坐标系下利用Zernike多项式进行分解重建,得到了辐射图谱的重建系数以及对应的Zernike多项式。本发明不依赖特定的天线单元辐射图谱形状,天线单元辐射图谱可以重建为有限的几种辐射图样的叠加,具有简单高效的优点,且通用性强,可以广泛应用于雷达与通信天线领域。
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公开(公告)号:CN117951871A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311734578.5
申请日:2023-12-18
Applicant: 东南大学 , 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本发明涉及超表面天线技术领域,具体涉及一种超低剖面折叠超表面阵列设计方法。实现包括以下几个步骤:步骤1:利用电磁仿真软件设计具有极化选择性和可大角度入射特性的超表面单元和转极化反射单元。步骤2:确定阵列规模,并设置所需的焦点F和低剖面高度h。步骤3:根据单元的位置计算转极化单元的转极化反射相位、超表面单元的透射相位和超表面单元的反射相位。步骤4:根据单元的反射相位和透射相位曲线确定每个单元的物理参数。步骤5:通过电磁仿真软件对整体阵列进行仿真,并获得阵列的天线性能曲线。该设计方法可用于实现超低剖面折叠超表面阵列的高性能天线,可以灵活实现任意的剖面缩短效果,适用于不同的应用需求。
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