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公开(公告)号:CN114035170B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202111259592.5
申请日:2021-10-28
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种基于插值拟合的频谱包络提取方法,将能量概率分布的中心作为回波谱的主频位置;以主频位置为分界线将回波频谱分成左右两部分,分别进行高阶多项式拟合以获得左、右频谱轮廓曲线,求取左右频谱最靠近主频位置的极小值并将其作为信号带宽门限;在信号带宽区间内分别判断左右频谱的单调性,若不单调则分别对左右频谱进行局部分段划分,在每段区间内查找极大值,将全局极大值连接后进行三次样条插值,对插值后的序列再次进行单调性判决,若不单调则重复上述过程,直至左右频谱分别呈现单调递增与单调递减。本发明具有从低信噪比下的回波谱中提取频谱包络曲线的能力,能够消除远场频谱的畸变现象,有效获取边带谱的单调平稳特性。
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公开(公告)号:CN118590151A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410750377.2
申请日:2024-06-12
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: H04B10/50 , H04B10/548 , H04B10/54
Abstract: 本发明提供了基于OEO的激光毫米波复合捷变频信号生成系统和方法,采用幅度驱动直调激光器进行光波长调控,结合级联调制器产生光频梳,再联合注入锁定OEO结构,实现了一体化生成激光毫米波通信系统信号源的功能,提高了激光毫米波复合信号生成质量,生成了高稳定性、低噪声的激光毫米波信号。本发明通过调节光源和参考微波源进行光和毫米波无级捷变频,实现了对于任意激光毫米波频率的快速调节和无级生成高速大范围的激光毫米波复合捷变频信号,方案简单高效,具有较强的应用价值。本发明根据环境动态调度载波资源适应不同的信道条件,实现了全天候的抗干扰通信,支撑了超宽带激光毫米波无线复合通信在大容量、远距离、高可靠传输中的应用。
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公开(公告)号:CN118574104A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410591695.9
申请日:2024-05-14
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明提供了基于通感一体波形的定向通信网络快速组网方法和系统,采用超宽带通感一体波形,在实现大容量通信的同时,基于高距离分辨率探测,在网络节点定向波束轮询一周后能够发现其周围所有节点;实现了在毫米波网络中主动发现和快速对准相邻网络节点的功能。本发明大幅度降低了定向网络中的邻居发现时间,提高了组网效率,支撑毫米波网络形成快速定向组网和通信能力。本发明原理简洁,方案简单高效,具有较强的应用价值。
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公开(公告)号:CN118487666A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410703207.9
申请日:2024-06-03
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: H04B10/2575 , H04B1/7163 , H04B1/719 , H04B15/00
Abstract: 本发明提供了基于光模块的高速捷变频无线信号传输系统和方法,结合无线通信和光纤通信各自的优势,采用光电‑电光转换对光模块的输出进行光频率变换,结合幅度驱动直调激光器和光外差进行毫米波信号捷变频,再联合无射频本振光子辅助接收,将毫米波捷变频无线抗干扰通信与光纤网络无缝衔接,实现了构建大容量无线抗干扰通信光纤网络的功能。本发明解决了光纤网络和毫米波无线捷变频通信网络的无缝融合问题,构建了Gbps量级的毫米波无线抗干扰网络,可应用于超宽带毫米波无线通信和光纤通信系统中。本发明原理简洁,方案简单高效,具有较强的应用价值。
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公开(公告)号:CN117977212A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410275875.6
申请日:2024-03-12
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明公开了一种基于漫散超表面的天线间电磁干扰抑制方法,属于新型人工电磁材料技术领域,包括:根据平台和天线布局特点,以及天线的辐射特性,确定平台结构由于镜面反射引起的电磁干扰路径;根据天线的干扰频段、平台上干扰路径及电磁波的入射角度,优化设计漫散射超表面单元结构;根据天线的干扰频段及电磁波的入射角度,对漫散射超表面单元结构进行优化,设计满足漫散射超表面的相位梯度分布的单元结构模型;根据平台上干扰路径,加载漫散射超表面的相位梯度分布的单元结构模型。本发明采用具有反射相位梯度分布的超表面结构,加载于收发天线之间的干扰传播路径上,从而降低收发天线的互耦能量,实现电磁干扰抑制效果。
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公开(公告)号:CN111785598B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202010717017.4
申请日:2020-07-23
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: H01J23/20 , H01J23/213 , H01J25/10 , H01J25/22
Abstract: 本发明涉及一种间隙宽度渐变的分布式输出谐振腔,包括上耦合腔、下耦合腔、电子注通道以及多个不同宽度的间隙,间隙采用长槽间隙和短槽间隙交替分布排列的方式;同步周期根据电子注速度与工作模式相速度的同步关系确定;间隙数量的选择兼顾有效特性阻抗和模式间隔,在满足模式间隔大于设计带宽2倍的前提下,间隙数量取最大值;渐变式间隙宽度通过仿真优化确定,通过分析不同渐变间隙宽度方案的电场分布、模式间隔和有效特性阻抗,确定最佳的渐变间隙宽度。本发明间隙宽度渐变的分布式输出谐振腔,建立了能够避免模式竞争和增加有效特性阻抗的物理模型,实现了对间隙电场的优化以增大注波互作用效率的目的,提高了分布作用速调管的输出功率。
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公开(公告)号:CN115394379A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210941116.X
申请日:2022-08-08
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明公开了一种基于人工电磁材料的天线去耦与RCS缩减协同设计方法,属于新型人工电磁材料技术领域,包括:由EBG单元构成第一正方形子阵,由AMC单元构成第二正方形子阵,且第一正方形子阵中的EBG单元数和第二正方形子阵中的AMC单元不小于3×3;将第一正方形子阵与第二正方形子阵以斜对角的形式组合,且相邻的EBG单元或AMC单元之间无缝紧贴;将组合完成的第一正方形子阵与第二正方形子阵加载于天线之间,天线与EBG单元或AMC单元之间的间距不大于0.1λ。通过本发明可以实现天线去耦与RCS缩减协同设计,通过合理设计两种人工电磁材料单元结构,并布局于天线之间,实现同时提高天线隔离度、降低天线RCS的目的。
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公开(公告)号:CN115292896A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210793483.X
申请日:2022-07-05
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明公开了一种基于子阵分解的相控阵天线共址电磁干扰耦合预测方法,包括以下步骤:步骤1、通过多层快速多极子方法,分析相控阵天线阵元阵中辐射特性;步骤2、采用一致性几何绕射理论进行求解,分析平台结构直射路径、反射路径和绕射路径效应,求解过程包括路径追踪和场值追踪,得到平台复杂结构影响下的电磁干扰场分析结果;步骤3、对相控阵天线发射天线阵元到接收天线的直射路径、反射路径和绕射路径的电磁干扰耦合场进行矢量合成,得到总电场矢量,进而计算接收天线耦合的电磁干扰能量。本发明兼顾了全波求解方法的精度高和高频方法的速度快的优点,在保证求解精度的同时,获得较快的求解速度,且对计算硬件资源要求不高。
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公开(公告)号:CN114844567A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210371886.5
申请日:2022-04-11
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/548 , H04B10/70
Abstract: 本发明公开了一种光子辅助毫米波和激光混合通信发射机,属于微波光子学技术领域,利用光频梳生成两束频率相干光,其中一路光波束经光强度调制器得到调制光信号后,经过第一保偏光耦合器分成两束光,经第一保偏光耦合器分路的调制光信号的其中一路通过光放大器经过光纤送到激光天线辐射输出,另一路与光频梳产生的未调制光信号在第二保偏耦合器处进行合路,并通过光电探测器进行光外差产生毫米波射频信号通过毫米波天线辐射输出。本发明利用光频梳生成多载波光束,一路作为激光信号,一路通过光外差产生毫米波射频信号,分别通过共孔径集成的激光天线和毫米波天线实现激光信号和毫米波信号的发射,通过一套系统实现毫米波和激光的混合通信功能。
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公开(公告)号:CN113438030B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110701927.8
申请日:2021-06-24
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: H04B10/63 , H04B10/548
Abstract: 本发明公开了一种偏振不敏感的光子辅助毫米波相干接收装置,光载波中心频率为fc,相位调制器将中心频率为fs毫米波射频信号调制到相位调制器输出的1阶和‑1阶边带,利用隔离器和布拉格光纤光栅滤波获取‑1阶边带;偏振不敏感零差相干探测单元的一端与布拉格光纤光栅输出端连接,为信号光;偏振不敏感零差相干探测单元的另一端和可调激光器连接,信号光和本振光均经过一个偏振控制装置调整为X偏振态,再对信号进行零差相干探测。本发明方案采用偏振分束、旋转加耦合,解决了传统相干探测方法的缺陷,基于相位调制器的微波光子下变频,进而实现超宽带、高灵敏度毫米波射频信号接收和解调,支撑毫米波无线通信大容量、远距离传输。
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