一种紧缩场环境杂散分布的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN117990996A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410155158.X

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 本发明提供了一种紧缩场环境杂散分布的检测方法及装置,其中方法包括:获取紧缩场暗室空间下杂散源的原始数据;其中,所述原始数据是通过极平面扫描的方式得到的,所述原始数据包括多个所述杂散源的总电磁回波数据;对所述原始数据进行二维加窗处理,得到所述杂散源的优化数据;基于空间投影算法对所述优化数据进行计算,得到杂散源的空间分布函数。本方案,能够使变换后得到的空间分布图像的点扩展函数抗锯齿效果更优,同时算法本身误差更少,精度更高。

    一种天线转运装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115593483A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211338708.9

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种天线转运装置,包括底盘、支撑板、剪叉机构、滚珠丝杠副和天线工装,底盘下内是具有多个万向轮,两侧设有平行间隔且槽口相对设置第一滑槽。支撑板的下侧设有平行间隔且槽口相对设置第二滑槽。在支撑板和底盘之间设有剪叉机构,采用滚珠丝杠副调节剪叉机构,进而调节支撑板的高度,天线工装与支撑板可拆卸连接,且具有用于固定天线的固定接口以及用于与待安装天线的平台相匹配的安装接口。该天线转运装置结构简单,使用方便,能够根据需要调整高度以实现匹配安装,整个过程中仅需一人即可完成转运和安装操作,节约人力。且在安装过程中全程由天线转运装置提供支撑,不会发生人为原因导致的晃动,从而提高安装精度和安装效果。

    一种用于二面角结构进行圆极化测试的载体

    公开(公告)号:CN114167370A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111476761.0

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明提供了一种用于二面角结构进行圆极化测试的载体,应用于电磁波极化测试技术领域,该载体为一体成型结构,所述载体具有支撑表面,所述支撑表面上设置有用于支撑二面角结构的固定部,位于所述支撑表面上的所述二面角结构与水平面的夹角为45°。本发明提供的用于二面角结构进行圆极化测试的载体能够提高二面角结构的支撑稳定性以及保证二面角结构的RCS特性测量的准确性。

    一种用于收发前端模块极化旋转工装

    公开(公告)号:CN114167371B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202111483752.4

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明涉及一种用于收发前端模块极化旋转工装,包括背板、安装板、立板、第一轨道板、第二轨道板、第一轮架、第二轮架、收发前端模块;背板用于悬挂至所需位置;安装板与背板垂直相连;立板与安装板垂直相连;第一轨道板与立板相连,第一轨道板上对称设置有弧状的第一轨道;第二轨道板与立板相连,第二轨道板与第一轨道板平行,第二轨道板上对称设置有弧状的第二轨道;第一轮架设置于所述第一轨道中,第一轮架处设置有固定手轮和自锁定位销;第二轮架设置于第二轨道中,设置有固定手轮和自锁定位销;收发前端模块,与第一轮架和第二轮架相连。结构简单,操作方便,可在较小的空间内进行水平极化和垂直极化间的转换,并且操作安全、便捷、可靠。

    一种馈源安装装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117985624A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410244008.6

    申请日:2024-03-04

    Abstract: 本发明涉及馈源安装技术领域,尤其涉及一种馈源安装装置。该装置包括底座、升降机构、台面、馈源工装和移动机构。台面通过升降机构与底座连接,馈源工装通过移动机构安装在台面上,且能够在台面上沿X方向和Y方向相对台面移动。馈源工装包括支撑板和高度调节部,支撑板的一端与移动机构铰接固定,支撑板的另一端与高度调节部的一端连接,高度调节部的另一端与移动机构连接,通过调整高度调节部的高度能够使支撑板沿铰接轴相对移动机构转动,实现角度调整。该装置能够方便的进行角度调节,适应不同角度的馈源安装,同时在安装位之外进行馈源架的安装,并能够方便地移动到安装位,整个过程只需一人即可操作,操作简单、方便。

    低噪声放大器饱和恢复时间的测量方法及系统

    公开(公告)号:CN116298544A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310304525.3

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 本发明涉及一种低噪声放大器饱和恢复时间的测量方法及系统。方法包括:利用第一信号源产生第一频率和第一功率的第一信号,该功率不小于低噪声放大器的饱和输入功率;利用第二信号源产生第二频率和第二功率的第二信号,该功率小于低噪声放大器的饱和输入功率,第二频率和第一频率不相等;利用测试接收机测量第二信号的功率,接收机的接收频率等于第二频率;利用脉冲发生器产生第一脉冲和第二脉冲;根据接收机接收到的功率与预设功率的差值,调整第二脉冲的脉冲参数,直至测试接收机接收到的功率与预设功率相等;基于第二脉冲的最终脉冲参数和第一脉冲的脉冲参数,确定低噪声放大器的饱和恢复时间。该方法能够准确测量低噪声放大器的饱和恢复时间。

    一种RCS测试目标支撑泡沫支架及其设计方法

    公开(公告)号:CN115728728A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211328252.8

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明涉及雷达目标特性测试技术领域,特别涉及一种RCS测试目标支撑泡沫支架及其设计方法;该设计方法包括:S1.分别构建圆柱形泡沫支架和不同侧面倾角的圆台形泡沫支架的低散射仿真模型,并对比其RCS值,以确定泡沫支架的整体外形的形面;侧面倾角为圆台形泡沫支架侧面与竖直平面的夹角;S2.分别构建采用竖直面粘接得到的泡沫支架和采用不同侧边倾角的弧形面粘接得到的泡沫支架的低散射仿真模型,并对比其RCS值,以确定泡沫支架的粘接面的形面;侧边倾角为弧形面侧边与竖直平面的夹角。本发明提供的泡沫支架解决了大尺寸、大重量目标RCS测试中,支架本体散射对RCS测试的干扰问题。

    一种用于收发前端模块极化旋转工装

    公开(公告)号:CN114167371A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111483752.4

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明涉及一种用于收发前端模块极化旋转工装,包括背板、安装板、立板、第一轨道板、第二轨道板、第一轮架、第二轮架、收发前端模块;背板用于悬挂至所需位置;安装板与背板垂直相连;立板与安装板垂直相连;第一轨道板与立板相连,第一轨道板上对称设置有弧状的第一轨道;第二轨道板与立板相连,第二轨道板与第一轨道板平行,第二轨道板上对称设置有弧状的第二轨道;第一轮架设置于所述第一轨道中,第一轮架处设置有固定手轮和自锁定位销;第二轮架设置于第二轨道中,设置有固定手轮和自锁定位销;收发前端模块,与第一轮架和第二轮架相连。结构简单,操作方便,可在较小的空间内进行水平极化和垂直极化间的转换,并且操作安全、便捷、可靠。

    一种大动态RCS测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN119276285A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411370055.1

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种大动态RCS测量系统及测量方法,涉及信号测量领域,包括信号产生端和信号接收端,其中信号产生端包括信号源,与信号源通过微波电缆连接的定向耦合器,与定向耦合器分别连接的发射天线和参考接收机;信号接收端包括接收天线,与接收天线通过微波电缆连接的分路器,分路器分出多路微波电缆,其中一路与第一测试接收机组成第一接收支路,另一路与衰减器和第二测试接收机组成第二接收支路,发射天线与接收天线之间放置定标体或被测目标,本发明具有解决以往由于大型全尺寸被测目标在不同入射方位上RCS差异巨大,造成被测目标个别方位上信号超过测量系统接收上/下动态,导致数据测量失真问题的优点。

    一种双站RCS测量方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114137506B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202111437752.0

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本申请涉及雷达探测技术领域,尤其涉及一种双站RCS测量方法。该测量方法应用于双站RCS测量系统,包括:发射站、接收站、信号源、第一接收机、第二接收机、第一链路、第二链路和第三链路;其中,第一链路包括第一ROF模块、功率放大器、定向耦合器和发射天线,用于传输测量信号;第二链路包括第二ROF模块,用于传输参考信号;第三链路包括接收天线和低噪声放大器,用于传输回波信号;测量方法包括:连接双站RCS测量系统中的各设备;利用标准体对双站RCS测量系统进行校准,得到校准后的双站RCS测量系统;利用校准后的双站RCS测量系统进行目标的双站RCS测量。本申请提供的双站RCS测量方法能够降低长距离信号传输引起的功率损耗,传输距离长,测量系统简单。

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