一种多层馈电网络
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106887717B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201710071576.0

    申请日:2017-02-09

    Abstract: 一种多层馈电网络,用于多路微波信号的传输和分配,具有功率分配、功率合成、信号隔离、抗干扰等功能。其结构包括:馈电网络框架、带状线功率分配器、柔性馈电线、过渡微带、K型连接器、功分器腔体盖板和馈电线保护盖。馈电网络框架为金属腔体结构,包括第一矩形腔体和第二矩形腔体,在第一矩形腔体内底面上有用于埋入柔性馈电线的馈电槽和带隔离墙的过渡微带凹槽;在第二矩形腔内底面上有用于安装带状线功率分配器的凹槽。带状线功率分配器固定在第二矩形腔内底面上凹槽内,通过柔性馈电线连接到过渡微带上,同时,带状线功率分配器通过K型连接器,实现射频信号的输入输出;功分器腔体盖板和馈电线保护盖将馈电网络框架密闭。

    一种卫星电推进系统对通信信号调制影响测试系统及方法

    公开(公告)号:CN108667506A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810384050.2

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 一种卫星电推进系统对通信信号调制影响测试系统及方法,系统包括控制模块、波控网络模块、矢量网络分析模块、频谱分析模块、数据采集模块、发射天线、接收天线、时钟模块与电流监测模块。矢量网络分析模块产生射频信号并发射,穿过电推进产生的羽流体后被接收天线接收,传递给矢量网络分析模块从而得到时域传输系数,基于时域传输系数控制波控网络降低环境多径干扰,频谱分析模块得到射频信号的频谱以及调制后的射频信号频谱;数据采集模块还将电流监测模块监测到的电流信号提供给控制模块。控制模块进行调制信号频谱特性与发射射频信号频谱和电流的关系分析,得出电推进系统工作过程中产生羽流体对于卫星特定频率通信信号的调制影响。

    一种相控阵天线阵面加权方法

    公开(公告)号:CN107275806A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710360817.3

    申请日:2017-05-19

    Abstract: 一种相控阵天线阵面加权方法,适用于近圆形阵面的幅度加权计算,能够综合考虑方向图低副瓣的目标要求、阵面形状自身的加权效果,并支持定量化的计算得出各阵元的通道所需的幅度加权量。本发明所提出的相控阵天线的阵面加权方法步骤为:首先,按照相应规则将圆形阵面分区,每个分区中的阵元对应着同一个幅度加权量;其次,将各分区的幅度加权量视为未知量,建立阵面自身加权影响、幅度加权配置与方向图副瓣指标之间的定量化关系,即构建关于各分区幅度加权量的等式方程;最后,求解等式方程,解出各分区的幅度加权量,并据此配置各分区中阵元通道的幅度加权值,完成相控阵阵面加权配置。

    高精度测试方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107024625A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201610069996.0

    申请日:2016-02-01

    CPC classification number: G01R31/00

    Abstract: 本发明提供了一种高精度测试方法,用于在紧缩场内开展整星的输入功率通量密度值的测试,包括:整星加电且转发器工作,从地面信号源施加低功率射频信号;根据天线分系统方向图设计值,采用预定扫描方式转动DUT转台,采样输入功率通量密度值;将实际输入功率通量密度值套入天线分系统的方向图测试结果中,通过比较得到方向图方位和俯仰角度偏差;根据角度偏差,确定校准后的峰值电平位置并将DUT转台转到峰值电平位置;根据卫星遥测信号逐步增加功率电平,直到达到预定饱和压缩位置电平并获得准确的输入功率通量密度值。因此,采用本发明,反映了在轨实际应用效果,克服了整星测试阶段,消除了方向图不一致问题,并且有效消除了误差。

    一种电磁干扰信号采集系统

    公开(公告)号:CN112067903B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202011009789.9

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种电磁干扰信号采集系统,涉及电磁干扰检测领域,能够解决系统自身辐射信号的抑制问题,优化时频域检测设备,简化设备连接,为现场快速电磁干扰信号采集提供手段。包括主控单元、屏蔽机壳、频域采集单元、时域采集单元、第一平面天线模块、第二平面天线模块、第一天线罩模块、第二天线罩模块、接口模块、外置天线模块、外置传导测试模块。本发明通过平面天线模块和屏蔽机壳的三明治结构既避免了自身无线辐射信号对测试的影响,又避免了屏蔽结构对全空间测试的影响。系统配置内置天线,时、频域采集单元,实现了快速测试和时频域混合测试,为提供电磁干扰信号采集提供了便捷手段。

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