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公开(公告)号:CN101533105B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200810231673.2
申请日:2008-10-10
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01V8/10
Abstract: 本发明公开了一种基于激光光斑漂移的水中动态目标尾迹探测系统及方法。该探测系统包括:激光器、CCD器件和信号处理器,使用时系统置于水中,激光器产生单一方向的高斯光束;CCD接收光斑信息;信号处理器对CCD的输出进行实时处理,通过对激光光斑漂移量的检测,实现对水中动目标尾迹的检测。其过程为:1.在实验室环境多次测量激光光斑漂移量,并给出目标尾迹是否存在的判断标准和目标尾迹特征的判断范围;2.在实际水域中实时测量光斑漂移量,将若干次测量的光斑漂移量的样本均值和样本方差分别与判断标准和判断范围比较,判断出目标尾迹的存在和特征。本发明具有探测精度高和探测距离远的优点,可用于对水面舰船和水下航行器的远距离精确探测。
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公开(公告)号:CN101464522B
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200910020852.6
申请日:2009-01-08
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于激光波前变化的水中动态目标尾迹探测系统及方法。该探测系统包括:激光器、哈特曼波前传感器和信号处理系统。本方法是将探测系统置于水中,激光器产生高斯光束,哈特曼波前传感器接收并检测激光束通过待测水域后的波前信息,信号处理系统实时处理波前信息并输出波前畸变量,实现对水中动目标尾迹的检测。其探测过程为:在实验室条件下多次测量激光束波前的畸变量,给出目标尾迹存在的判断标准;在实际水域中实时测量激光束波前的畸变量并与判断标准比较,如果波前畸变量大于判断标准,则判定目标尾迹存在,否则判定目标尾迹不存在。本发明具有探测精度高和探测距离远的优点,可用于对水面舰船和水下航行器的远距离精确探测。
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公开(公告)号:CN110763496A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910969659.0
申请日:2019-10-12
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明属于微通道强化散热技术领域,涉及锂电池热管理流体流动换热。确切是一种锂电池通道换热器检测装置及换热方法,其特征是:至少包括通道换热器和锂电池通道换热器检测装置,通道换热器包括基板、锂电池;锂电池由上下两基板固定在其中;在基板上有基板凸台,基板凸台固定在基板的两侧;平行于两侧基板凸台之间的基板上有一条直流道,上下间隔分布有一级直流道;在一级直流道之间有二级直流道和斜流道,斜流道在二级直流道两侧对称沿一倾斜角伸向一级直流道;纵向直流道、一级直流道、二级直流道和斜流道形成贯通结构;一级直流道两端的基板凸台上分别有通道入口螺纹孔和通道出口螺纹孔。它克服了现有技术中散热方式不能满足高负荷锂电池的散热要求、换热效率低和温度环境不可靠等问题。
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公开(公告)号:CN117240386A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311148918.6
申请日:2023-09-06
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B17/391 , G06N7/01
Abstract: 本发明公开了发射阵列馈电幅相随机误差对传输效率影响的分析方法,通过分析,微波无线传能系统传输效率与系统传输参数矩阵[Srt]、无误差时的激励幅度[It]、输入功率Pt0、接收功率Pr0以及幅相随机误差的标准差δ、σ有关,具体关系为:本发明方法从概率统计的角度,结合微波网络理论,在假设误差模型为高斯分布的前提下,建立微波无线传能系统中发射阵列馈电幅相随机误差存在时的传输效率数学模型,该模型可以对这类具有随机性、难以预先严格确定及补偿的误差对传输效率的影响进行分析。
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公开(公告)号:CN116663481A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310768782.2
申请日:2023-06-27
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/392 , G06F30/394 , G06F30/398 , G06N3/126
Abstract: 本发明公开了低剖面整流天线的直流合成走线设计方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、选取低剖面天线作为直流合成走线布局的基础天线;步骤2、进行网格化处理;步骤3、对步骤2网格化后直流合成走线的可行域进行数字化处理;步骤4、计算初始种群中个体的适应度值;步骤5、采用遗传算法判断是否达到终止条件;步骤6、平滑处理布局方案。本发明通过对于低剖面整流天线的直流合成走线布局设计,从而提高天线性能和整个微波无线供电系统的性能表现。
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公开(公告)号:CN104931919B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510312312.0
申请日:2015-06-08
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S3/00
Abstract: 一种二维平面圆环阵列的测向方法,主要解决由于角度估计模型以及目标位于空间不同位置而引起的阵列测向误差较大问题,该方法包括以下步骤:计算阵列中每个阵元的方位角,得到阵列的方位角序列;获取辐射源目标距离阵列与参考阵元的距离差矢量;依次选择每个阵元作为临时参考阵元,分别对辐射源目标进行方位角预估计;对目标方位角进行精确估计,得到方位角精确估计值;对目标俯仰角进行精确估计,得到俯仰角精确估计值。本发明根据目标所处的空间方位有效利用最佳参考阵元实现对目标信号的精确测向,降低了由于角度定义和角度估计模型以及目标所处空间位置不同而引起的角度估计误差,进一步提高了全方位目标的角度估计性能。
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公开(公告)号:CN101533105A
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN200810231673.2
申请日:2008-10-10
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01V8/10
Abstract: 本发明公开了一种基于激光光斑漂移的水中动态目标尾迹探测系统及方法。该探测系统包括:激光器、CCD器件和信号处理器,使用时系统置于水中,激光器产生单一方向的高斯光束;CCD接收光斑信息;信号处理器对CCD的输出进行实时处理,通过对激光光斑漂移量的检测,实现对水中动目标尾迹的检测。其过程为:1.在实验室环境多次测量激光光斑漂移量,并给出目标尾迹是否存在的判断标准和目标尾迹特征的判断范围;2.在实际水域中实时测量光斑漂移量,将若干次测量的光斑漂移量的样本均值和样本方差分别与判断标准和判断范围比较,判断出目标尾迹的存在和特征。本发明具有探测精度高和探测距离远的优点,可用于对水面舰船和水下航行器的远距离精确探测。
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公开(公告)号:CN101464522A
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200910020852.6
申请日:2009-01-08
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于激光波前变化的水中动态目标尾迹探测系统及方法。该探测系统包括:激光器、哈特曼波前传感器和信号处理系统。本方法是将探测系统置于水中,激光器产生高斯光束,哈特曼波前传感器接收并检测激光束通过待测水域后的波前信息,信号处理系统实时处理波前信息并输出波前畸变量,实现对水中动目标尾迹的检测。其探测过程为:在实验室条件下多次测量激光束波前的畸变量,给出目标尾迹存在的判断标准;在实际水域中实时测量激光束波前的畸变量并与判断标准比较,如果波前畸变量大于判断标准,则判定目标尾迹存在,否则判定目标尾迹不存在。本发明具有探测精度高和探测距离远的优点,可用于对水面舰船和水下航行器的远距离精确探测。
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公开(公告)号:CN118554976A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410640952.3
申请日:2024-05-22
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种收发阵面变形误差对传输效率影响的分析方法,包括:获取发生变形、且具有多组收发阵元的阵列天线阵面的变形曲面的方程;根据该方程和该阵列天线阵面未发生变形时每组收发阵元中各阵元在三维坐标系的原始位置信息,分别确定该阵列天线阵面变形后该组收发阵元中各阵元的位置信息;根据该方程、该组收发阵元中各个阵元的位置信息,以及阵列天线阵面的增益表,确定该组收发阵元的正向传输参数;根据多组收发阵元的正向传输参数,以及多组收发阵元中所有阵元的馈电值,确定发生变形的阵列天线阵面的传输效率。本发明能精确分析阵列天线阵面因受自身重量、风、雨、雪等载荷影响产生阵面变形时,该阵列天线阵面的传输效率。
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公开(公告)号:CN104931919A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510312312.0
申请日:2015-06-08
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S3/00
CPC classification number: G01S3/00
Abstract: 一种二维平面圆环阵列的测向方法,主要解决由于角度估计模型以及目标位于空间不同位置而引起的阵列测向误差较大问题,该方法包括以下步骤:计算阵列中每个阵元的方位角,得到阵列的方位角序列;获取辐射源目标距离阵列与参考阵元的距离差矢量;依次选择每个阵元作为临时参考阵元,分别对辐射源目标进行方位角预估计;对目标方位角进行精确估计,得到方位角精确估计值;对目标俯仰角进行精确估计,得到俯仰角精确估计值。本发明根据目标所处的空间方位有效利用最佳参考阵元实现对目标信号的精确测向,降低了由于角度定义和角度估计模型以及目标所处空间位置不同而引起的角度估计误差,进一步提高了全方位目标的角度估计性能。
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