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公开(公告)号:CN118296943A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410395807.3
申请日:2024-04-02
Applicant: 西安电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第二十九研究所
IPC: G06F30/27 , G06F17/16 , G06F30/23 , G06N3/084 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种射频电缆埋覆传感器的相控阵天线系统补偿方法,根据埋覆的光纤温度传感器与光纤应变传感器,得到所有射频电缆的温度分布与弯曲曲率分布,将其输入至射频电缆预测算法中,计算所有射频电缆的传输系数,计算射频电缆的幅相补偿量。本发明根据光纤温度传感器的测量值重构出所有电缆的温度分布,本发明根据光纤应变传感器的测量值得到所有电缆的弯曲曲率分布,本发明可以根据捆束射频电缆的温度、弯曲曲率分布,通过射频电缆预测算法输出射频电缆传输系数,计算射频电缆的幅相补偿量,对相控阵天线使用中处于变化环境中的相控阵系统进行有效补偿。
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公开(公告)号:CN117875778A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410045086.3
申请日:2024-01-11
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06Q10/0639 , G06F30/27 , G06F30/367 , G06N3/042 , G06N3/08 , G06N5/022 , G06N3/0499 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/047 , G06F119/16
Abstract: 本发明提供了一种基于融合模型的微波组件质量管控方法、设备及存储介质。应用于电子制造及测试技术领域,所述方法包括:基于微波组件物理模型、参数化降阶数据模型、基学习器,采用集成学习法,构建混合模型;基于微波组件生产过程的非结构化文本数据,利用知识图谱技术,构建微波组件的知识图谱模型;基于微波组件的知识图谱模型,对混合模型进行审查和验证,生成微波组件物理‑数据‑知识融合模型;基于微波组件物理‑数据‑知识融合模型,进行微波组件质量管控。以此方式,可以实现微波组件制造质量高准确度实时预测及在线调测。
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公开(公告)号:CN115411530B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202211061541.6
申请日:2022-09-01
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 一种基于光电场传感器的隐身系统,解决现有技术无法准确检测入射电磁波,实时准确实现自适应电磁隐身的问题。其包括用于保护整个系统的透波层(1)和嵌有电磁波检测模块(3)、超表面谐振模块(2)、信息处理与控制模块(5)的功能层(4)。电磁波检测模块(3)为集成光波导电场传感器用于检测入射电磁波时域信息;超表面谐振模块(2)用于调控反射电磁波;信息处理与控制模块(5)用于接收电磁波检测模块(4)的信息,计算出每个PIN二极管(13)需要的工作电压并输出到对应的PIN二极管(13)。本发明可以准确检测电磁波,不需要人为干预就可以实现快速准确的电磁隐身。
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公开(公告)号:CN115411530A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211061541.6
申请日:2022-09-01
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 一种基于光电场传感器的隐身系统,解决现有技术无法准确检测入射电磁波,实时准确实现自适应电磁隐身的问题。其包括用于保护整个系统的透波层(1)和嵌有电磁波检测模块(3)、超表面谐振模块(2)、信息处理与控制模块(5)的功能层(4)。电磁波检测模块(3)为集成光波导电场传感器用于检测入射电磁波时域信息;超表面谐振模块(2)用于调控反射电磁波;信息处理与控制模块(5)用于接收电磁波检测模块(4)的信息,计算出每个PIN二极管(13)需要的工作电压并输出到对应的PIN二极管(13)。本发明可以准确检测电磁波,不需要人为干预就可以实现快速准确的电磁隐身。
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