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公开(公告)号:CN119726022A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411876973.1
申请日:2024-12-19
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种可3D打印的Ka频段波导滤波器的设计方法,该Ka频段波导滤波器包括五边形谐振体,五边形谐振体包括一体相连通的矩形谐振体和三角形谐振体;矩形谐振体的一端一体连通有输入谐振器,矩形谐振体的另一端一体连通有所述的输出谐振器;三角形谐振体的侧壁上靠近顶角的位置开设有多个电镀孔;金属膜片将五边形谐振体分割为多个五边形谐振器。本发明提出的Ka频段波导滤波器,基于金属3D打印工艺,在三角形谐振体的侧壁上靠近顶角的位置开设有多个电镀孔,在保证电磁波不发生泄露及不影响滤波器整体电性能的基础上,使Ka频段波导滤波器在后期化学电镀时液体充分在Ka频段波导滤波器中流动,达到充分电镀的目的。
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公开(公告)号:CN119268422A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411202426.5
申请日:2024-08-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: F28D15/04
Abstract: 本发明提供了一种基于定向输运的相变热二极管及其实现方法,所述相变热二极管,包括管壁、定向输运毛细结构、沸腾增强毛细结构和液体工质;管壁的内侧为定向输运毛细结构、沸腾增强毛细结构;所述定向输运毛细结构具有定向输运液体工质功能;沸腾增强毛细结构具有增强沸腾作用;管壁内为真空或负压环境,且内部填充相容液体工质;定向输运毛细结构和沸腾增强毛细结构旋压一体成形。本发明能够解决现有相变热二极制备流程繁琐、不适大规模制备、使用范围受限等缺点。
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公开(公告)号:CN113347132A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110573626.1
申请日:2021-05-25
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明一种基于TDS‑OFDM的雷达通信一体化信号确定及传输方法,(1)根据Walsh矩阵,生成Nc组正交多相码,作为初始正交多相码,采用遗传算法,对生成的Nc组初始正交多相码进行优化选择;(2)根据步骤(1)优化选择后的Nc组正交多相码,得到TDS‑OFDM雷达通信一体化信号;(3)对步骤(2)得到TDS‑OFDM雷达通信一体化信号的子载波进行幅度和相位调制,使得TDS‑OFDM雷达通信一体化信号的峰值均值功率比达到设定的要求,即得到优化后的TDS‑OFDM雷达通信一体化信号;(4)输出步骤(3)优化后的TDS‑OFDM雷达通信一体化信号。实现基于TDS‑OFDM的雷达通信一体化信号确定和传输。
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公开(公告)号:CN109031467A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810815903.3
申请日:2018-07-24
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种星载太赫兹冰云天底探测仪系统,包括:天线和扫描子系统、多频段太赫兹接收通道、定标子系统、数据采集处理平台、控制配电系统和控制和信号处理设备;天线和扫描子系统、多频段太赫兹接收通道、定标子系统、数据采集处理平台和控制配电显示系统安装于探测头部;控制和信号处理设备安装在卫星平台上;探测头部进行圆锥扫描,扫描过程中相继完成对目标的观测、对热定标源源体的观测和对冷空的观测,进而实现对冰云的扫描成像和探测仪在轨的两点定标。本发明采用了一副偏馈抛物面反射器和准光学馈电网络的接收前端设计方案,并通过旋转天馈系统进行圆锥扫描实现对云中冰水粒子的天底观测。
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公开(公告)号:CN120049193A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202411952822.X
申请日:2024-12-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于平面波入射的太赫兹近场馈电阵列幅相确定方法,包括:第一步:建立等相位面、透镜或反射面和偏焦馈电面的三维计算模型;第二步:平面波从等相位面向透镜或反射面传播;第三步:求解点位置与实际馈源口平面中心位置一致;第四步:计算偏焦馈电面各求解点的相位和幅度参数;第五步:设置等相位面的与透镜或反射面口面法线的夹角参数;第六步:遍历波束扫描范围内,各波束指向角对应的偏焦阵面的幅相分布;第七步:以第六步的幅相分布参数作为输入,求取个求解点的共轭相位,作为相控阵天线应用的角度驱动参数。本发明提出了统一的计算模型,使得本发明对于此两种天线设计均可适用,降低了计算的差异化,提升了设计效率。
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公开(公告)号:CN119703125A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411889018.1
申请日:2024-12-20
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: B22F10/28 , B22F1/08 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , C22C1/04 , C22C1/11 , C22C45/10 , B22F10/85 , B22F10/366 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印的超宽带非晶合金天线的设计制造方法,包括:面向一体化增材制造进行空间微波部件优化设计,以偶极子发射前端为一体化微波部件的代表,利用折叠弓形天线和中心馈电环形天线组合实现天线中的电偶极和磁偶极;通过一对差分馈电实现天线信号的激励,提供可扩展性和易于增材制造实现的结构;基于选区激光熔化增材制造的高强度非晶合金实现技术,优选激光功率、扫描速度以及扫描策略;根据天线的结构特点调整角度摆放打印成型;对打印成型的非晶合金天线进行测试完成天线性能验证。本发明满足高强度、高可靠和一体化的要求,采用基于增材制造技术的非晶合金实现了在空间极端温度环境下具有高可靠的微波部件一体化技术。
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公开(公告)号:CN107706545B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201710775307.2
申请日:2017-08-31
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有宽角扫描功能的CTS阵列天线系统,CTS天线阵面和平板波导馈源之间接入一对准平面波离散装置,实现了对入射的准平面波的离散化,并转换到同轴模式,还省去了传统的功分网络;通过设置在一对准平面波离散装置之间的有源组件,实现了波束的相控扫描,从而实现较小的馈电损耗和较低的热耗。可见,本发明所述的具有宽角扫描功能的CTS阵列天线系统,具有宽频带、高增益、宽角扫描的特性,同时还具有低剖面、低成本、低热耗的优点。
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公开(公告)号:CN109031467B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201810815903.3
申请日:2018-07-24
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种星载太赫兹冰云天底探测仪系统,包括:天线和扫描子系统、多频段太赫兹接收通道、定标子系统、数据采集处理平台、控制配电系统和控制和信号处理设备;天线和扫描子系统、多频段太赫兹接收通道、定标子系统、数据采集处理平台和控制配电显示系统安装于探测头部;控制和信号处理设备安装在卫星平台上;探测头部进行圆锥扫描,扫描过程中相继完成对目标的观测、对热定标源源体的观测和对冷空的观测,进而实现对冰云的扫描成像和探测仪在轨的两点定标。本发明采用了一副偏馈抛物面反射器和准光学馈电网络的接收前端设计方案,并通过旋转天馈系统进行圆锥扫描实现对云中冰水粒子的天底观测。
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公开(公告)号:CN107706545A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710775307.2
申请日:2017-08-31
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
CPC classification number: H01Q23/00 , H01Q1/50 , H01Q3/36 , H01Q21/0006
Abstract: 本发明公开了一种具有宽角扫描功能的CTS阵列天线系统,CTS天线阵面和平板波导馈源之间接入一对准平面波离散装置,实现了对入射的准平面波的离散化,并转换到同轴模式,还省去了传统的功分网络;通过设置在一对准平面波离散装置之间的有源组件,实现了波束的相控扫描,从而实现较小的馈电损耗和较低的热耗。可见,本发明所述的具有宽角扫描功能的CTS阵列天线系统,具有宽频带、高增益、宽角扫描的特性,同时还具有低剖面、低成本、低热耗的优点。
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公开(公告)号:CN113325417B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202110566707.9
申请日:2021-05-24
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01S13/89
Abstract: 一种毫米波和太赫兹多频段雷达探测成像系统及方法,由低频段雷达信号发生器、毫米波和太赫兹多频段倍频链路和放大模块、毫米波和太赫兹多频段合路器、毫米波和太赫兹发射/接收天线、毫米波和太赫兹频段频分器、毫米波和太赫兹多频段低噪声功率放大器和接收链路、中频信号处理和采集模块、雷达信号存储和图像处理机等构成的系统方法和相应的多频段雷达探测成像算法模块组成。本发明在系统方法上采用毫米波和太赫兹多频段合路发射和分路接收,在信号处理和探测成像算法层面采用多频段信号拼接和相关处理方法,降低毫米波和太赫兹频段宽带信号产生、放大和接收对高频段器件要求的同时,有利于实现高功率、高质量、灵活的宽带毫米波和太赫兹频段探测成像,为毫米波和太赫兹频段精细化探测成像的广泛应用提供一个新的实现途径。
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