一种可3D打印的Ka频段波导滤波器设计方法

    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

    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。

    一种基于TDS-OFDM的雷达通信一体化信号确定及传输方法

    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

    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。

    一种星载太赫兹冰云天底探测仪系统

    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

    CPC classification number: G01W1/00 G01W1/10

    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。

    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

    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

    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。

    一种星载太赫兹冰云天底探测仪系统

    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

    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。

    一种毫米波和太赫兹多频段雷达探测成像系统及方法

    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

    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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