-
公开(公告)号:CN116436546A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310443266.2
申请日:2023-04-21
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B17/345 , H04L41/14 , H04L41/142
Abstract: 本发明公开了PCB电磁泄漏作用传输线的电磁耦合时域分析方法和系统,涉及电磁干扰分析领域,其技术方案要点是:构建偶极子阵列与PCB电磁泄漏场之间的映射关系,逆求解所述映射关系,得到PCB电磁泄漏场的等效偶极子阵列模型;利用FDTD方法模拟所述等效偶极子阵列模型的电磁辐射,以得到等效偶极子阵列的空间辐射场分布,根据所述空间辐射场分布构建PCB电磁泄漏作用传输线的传输线方程;利用FDTD方法的中心差分格式对所述传输线方程进行差分离散,迭代求解得到PCB泄漏场在传输线上耦合产生的电压与电流的瞬态响应。本发明实现空间电磁场和传输线瞬态响应的协同计算,大大提高了分析泄漏场作用传输线的电磁耦合效率。
-
公开(公告)号:CN109194376A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811139135.0
申请日:2018-09-28
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B7/0452 , H04B17/309 , H04B17/391
Abstract: 本发明属于5G移动通信技术领域,涉及毫米波和大规模MIMO两种关键技术,具体为一种毫米波大规模MIMO信道特性测量装置及方法;所述方法包括将发射天线固定在数控平台上的天线支架上,并且以半波长移位形成任意形状的虚拟大规模阵列;接收天线固定在三角支架上,连接测试设备;采用电子校准器件对矢量网络分析仪、高频馈线、转接头等进行时延与功率校准;启动并设置数控平台系统,初始化发射天线位置、阵列天线大小、阵元间距,水平和垂直电机同时控制发射天线阵元位置,记录每个阵元位置与接收天线对的S参数,采集的实测数据能用于信道统计特性分析与参数估计。本发明能用于毫米波频段任意大小和形状天线阵的信道测试。
-
公开(公告)号:CN111079357A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911005687.7
申请日:2019-10-22
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06F30/3308 , G06F30/367 , G06F115/12
Abstract: 本发明提供了一种电磁波作用PCB上微带线的电磁干扰时域分析方法,首先,采用传输线方程构建电磁波作用PCB上微带线的电磁耦合模型,传输线方程的建模精度取决于微带线的单位长度分布参数和等效分布源项。因此,根据微带线的结构尺寸,结合经验公式,计算得到微带线的单位长度分布参数。然后,采用时域有限差分(FDTD)方法结合亚网格技术对PCB的基片和接地板进行建模,计算得到微带线的激励场,并引入到传输线方程作为等效分布源项。建立好传输线方程之后,采用FDTD方法的中心差分格式进行离散,从而迭代求解得到微带线和端接电路上的瞬态响应。本发明避免了对微带线结构的直接建模,可以有效改善传统全波算法在模拟PCB上微带线电磁耦合时剖分所需网格量较大而导致计算效率低下的问题。
-
公开(公告)号:CN107608580A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710813682.1
申请日:2017-09-11
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及雷达隐身系统领域,特别涉及一种改进Salisbury屏幕及UHF雷达频谱搬移方法;所述方法包括:基于时控反射面,设计一种新型的Salisbury屏幕,获得TE波和TM波的反射系数表达式;在Salisbury屏幕的电阻层表面加载一层负感抗,增加对大带宽、多方向、双极化雷达来波的适用性,推导电感匹配下的最优解;本发明能降低屏幕的工作频点,增加工作带宽,同时还可以大大缩小屏幕的厚度,提高相位调制屏幕的适用范围;该屏幕有助于减缩雷达反射截面材料,实现对超薄宽带雷达吸收器结构的设计。
-
公开(公告)号:CN107436428A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201710729554.9
申请日:2017-08-23
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01S7/41
CPC classification number: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及一种基于调制板的UHF雷达频谱搬移方法,属于电磁场微波技术领域。该方法基于雷达接收机处的调制板,分别利用频率调制和滤波器的思想设计响应信号,解决UHF雷达的频谱搬移问题,实现对雷达入射信号功率的整体“抹平”以及白化效果,达到雷达接收机无法恢复,不能检测远距离目标的目的。本发明对单频信号和线性调频信号类的雷达入射信号均可进行频谱搬移,搬移后的频谱响应在原接收机匹配滤波器之后,雷达接收机输出功率大幅度降低,降低远距离目标检测概率或者淹没雷达信号,有望应用于RCS控制技术中。
-
公开(公告)号:CN107402383A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710813771.6
申请日:2017-09-11
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01S7/41
CPC classification number: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及无线通信领域,具体涉及一种实施雷达频谱搬移的二相调制板及方法,所述二相调制板包括频率选择表面FSS、介质间隔层和金属接地层组成;通过基于FSS设置三层可调频率反射调制板构建二相调制板;将所述FSS构建为可调电阻、电容和电感;利用动态传输线等效电路建立数学模型;根据所述数学模型研究二相调制面的频谱搬移;当二相调制面处于高阻抗和低阻抗状态时,周期时间内的平均反射系数为0,雷达反射回波的能量被搬移到边带上;其他情况下,调制板内将存在多次反射,将会改变系统的频率响应特性;本发明设计的二相调制板,能将反射回波的能量搬移到边带上,同时降低反射系数,具有良好的吸波能力。
-
公开(公告)号:CN111079357B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201911005687.7
申请日:2019-10-22
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06F30/3308 , G06F30/367 , G06F115/12
Abstract: 本发明提供了一种电磁波作用PCB上微带线的电磁干扰时域分析方法,首先,采用传输线方程构建电磁波作用PCB上微带线的电磁耦合模型,传输线方程的建模精度取决于微带线的单位长度分布参数和等效分布源项。因此,根据微带线的结构尺寸,结合经验公式,计算得到微带线的单位长度分布参数。然后,采用时域有限差分(FDTD)方法结合亚网格技术对PCB的基片和接地板进行建模,计算得到微带线的激励场,并引入到传输线方程作为等效分布源项。建立好传输线方程之后,采用FDTD方法的中心差分格式进行离散,从而迭代求解得到微带线和端接电路上的瞬态响应。本发明避免了对微带线结构的直接建模,可以有效改善传统全波算法在模拟PCB上微带线电磁耦合时剖分所需网格量较大而导致计算效率低下的问题。
-
公开(公告)号:CN111368436A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010149952.5
申请日:2020-03-06
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明请求保护一种导电板上弯曲线电磁耦合效应的时域建模分析方法。包括以下步骤:将弯曲线按照FDTD方法的空间网格进行划分;采用传输线方程构建适用于电磁波作用弯曲线的电磁耦合模型;根据弯曲线的结构参数,推导弯曲线单位长度电感分布参数的计算公式,并以此计算得到电容分布参数;采用FDTD方法对移除了弯曲线的导电板进行建模,模拟得到弯曲线周围空间的电磁场分布;结合插值技术求解效分布源项,进而引入到传输线方程;采用FDTD方法的中心差分格式对传输线方程进行离散,迭代求解得到弯曲线及其端接负载上的瞬态响应。本发明实现了空间电磁场辐射与弯曲线瞬态响应的同步计算,且避免了对弯曲线结构的直接建模,节省了内存,且明显提高了计算效率。
-
公开(公告)号:CN107565218A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710730131.9
申请日:2017-08-23
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于FSS多层反射调制板的UHF雷达频谱搬移方法,属于电磁场微波技术领域。利用电磁超材料的电磁特性可控性,设计出一种基于FSS的三层结构反射板调制板,实现瞬态特征阻抗状态的动态变换,从而改变低频雷达入射波的幅度、相位、反射波方向等电磁特性,解决UHF雷达入射波的频谱搬移和接收机信号检测问题。本发明基于FSS设计出三层反射调制板,解决了控制有源层表面高阻抗和低阻抗状态间的转换,实现了对雷达入射信号的二相恒模调制。同时,基于传输线原理,设计出可调反射调制板的等效电路,具有理想的吸波能力,实现对UHF频段雷达信号的频谱搬移。
-
公开(公告)号:CN119129315A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411134805.5
申请日:2024-08-19
Applicant: 重庆邮电大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F111/10
Abstract: 本发明请求保护一种用于长时间干扰源作用单导线电磁耦合的FDFD‑TL计算方法,首先,根据传输线方程,结合单导线激励场的解析解,构建了平面波辐照单导线的电磁耦合模型。然后,应用FDFD方法求解传输线方程,推导了适用于单导线电磁耦合计算的FDFD‑TL矩阵方程。最后,采用复共轭梯度法,求解FDFD‑TL矩阵方程,获得单导线沿线各点及端接负载的电流响应。该算法的优势在于避免了长时间干扰源时域仿真造成的后时间不稳定、耗时多等问题,同时在无需对单导线直接建模的情况下,快速求得单导线沿线的电流响应。通过相关计算实例的数值模拟,并与矩量法的全波仿真结果进行对比,验证了FDFD‑TL算法的正确性与高效性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-