一种探地雷达数据背景杂波自适应去除方法

    公开(公告)号:CN112666552A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011187461.6

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种探地雷达数据背景杂波自适应去除方法,选取合适的去除背景杂波参数,根据待处理探地雷达目标信号及地表特性,选取合适的去背景参数,即滤波强度,自适应的利用滑动去均值法滤除探地雷达B‑Scan数据中的背景杂波在探地雷达B‑Scan数据上,根据参数滤波强度设置滑动窗口,将窗口在B‑Scan数据上逐道滑动,依次自适应计算窗口内所含A‑Scan数据的均值,再将当前窗口中第一道待处理的A‑Scan数据减去均值。本发明能够实现水平背景杂波信号的实时更新,自适应各种复杂地下地层和目标情况,同时具备实现方法简单、处理速度高效、占用资源较少的特点。

    变形球状波导谐振器及基于其的滤波器及其加工方法

    公开(公告)号:CN110504516B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201910818939.1

    申请日:2019-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种变形球状波导谐振器及基于其的滤波器及其加工方法,基于变形球状波导谐振器的宽阻带抑制的滤波器结构上包括波导法兰盘、第二波导法兰盘和五个直接耦合的变形球状波导谐振腔。通过改变五个变形球状波导谐振器的排布方式实现相邻谐振腔间耦合方向旋转90°,从而降低了高次模的耦合分量;通过对球状波导谐振器顶面和底面凹陷处理增大高次模与基模的频率间隔,实现了更宽的无杂散阻带,且各谐振腔的凹陷深度不同使得各谐振腔的高次模不同,进而破坏了杂散通带;在第三谐振器的顶部和底部凹陷中心开十字形槽使高次模辐射损耗,进而实现了宽阻带内超过34dB的杂散抑制能力。

    变形椭球谐振腔及基于其的无需调谐的双模波导滤波器

    公开(公告)号:CN110828959B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201911049906.1

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种变形椭球谐振腔及基于其的无需调谐的双模波导滤波器,变形椭球谐振腔的无需调谐的双模波导滤波器结构上包括第一波导法兰盘、第二波导法兰盘和两个双模的变形椭球波导谐振腔;本发明提出的滤波器是基于双模球形谐振腔滤波器改进而来。该双模球形谐振腔滤波器利用一对极化兼并模式TM110、TM011设计双模谐振腔,耦合和调谐结构的加工误差对双模滤波器性能的敏感度,将梯台形耦合结构修正为半球状凹陷,该滤波器易实现一体化加工,且无需后续调试;为了抑制另一个极化兼并模式TM101产生的杂散,在双模变形椭球谐振腔的侧壁开四个关于椭球中心对称的弧形槽,用于抑制变形椭球谐振腔内的纵向TM101模式,从而实现了滤波器阻带的杂散抑制。

    一种高Q交叉耦合的缝隙波导微波滤波器

    公开(公告)号:CN109873243B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201910100798.X

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 一种高Q交叉耦合的缝隙波导微波滤波器,包括矩形的金属底板、位于金属底板上的多个金属立柱、用于支撑结构的金属方柱和金属顶板,金属立柱和金属顶板之间留有空气缝隙,与金属立柱以及金属底板、金属顶板一起构成电磁带隙结构,金属立柱与金属底板、金属顶板一起构成五个长方体空腔,形成五个谐振腔,且相邻谐振腔之间设有两排金属立柱用于相邻谐振腔之间能量耦合,金属底板在第一腔、第二腔、第三腔、及第五腔中心分别设置金属圆柱,金属顶板在第一腔和第五腔的正上方开有两个金属圆孔设为两个馈电端口用于该滤波器利用同轴探针从顶侧馈电,该滤波器具有较高的无载品质因数,同时该滤波器具有选择性更强的特点。

    一种组合脉冲辐射天线
    135.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108879078B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201810594626.8

    申请日:2018-06-11

    Abstract: 本发明提供的一种组合脉冲辐射天线,包括馈电部分、TEM喇叭部分和bow‑tie天线部分,其中,馈电部分设置在TEM喇叭部分的前端,bow‑tie天线部分焊接在馈电部分上,且TEM喇叭部分的金属板延伸方向与天线轴线互相平行;bow‑tie天线部分的金属板延伸方向与天线轴线互相垂直;TEM喇叭部分的末端朝向bow‑tie天线部分的方向设置有弯折部分;bow‑tie天线部分的末端朝向TEM喇叭部分的方向设置有弯折部分;同时,TEM喇叭部分的末端弯折部分与bow‑tie天线部分的末端弯折部分之间设置有间隙;该组合天线的设计使得在TEM喇叭末端不连续处震荡的电磁能量能够有效的辐射出去,从而使脉冲辐射天线可以工作在更低的频段。

    一种具有滤波特性的圆极化缝隙天线

    公开(公告)号:CN107425276B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201710602163.0

    申请日:2017-07-21

    Abstract: 本发明公开一种具有滤波特性的圆极化缝隙天线,包括介质基板、金属地、微带结构和分布电容;介质基板的上表面设有金属地;介质基板的下表面设有微带结构;金属地中间设有圆环形辐射缝隙;圆环形辐射缝隙将金属地分隔成内侧金属和外侧金属;分布电容跨接于圆环形辐射缝隙两边的内侧金属和外侧金属。微带结构包括顺序连接的输入微带线、微带耦合线滤波器、输出微带线和圆形调谐贴片;微带结构将输入信号耦合至圆环形辐射缝隙,圆环形辐射缝隙主模被分布电容微扰分裂成两个正交简并模式,进而同时获得滤波和圆极化辐射特性。本发明的具有滤波特性的圆极化缝隙天线圆极化带宽宽、滤波特性好、结构紧凑、制作方便、成本低廉,可用于现代无线通信终端。

    一种超宽带大容量太赫兹超材料随机辐射天线

    公开(公告)号:CN109768385B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201910085641.4

    申请日:2019-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种超宽带大容量太赫兹超材料孔径成像天线,装置包括:太赫兹超材料随机辐射孔网和太赫兹超宽带变耦合馈电系统;所述的太赫兹超材料随机辐射孔网由大量多种类的超材料单元模块组成;所述的太赫兹超宽带变耦合馈电系统包括宽带馈电模块、匹配模块及太赫兹能量传输模块;宽带馈电模块接收从馈源馈入的能量,并将其传输至匹配模块;匹配模块实现从宽带馈电模块至太赫兹能量传输模块的匹配;太赫兹能量传输模块将馈入的能量,均匀的覆盖整个太赫兹超材料随机辐射孔网,使每个超材料单元模块均可从太赫兹能量传输模块中有选择性的耦合并辐射能量。该发明满足实现超分辨率大面积非相干成像所需的测量模式需求。

    一种单发射体制的雷达关联成像方法

    公开(公告)号:CN107024693B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201710132260.8

    申请日:2017-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种单发射体制的雷达关联成像方法,获取超材料反射板尺寸、各散射单元间距、数量以及排布形状;获得散射单元分布探测精度最高的排布方式;利用HFSS软件对超材料反射板进行仿真分析,设计超材料调制反射板,实现单发射天线的雷达关联成像。发射天线发射出的电磁波信号经调制反射板随机调制照射到成像目标上,经目标散射后散射回波被接收天线接收;数据处理器对计算得到辐射场与接收到的散射回波进行处理得到目标的像。基于单发射天线的雷达关联成像可实现对目标的高质量、高分辨率和远距离成像。本发明降低发射系统的复杂程度和成本,保证探测距离的同时并能够使关联成像雷达同时具备对目标进行跟踪测量的功能。

    一种高Q交叉耦合的缝隙波导微波滤波器

    公开(公告)号:CN109873243A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910100798.X

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 一种高Q交叉耦合的缝隙波导微波滤波器,包括矩形的金属底板、位于金属底板上的多个金属立柱、用于支撑结构的金属方柱和金属顶板,金属立柱和金属顶板之间留有空气缝隙,与金属立柱以及金属底板、金属顶板一起构成电磁带隙结构,金属立柱与金属底板、金属顶板一起构成五个长方体空腔,形成五个谐振腔,且相邻谐振腔之间设有两排金属立柱用于相邻谐振腔之间能量耦合,金属底板在第一腔、第二腔、第三腔、及第五腔中心分别设置金属圆柱,金属顶板在第一腔和第五腔的正上方开有两个金属圆孔设为两个馈电端口用于该滤波器利用同轴探针从顶侧馈电,该滤波器具有较高的无载品质因数,同时该滤波器具有选择性更强的特点。

    一种基于电磁吸波体的高隔离度阵列天线

    公开(公告)号:CN108879079A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810651119.3

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁吸波体的高隔离度阵列天线,包括金属底板,金属底板上垂直设置有四个单元天线,四个单元天线相对于金属底板的中心呈对称分布,并依次旋转90°;金属底板上互相垂直的两条轴线上设置由电磁吸波墙组成的电磁吸波体单元;电磁吸波墙为双面结构,包括两层背靠背贴合的电磁吸波板,电磁吸波板的正面设置有等间距的多个微带结构,微带结构包括十字形微带贴片及其外侧设置的方环形微带线。该天线用于北斗卫星导航系统,通过电磁吸波体单元,吸收单元天线近厂区的空间电磁波,降低单元天线之间的空间波耦合,提高单元天线之间的隔离度。

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