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公开(公告)号:CN115473054A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211182942.7
申请日:2022-09-27
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01Q21/00 , H01Q21/30 , G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/16
Abstract: 本发明公开了一种超宽带圆形共口径阵列的快速综合方法,通过将圆形阵面分为旋转对称的扇区,只在其中一个扇区上对阵元的排布,利用旋转对称的特性,将该扇区的阵元旋转到其他扇区进而布满整个阵面;通过引入圆形辅助线对阵面区域进行分割,并将高频阵元排布在这些圆形辅助线上;以高频阵元之间的最小间距作为相邻圆环和圆环上相邻阵列的初始间距,把降低阵列副瓣电平作为优化目标,通过CMA‑ES算法优化相邻圆环间距的增量、每个圆环上阵元的个数和每个圆环上相邻阵元间距的增量,在确保阵列口径和阵元数量满足要求的前提下,省去了阵元间距判断这一步骤,进一步减少算法的复杂度,提升计算效率。
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公开(公告)号:CN115062465A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210662199.9
申请日:2022-06-13
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种非均匀介质旋转对称体的多维不确定性问题快速分析方法,步骤如下:首先将旋转对称体的母平面使用非均匀有理B样条技术建立模型,将之前对非均匀介质目标的三维体剖分降为对母平面的二维面剖分,并使模型的外形受到控制点的控制;随后通过扰动法获得具有外形与介电常数随机变量的VIE‑BOR矩阵方程;最后通过随机采样获得不同的变化量,并得到旋转对称体外形与介电常数微变后的雷达散射截面,以及雷达散射截面的统计均值和方差。本发明相比于VIE方法计算速度更快,使用内存更少,可以同时处理非均匀介质的几何外形与介电常数的多维不确定性问题。
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公开(公告)号:CN114336089A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111538317.7
申请日:2021-12-15
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种大规模宽角扫描相控阵天线分层设计方法,包括步骤:建立相控阵天线分层设计模型,每个不规则子阵形成一个模块面板;构造模块面板的候选矩阵;基于最小控制节点数与扫描角度覆盖的关系确定控制单元数量;对不同扫描角度下的目标图案进行采样;基于目标图案采样值确定初始点向量;基于初始点向量通过凸松弛方法获取阵列配置模型;通过自适应协方差矩阵进化策略求解模块面板相位中心,进行一级子阵面板的平铺。在原有方法的基础上对模块面板的相位中心进行稀布,不仅实现了天线单元的有效节省,降低了制造成本,且使得大规模阵列的天线性能进一步提高,能够实现宽角扫描,在实际应用中具有重大意义。
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公开(公告)号:CN113764879A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111015738.1
申请日:2021-08-31
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于阻性超表面的低剖面超宽带天线,包括偶极子(1)、耦合电容(2)、接地短路线(3)带渐变线结构的Marchand巴伦(4)、阻性超表面(5)、金属地板(6)和馈电同轴及法兰盘(7)组成。本发明可实现紧耦合天线的低剖面、宽频带设计。基于阻性超表面的低剖面天线,设计了一款工作于2~18GHz频段的8×8低剖面共形曲面阵列,频段内的最大增益达到了21.28dB,各端口有源驻波均在2.2以下,具有良好的辐射特性。该款天线具有工作频带宽,波束扫描范围广,剖面高度低的优点,便于加工且可以共形在曲面载体上,在实际工程应用中具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN106294898A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510272526.X
申请日:2015-05-25
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种加速分析介质目标电磁散射特性的复点源求解方法。该方法结合了复点源的思想对表面积分的远场区域进行求解。本方法结合八叉树分组的思想对介质目标先进行分组,基函数按组分好,每个组都由一个虚拟的复点源等效球面紧紧包住,近场组和自作用部分仍保留原来的方法加以计算,远场组之间的作用转化为用其包围的复点源来表示,即转化为复点源之间的相互作用。由于复点源具有方向性,可以舍去一些在不影响计算精度条件下的弱相互作用来加速计算远场组之间的作用。本发明在计算均匀介质目标的电磁散射特性分析中能够节省计算时间和降低内存的消耗。具有很强的实际工程应用价值。
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公开(公告)号:CN119812742A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411994264.3
申请日:2024-12-31
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种加载阻型薄膜的双极化紧耦合偶极子超宽带天线,该天线包括加载超表面的介质匹配层、偶极子天线、耦合电容贴片、金属通孔、曲线形式的缝隙、阻型薄膜、同轴线馈电、金属地板、第一介质基板、第二介质基板和第三介质基板。本发明可以实现紧耦合天线的双极化、低剖面、宽频带设计。本发明可以提供的频率覆盖0.8~12GHz,双极化单元两个端口的有源驻波比均在3以下,两个端口之间的隔离度小于‑15dB。天线单元高度为33mm,具有良好的辐射特性。该款天线具有工作频带宽,波束扫描范围广,剖面高度低的优点,便于加工且可以共形在曲面载体上,在电子侦察与电子对抗等实际工程应用中具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN118198707A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410263087.5
申请日:2024-03-08
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种加载Fabry‑Perot谐振腔的超宽带低剖面高效率紧耦合曲面阵列,天线包括Fabry‑Perot谐振腔、辐射偶极子、蜂窝介质层、高通频率选择表面、介质层、金属地板、同轴电缆、多支节阻抗变换线,可实现紧耦合天线的低剖面、超宽带和高效率设计。本发明可以实现天线工作频率范围为2~26GHz,天线单元的平均口径效率达到74.5%,具有良好的辐射性能。该天线具有工作频带宽、剖面高度低、口径效率高的优点。本发明设计了一个工作在2~26GHz的11×11曲面阵列,各端口有源驻波比均在3以下,频段内最大增益达到26.3dBi,可以波束扫描至±45°,在通信系统、雷达系统与航空航天等实际工程应用中具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117728173A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311760026.1
申请日:2023-12-19
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于空心波导的超宽带圆极化毫米波通信阵列天线,包括辐射层、耦合层、SICL馈电网络层、连接器和吸波器层,SICL馈电网络层包含悬置微带线和金属通孔;辐射层包含圆极化天线子阵,即16个辐射口径;吸波器层包含三条1×10的吸波器线阵,即30个吸波器单元。本发明的阻抗相对带宽和轴比相对带宽均大于49%。从19到31GHz,输入反射系数优于‑15dB,天线效率在整个工作波段超过80%。在19‑31GHz范围内,圆极化极化的峰值增益在18.0~21.9dBi之间变化。本发明可实现波导天线的宽频带,宽轴比的设计,可适用于毫米波通信。
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公开(公告)号:CN114330112A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111532254.4
申请日:2021-12-15
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种不等间距紧耦合阵列天线优化方法,该方法引入阵列稀疏性技术,通过调整边缘辐射壁的宽度来优化紧耦合阵元的分布;辐射壁的宽度通过在阵元之间加入金属连接板来改变,采用尽可能少的天线单元来实现阵列需要满足的性能指标。本发明方法通过调整边缘辐射壁的宽度来优化紧耦合阵元的分布,与同等口径满阵相比,本发明增益的损失小,减少了阵元个数,从而简化馈电网络,节省加工成本;同等阵元数的条件下,与等间距相比,可以降低峰值旁瓣电平、提高增益,改善驻波。
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公开(公告)号:CN106294898B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201510272526.X
申请日:2015-05-25
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种加速分析介质目标电磁散射特性的复点源求解方法。该方法结合了复点源的思想对表面积分的远场区域进行求解。本方法结合八叉树分组的思想对介质目标先进行分组,基函数按组分好,每个组都由一个虚拟的复点源等效球面紧紧包住,近场组和自作用部分仍保留原来的方法加以计算,远场组之间的作用转化为用其包围的复点源来表示,即转化为复点源之间的相互作用。由于复点源具有方向性,可以舍去一些在不影响计算精度条件下的弱相互作用来加速计算远场组之间的作用。本发明在计算均匀介质目标的电磁散射特性分析中能够节省计算时间和降低内存的消耗。具有很强的实际工程应用价值。
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