共址耦合干扰跟踪对消装置

    公开(公告)号:CN101976764A

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN201010538860.2

    申请日:2010-11-10

    Abstract: 本发明提供一种共址耦合干扰对消装置,其特征在于:它由定向耦合器、电调陷波器和锁相环电路构成;所述的定向耦合器输入端与接收天线相联接,定向耦合器输出端与电调陷波器输入端相联接,定向耦合器耦合端与锁相环电路输入端相联接;所述的电调陷波器输出端与接收机相联接,电调陷波器控制端与锁相环电路输出端相联接。本发明能够在不降低频谱资源利用率的情况下,大幅度降低共址收发天线间耦合干扰电平;提高共场地收发天线间的电磁兼容性。

    受激布里渊散射光电振荡环路和高速毫米波跳频通信方法

    公开(公告)号:CN114389705B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202111627774.3

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明提供了受激布里渊散射光电振荡环路和高速毫米波跳频通信方法,通过幅度变化的电信号驱动直调激光器产生啁啾效应,实现直调激光器输出光波长的跳变,用该光波长作为光电振荡环路中的泵浦光,基于受激布里渊散射效应和光电环路谐振效应得到两路光波长,再经过光外差得到频率跳变的毫米波,实现了产生超高速毫米波跳频信号的功能。本发明可应用于对带宽和频率跳变速度有较高要求的毫米波跳频通信系统中。本发明原理简洁,方案简单高效,具有较强的应用价值。

    一种基于三维激光扫描的舰船目标远场散射仿真误差甑别方法

    公开(公告)号:CN110427662B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201910641623.X

    申请日:2019-07-16

    Inventor: 方重华 奚秀娟

    Abstract: 一种基于三维激光扫描的舰船目标远场散射仿真误差甑别方法,包括如下步骤:采用三维激光扫描方式,扫描获取舰船目标的扫描模型数据;将扫描模型和原仿真模型分别导入远场散射仿真软件中进行典型工况的仿真计算,获取扫描模型仿真结果Q1和原仿真模型结果Q2;将上述量结果和对应的试验结果Q3相互相减取绝对值,分别得出∣Q3-Q2∣、∣Q2-Q1∣;设定一个差距限值△Q,通过∣Q3-Q2∣、∣Q2-Q1∣的与差距限值△Q的大小来判断误差来源;本方案有助于找出误差来源,为对各种舰船目标在远场散射特性仿真过程中的误差成因甑别与缩减提供指导;采用三维激光扫描较以往的拍照式扫描技术更为方便和准确。

    一种基于波陡函数判分的海浪波数谱重构方法

    公开(公告)号:CN112394353B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202011373080.7

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 一种基于波陡函数判分的海浪波数谱重构方法,包括:对每张多普勒谱均采用谱矩法来估计得到中心频率;将得到的中心频率序列转化为速度序列后,作一次傅里叶变换得到速度谱,乘以解析函数得到原始海浪波数谱;采用波陡函数判分准则确定判决门限;波数谱的判决门限右侧为风浪成分,左侧为非风浪成分,记录峰值能量P1;根据风速仿真PM波数谱,计算有效波高和全谱峰值能量P2;若峰值能量P1小于原谱右侧风浪系统的峰值能量P2,则用Gauss波数谱对应部分来替代门限左侧的非风浪成分;若PM峰值能量P1大于峰值能量P2,则用PM波数谱对应部分来替代门限左侧的非风浪成分;可提高相干测波雷达海浪反演精度;适用于各种相干体制的岸基及船载微波多普勒雷达系统。

    一种舰船平台短波多天线空间资源优化分配方法

    公开(公告)号:CN107944080B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201711007913.6

    申请日:2017-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种舰船平台短波多天线空间资源优化分配方法,包括以下步骤:1)确定影响短波系统天线布局方案的指标参数,包括隔离度、失真度和场强限值;2)以隔离度、失真度和场强限值为优化目标,建立短波系统天线布局优化多目标函数模型;3)确定目标函数模型的约束条件;4)明确需要进行优化的天线,并参数化描述可用的EMC布局位置;5)结合船模天线布局,产生天线布局初始方案;6)利用基于模拟退火的遗传算法求解短波天线布局多目标函数模型,进行迭代计算,获得需要进行优化的天线的最优布置。

    基于角反射效应的阵列天线嵌入式集成设计方法

    公开(公告)号:CN112434454A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011271843.7

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于角反射效应的阵列天线嵌入式集成设计方法,包括以下步骤:1)采用有限元全波电磁算法仿真分析相控阵阵列天线E面和H面的辐射特性,获得辐射方向图;2)在相控阵阵列天线的下方设置用于控制阵阵列天线后向辐射的矩形金属底板;3)根据阵列天线的物理尺寸、辐射特性、阵列天线波束扫描角度范围、以及嵌入集成深度,设计锥台式天线安装孔径和锥台倾角的初始值;4)进行阵列天线与锥台式嵌入集成安装孔径一体化辐射特性仿真,根据辐射特性仿真结果调整优化锥台式天线安装孔径尺寸和锥台倾角。本发明阵列天线采用嵌入式集成设计,实现了阵列天线与安装平台的完美共形集成,并提高了阵列天线增益。

    一种基于波陡函数判分的海浪波数谱重构方法

    公开(公告)号:CN112394353A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011373080.7

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 一种基于波陡函数判分的海浪波数谱重构方法,包括:对每张多普勒谱均采用谱矩法来估计得到中心频率;将得到的中心频率序列转化为速度序列后,作一次傅里叶变换得到速度谱,乘以解析函数得到原始海浪波数谱;采用波陡函数判分准则确定判决门限;波数谱的判决门限右侧为风浪成分,左侧为非风浪成分,记录峰值能量P1;根据风速仿真PM波数谱,计算有效波高和全谱峰值能量P2;若峰值能量P1小于原谱右侧风浪系统的峰值能量P2,则用Gauss波数谱对应部分来替代门限左侧的非风浪成分;若PM峰值能量P1大于峰值能量P2,则用PM波数谱对应部分来替代门限左侧的非风浪成分;可提高相干测波雷达海浪反演精度;适用于各种相干体制的岸基及船载微波多普勒雷达系统。

    基于Sagnac环的光子辅助超宽带毫米波接收机

    公开(公告)号:CN111953426A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010772033.3

    申请日:2020-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于Sagnac环的光子辅助超宽带毫米波接收机,属于微波光子学领域,包括基于相位调制器的无本振微波光子下变频:毫米波射频载波信号直接驱动相位调制器,将超宽带信号调制到相位调制器输出的1阶边带;基于Sagnac环的载波抑制:在基于相位调制器的无本振微波光子下变频结构中引入Sagnac环,实现对相位调制器输出的中心载波抑制,保留1阶边带。当驱动相位调制器的毫米波载波频率发生改变,中心载波均能得到抑制,1阶边带均能得到保留;光电探测:对基于Sagnac环的无本振微波光子下变频输出的1阶或-1阶边带进行直接探测,或相干探测,实现光电转化,最终完成毫米波射频信号到基带信号的解调。

    一种考虑近海面面环境影响的编队内雷达远场预测方法

    公开(公告)号:CN106093872B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610388188.0

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本发明提供了一种考虑近海面面环境影响的编队内雷达远场预测方法,该方法通过建立考虑了近海面粗糙反射影响的多路径计算模型预测观测点处雷达远场强度,能为编队电磁兼容分析提供环境参数,用于编队用频设备间电磁干扰分析等。本发明预测模型反映了近海面粗糙反射特性对舰载雷达编队内传输的影响,能快速预测出编队内敏感设备出的电磁环境参数,为进一步开展敏感设备干扰响应预测和分析提供了电磁环境输入。

    考虑近海面大气环境影响的编队内雷达远场预测方法

    公开(公告)号:CN106772284A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611067470.5

    申请日:2016-11-24

    CPC classification number: G01S7/40

    Abstract: 本发明公开了一种考虑近海面大气环境影响的编队内雷达远场预测方法,包括如下步骤:根据编队内辐射源雷达安装高度位置,计算雷达初始场分布;(2)根据雷达信号特点,建立近海面大气折射率模型;(3)根据辐射源雷达和观测点相对位置、编队雷达传播路径上的大气折射率模型,建立编队雷达电磁信号前向传播模型,利用二维抛物线算法计算考虑近海面大气影响的传播衰减因子;(4)最后结合舰载雷达方向图特征,求解编队内远场处的电磁环境,计算观测点处的预测场强。本发明通过建立考虑了近海面粗糙海面反射、近海面大气环境参数影响的电磁波前向传播模型预测观测点处雷达远场强度,能为编队电磁兼容分析提供环境参数,用于电磁干扰分析。

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