一种接收机耦合功率预测方法

    公开(公告)号:CN107769866B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201710863896.X

    申请日:2017-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种接收机耦合功率预测方法,包括以下步骤:1)发射信号预处理:提取发射信号频谱包络,并利用线性插值的方法,对频谱包络进行插值,获得具有合适频率间隔的频谱包络;2)耦合功率预测:利用发射信号带宽、接收机带宽以及接收机等效滤波器模型预测耦合信号功率值。本发明提出了一种接收机耦合功率预测方法,建立了基于频谱估计的更为准确的接收机耦合功率预测模型,解决了对具有不同带宽的发射信号耦合到接收机中的功率进行预测的难题,同时适用于宽带接收机和窄带接收机。本发明原理简洁明晰,工程实用性强。

    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。

    一种编队内舰载辐射源电磁环境分布特性预测方法

    公开(公告)号:CN111198303A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201811375537.0

    申请日:2018-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种编队内舰载辐射源电磁环境分布特性预测方法,包括以下步骤:根据海上平台编队内大功率辐射源安装高度位置,计算大功率辐射源近区初始场分布;然后基于二维标量波动方程,建立大功率辐射源编队内前向传播模型;基于近海面大气特性分析,建立近海面大气折射率模型;计算考虑海面电磁介质特性和近海面大气折射特性影响的传播衰减因子;最后结合舰载大功率辐射源方向图特征,求解辐射源多平台编队内远场处的电磁环境。本发明方法能快速预测出复杂气象条件下水面平台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准确预测和分析提供了电磁环境输入。

    基于光外差技术的超宽带高频电磁环境信号生成方法

    公开(公告)号:CN110808789A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911100761.3

    申请日:2019-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于光外差技术的超宽带高频电磁环境信号生成方法,将同一光源分为两路,一路利用IQ调制器将基带信号调制到光波,另一路利用强度调制器的载波抑制方式将载频信号调制到光波,并通过光滤波器滤出一阶上边带,随后两路光合并送入光电探测器进行拍频,生成频率稳定的宽带射频信号,可用于复杂电磁环境的拟真模拟中。本发明方法解决了多干扰源构成的电磁环境信号的物理模拟问题,可应用于复杂电磁环境拟真模拟中。

    一种基于最小频率间隔的电磁干扰矩阵快速计算方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119602896A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411642957.6

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本发明提供一种基于最小频率间隔的电磁干扰矩阵快速计算方法、系统、电子设备及存储介质。其中,方法包括:在第一设备的频点中选取最小频点作为第一频点;在第二设备的频点中选取与最小频点差值的绝对值最小的频点作为第二频点;以第一频点为发射/接收频率,第二频点为接收/发射频率时,计算第一电磁干扰结果和第二电磁干扰结果;如果二者均为无电磁干扰,则干扰矩阵元素值为0;否则为1;遍历第二设备的频点集与第一频点构成第一组合集;根据干扰矩阵元素值、第一频点和第二频点的大小关系,计算第一组合集中所有组合的干扰矩阵元素值。本发明提出的方案能够通过找到最小频率间隔来减小整个电磁干扰矩阵的计算次数,从而提高计算效率。

    一种微型三维光学电场传感系统

    公开(公告)号:CN116298557B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202310239820.5

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种微型三维光学电场传感系统,包括可调谐光纤激光器、1×3光纤耦合器、三维电场探头、光电探测器以及示波器;其中可调谐光纤激光器通过光纤与1×3光纤耦合器连接,1×3光纤耦合器通过光纤与三维电场探头连接,三维电场探头通过光纤与光电探测器连接,光电探测器通过电缆与示波器连接;其中三维电场探头包括x/y/z向电场传感器以及用于封装的外壳;x/y/z向电场传感器均包括一对光纤自聚焦透镜以及设置于两个光纤自聚焦透镜之间的电场传感探头,x/y/z向电场传感器在外壳中的姿态相同,x/y/z向电场传感器的电场传感探头的电场敏感方向分别为x向、y向、z向。该系统的三维电场探头体积微小,测量不受电磁影响,频率响应范围宽、动态范围大。

    一种光子辅助毫米波和激光混合通信发射机

    公开(公告)号:CN114844567B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202210371886.5

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种光子辅助毫米波和激光混合通信发射机,属于微波光子学技术领域,利用光频梳生成两束频率相干光,其中一路光波束经光强度调制器得到调制光信号后,经过第一保偏光耦合器分成两束光,经第一保偏光耦合器分路的调制光信号的其中一路通过光放大器经过光纤送到激光天线辐射输出,另一路与光频梳产生的未调制光信号在第二保偏耦合器处进行合路,并通过光电探测器进行光外差产生毫米波射频信号通过毫米波天线辐射输出。本发明利用光频梳生成多载波光束,一路作为激光信号,一路通过光外差产生毫米波射频信号,分别通过共孔径集成的激光天线和毫米波天线实现激光信号和毫米波信号的发射,通过一套系统实现毫米波和激光的混合通信功能。

    椭圆平板目标的多站量子雷达散射截面预测方法及系统

    公开(公告)号:CN118311519A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410218785.3

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种椭圆平板目标的多站量子雷达散射截面预测方法及系统,属于量子雷达目标特性技术领域,由#imgabs0#得到对应的高频近似条件下的椭圆平板目标的多站量子雷达散射截面。通过本发明已知一个椭圆平板目标(即给定长半轴a,短半轴b),设定求解参数(计算频率,计算角度范围等),可以计算出目标的多站量子雷达散射截面(如随接收角度的)曲线。

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