一种采用球面幅度扫描的近场天线测量方法

    公开(公告)号:CN109061323B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201810813317.5

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明属于微波测量技术领域,具体提供一种采用球面幅度扫描的近场天线测量方法,该方法是一种球面近场无相位测量方法,测量包围待测天线的两个球面的电场幅度信息,将电/磁偶极子分布在天线的主辐射面上,建立偶极子的激励与球面电场分布关系的方程,通过两个球面间的迭代计算,从而得到具有与待测天线相同辐射特性的偶极子等效模型,基于该模型,能够计算待测天线在空间中的近远场分布,并且在距离天线的不同球面半径上具有较高的精度。

    用于球面近场测量数据的修正方法及天线方向图测量方法

    公开(公告)号:CN110632399B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201910886500.2

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明公开了用于球面近场测量数据的修正方法以及天线方向图测量方法:步骤1,设定天线中心频点f0的相位中心Q0与球面近场测试系统的球心O(0,0,0)重合。步骤2,球面近场测量,获得不同频点fi位置(r0,θm,)的近场测量电场数据θ分量Eθ(fi,θm,)、以及分量(fi,θm,)。步骤3,确定频点fi的天线等效相位中心为Qi;步骤4,按下式所示修正球面近场测量:β为相位修正因子:步骤5,基于球谐波展开理论及球面近远场变换算法获得天线辐射远场任意点的辐射场值。步骤6,依次重复步骤3、4和5获得宽频带上所有待测点的电场。本发明提高了在款频带内多频点天线方向图测量数据的可靠性。

    一种基于扩散树的信息传播频繁模式挖掘方法及系统

    公开(公告)号:CN111767448A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010601323.1

    申请日:2020-06-29

    Inventor: 李玲菲 周青 杨伟

    Abstract: 本发明公开了一种基于扩散树的信息传播频繁模式挖掘方法,包括:S11.获取网络中的信息传播样本;S12.建立每条样本相对应的扩散树,得到每条样本的叶子节点,记录每条样本的叶子节点数量以及总节点数量,所述总节点数量为每条样本的样本规模;S13.计算每条样本的叶子节点数量占每条样本的总节点数量的比例L-metric;S14.统计每条样本的样本规模,计算每条样本规模相对应的L-metric值域的上下界,并根据L-metric值域构建信息传播模式划分规则,将信息传播模式划分为五种传播模式;S15.判断样本相对应的信息传播模式,得到每条样本相对应的信息传播模式;S16.统计信息传播样本中所有样本的信息传播模式,筛选出信息传播样本中频数最高的信息传播模式,并作为信息传播的频繁模式。

    一种基于方向图重构单元的阵列波束赋形方法

    公开(公告)号:CN111430915A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010353216.1

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明提供一种基于方向图重构单元的阵列波束赋形方法,1)初始化步骤;2)迭代步骤:首先,通过遍历全部不同的方向图组合模式求解凸优化问题,再在迭代过程中取最小副瓣电平最小时的方向图模式组合作为最优方向图模式组合,输出最优方向图模式组合和对应的最优阵列权系数。本发明通过对阵列单元方向图模式的优化选择和阵列权系数的优化设计,实现了方向图模式与阵列波束指向的自适匹配,压低了阵列天线的副瓣电平,并提高了阵列天线的增益。

    一种结构化P2P网络中可调节且可靠的一致性维护方法

    公开(公告)号:CN107612980B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201710750460.X

    申请日:2017-08-28

    Abstract: 本发明属于P2P网络技术领域,公开了一种结构化P2P网络中可调节且可靠的一致性维护方法,所述结构化P2P网络中可调节且可靠的一致性维护方法通过构造更新分发环传播更新;分发环采用多次询问方案、多点传输、发送更新前询问和在节点中开辟缓存区提高一致性维护效率;通过节点生成列表方式更新传播;节点自主选择数据供给节点寻找相对最优路径。本发明具有较短的更新分发时延、抗毁性好和较低的花费;可以应用于诸多P2P应用比如社交网络、P2P合作系统等。用户可以在一个较短的时间里取得所需的更新,并且可以发布一个更新;可以给节点开辟一片空间用来存放更新的不同版本,增加服务质量并减少由于数据丢失而引起的损失。

    一种透波窗口可开关的吸透一体材料

    公开(公告)号:CN111029782A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911278013.4

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明提供一种透波窗口可开关的吸透一体材料,属于人工超材料技术领域。该材料通过设计阻抗层和频率选择表面层的构成,实现了吸收-透波-吸收型吸透一体材料在宽带透波范围内的透波带可开关,且实现手段简单;且本发明设计的吸透一体材料采用两个二维结构组合而成,均可由印刷PCB板实现,成本低,加工简单;且材料单元尺寸小于六分之一波长,具有小型化的特性。

    一种窄缝隙超宽带天线
    57.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107369917B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201710865858.8

    申请日:2017-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种窄缝隙超宽带天线,包括微带线、槽线、槽线共面波导转换结构和终端开口辐射缝隙单元,槽线开设在金属面上,微带线印制在位于金属面背面的非金属面上或者悬空在金属面的背面;槽线前端跨过微带线末端;槽线共面波导转换结构用于将能量从槽线传输到共面波导传输线;终端开口辐射缝隙单元包括多根相互平行的辐射缝隙;辐射缝隙前端连接共面波导传输线,末端开口。本发明缝隙天线上可以形成类似于行波的天线工作模式,能量均匀低损耗传输,最终在辐射口径上形成均匀同向电场,具有体积小、缝隙窄、结构简单、易于与金属表面集成的特点,且对不同大小的金属表面都表现出稳定的工作特性,可广泛适用于多种带有金属表面的终端设备中。

    基于弹道靶实验平台的等离子体尾迹散射信号的提取方法

    公开(公告)号:CN109633735A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910048098.0

    申请日:2019-01-18

    CPC classification number: G01T5/02

    Abstract: 本发明公开了一种基于弹道靶实验平台的等离子体尾迹散射信号的提取方法。本发明基于小波阈值降噪方法,通过带内噪声的抑制,提取尾迹散射信号,从而可以很好地克服滤波方法的劣势,得到较为纯净的尾迹散射信号。本发明首先对尾迹散射信号进行非抽取离散小波变换处理,并将得到的各阶细节系数在时域上分为多个部分,然后分别计算每个部分的部分和比LSR,再基于各部分的LSR将其分为两类:噪声和信号部分;然后分别对噪声和信号部分的细节系数的时域值设置降噪阈值,再基于降噪阈值进行降噪处理,得到各阶降噪后的细节系数的时域值;最后再进行非抽取离散小波逆变换处理,得到提取信号。所提取的信号波形完整且平滑,符合多普勒信号的形式。

    一种材料电磁特性参数无损反射测量方法及装置

    公开(公告)号:CN106707037B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201710049312.5

    申请日:2017-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种材料电磁特性参数无损反射测量方法及装置,所述方法包括:步骤1:利用喇叭天线发射电磁波,介质透镜将电磁波转化为平面波;步骤2:将透镜和喇叭天线视为一个整体,并用二端口散射矩阵来表征该整体的电磁特性,利用校准方法消除路径散射误差以及失配误差;步骤3:平面波与平板型介质材料相互作用产生反射波,反射波沿原路径返回被喇叭天线接收,喇叭天线将接收到的反射波传输到矢量网络分析仪,将校准数据引入得到介质表面的反射系数;步骤4:将测试得到的介质表面反射系数与理论值进行对比,得到介质材料电磁特性参数;实现了测量步骤简化,整个测量过程易于实现,能够实现对介质的无损非接触测量的技术效果。

    基于视觉注意机制的图像显著区域检测方法

    公开(公告)号:CN102509299B

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201110364499.0

    申请日:2011-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于视觉注意机制的图像显著区域检测方法,主要解决现有技术检测出的显著区域与目标区域常存在偏差,精确度不高的问题。其实现过程是:首先,对一幅原始图像进行强度特征和颜色特征提取,其中颜色特征包括RG颜色分量和BY颜色分量,得到三幅特征图;其次,对三幅特征图进行视差计算,得到三幅相应的视差图;再次,根据三幅视差图计算出三个相应的权值系数;最后,根据三个权值系数,对三个视差图进行线性整合,得到最终的视觉显著图。本发明有效提高图像中显著目标区域检测的精度,并具有较好的抗干扰能力,可用于目标检测、目标识别、图像检索以及自然图像压缩等领域。

Patent Agency Ranking