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公开(公告)号:CN119936787A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411957820.X
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G01S5/02
Abstract: 本发明提供基于空间定位预测的分布式空间合成发射相参调控方法,利用Kriging法对移动状态下的分布式电磁脉冲发射平台的实时空间定位误差进行建模和估计,在无法直接获取实时高精度空间定位数据和已知精确标定的初始空间定位数据的条件下,可产生高精确性和可信性的空间定位误差估计值。基于分布式电磁脉冲发射平台的空间定位误差估计值,得到各发射平台相对位置的估计值,计算各发射平台与合成位置的实际距离除以发射电磁信号波长的余数,再依据时空相位等效性原理,对发射电磁信号的初始相位进行补偿,实现较好的分布式空间合成发射相参效果。
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公开(公告)号:CN119742589A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411731736.6
申请日:2024-11-29
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明公开了一种基于消色差理论的可重构智能表面及其构建方法,可重构智能表面包括:超表面单元,包括基底和设置在基底上的金属贴片,其中,基底具有一定厚度,基底上表面与下表面两个对角之间连接有两路通路。可调谐集成元器件,设置在超表面单元的金属贴片上,构成宽带消色差超表面单元。多个宽带消色差超表面单元排列组合,构成可重构智能表面。本发明通过改变外加电压改变元器件的电容值,从而改变超表面单元的反射相位,使超表面单元的反射相位随外协电压动态可调,从而使超表面单元的色散曲线满足消色差要求,实现动态消色差功能。
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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
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: H04B17/345
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。
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公开(公告)号:CN118432658B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202410465405.6
申请日:2024-04-18
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: H04B7/022
Abstract: 本发明公开了一种基于运动平台的分布式电磁场空间功率合成方法,属于使用辐射场的无线电传输系统技术领域,包括:基于合成效率影响因素的理论计算和分析得到典型场景中,对合成效率影响的关键参数;构建典型场景中合成要素和合成效率的数据库;基于构建的数据库对基于强化学习的多源多平台协同控制模型进行训练;基于训练后的控制模型实现分布式电磁场空间功率合成的协同控制实施。通过本发明可以实现电磁场在自由空间中的高效合成与叠加,解决电磁波干扰拒止设备的作用距离与小型化无法兼顾的问题;通过强化学习运动平台和发射天线的位姿调整,以及微波源的输出相位和脉冲时延控制策略,解决搭载运动平台时无法保证合成效率的问题。
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公开(公告)号:CN118734752A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410738551.1
申请日:2024-06-07
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G06F30/3308 , G06F17/16
Abstract: 本发明提供了一种基于等效电路模型的线极化色散补偿方法和单元,基于ADS和HFSS仿真软件,通过等效电路模型调整无衍射波束的相位分布,获得各个区域所需的谐振频率;采用多层介质的频率选择表面FSS的等效电路分析方法,将上述等效电路模型与实际物理参数一一对应,并将获得的实际物理参数放到HFSS中仿真验证,得到与预期效果基本一致的结果;实现了对线极化电磁波进行色散补偿的功能。本发明通过调制无衍射波束的相位分布构建无衍射波束,同时控制相位变化和基础相位,为精确设计线极化色散补偿单元提供了理论指导。本发明进行色散补偿的超原子的工作带宽达到了40%,对超原子的工作原理进行了更好的解释。
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公开(公告)号:CN116207507B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202310310008.7
申请日:2023-03-27
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明公开了一种陡截止三通带频选材料结构,属于功能性电磁材料技术领域,由周期性排列的平面周期性结构构成,平面周期性结构中的第一金属箔层与第四金属箔层结构相同,第一介质层和第四介质层参数相同,第二金属箔层与第三金属箔层结构相同;金属网格层为方形金属框;第一金属箔层为回字形金属框,第二金属箔层为口字型金属框;回字型金属框的外框和口字型金属框的内侧边缘中间位置存在矩形突触,回字型金属框的外框突触与口字型金属框形成层间耦合、口字型金属框突触与回字型金属框的内框形成层间耦合。通过设计频选透波及吸波三通道,在实现双极化带内透波和带外吸波的前提下,有效降低三个通道之间的耦合度,显著降低材料的插入损耗。
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公开(公告)号:CN116395164B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202310340139.X
申请日:2023-03-29
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明公开了一种应用于无人机的微波无线传能与电池组合供电方法,包括:获取无人机电池额定输出电压范围和无人机负载工作电压范围,分别记为V2~V3和V4~V5;设定无人机微波无线传能系统输出端的输出电压值为V1且该值满足:V5>V1>V3>V2≥V4;在无人机微波无线传能系统输出端增加直流升压稳压模块,用于调整无人机微波无线传能系统输出端的输出电压值使其稳定在设定值V1;将直流升压稳压模块的输出端正负极以及无人机电池的正负极均分别与无人机负载的正负极相连,实现组合供电。本发明可在不增加软硬件复杂程度的情况下,实现微波无线传能与电池对无人机的组合供电,提升电驱动无人机的续航时间/里程,对微波无线传能技术在电驱动无人机的应用具有很强的指导意义。
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公开(公告)号:CN116207507A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310310008.7
申请日:2023-03-27
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明公开了一种陡截止三通带频选材料结构,属于功能性电磁材料技术领域,由周期性排列的平面周期性结构构成,平面周期性结构中的第一金属箔层与第四金属箔层结构相同,第一介质层和第四介质层参数相同,第二金属箔层与第三金属箔层结构相同;金属网格层为方形金属框;第一金属箔层为回字形金属框,第二金属箔层为口字型金属框;回字型金属框的外框和口字型金属框的内侧边缘中间位置存在矩形突触,回字型金属框的外框突触与口字型金属框形成层间耦合、口字型金属框突触与回字型金属框的内框形成层间耦合。通过设计频选透波及吸波三通道,在实现双极化带内透波和带外吸波的前提下,有效降低三个通道之间的耦合度,显著降低材料的插入损耗。
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公开(公告)号:CN113851850B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111261681.3
申请日:2021-10-28
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明公开了一种跨零点扫描漏波天线,属于微波天线设计技术领域,包括:在基片集成波导上层金属上刻蚀周期缝隙,激励偶模SSPPs,以形成低损耗传输线;对周期缝隙进行周期正弦调制,形成漏波天线;在基片集成波导下层金属上刻蚀正弦曲线缝隙。本发明采用正弦调制的SIW‑SSPPs传输线激发无限空间谐波,其中快波产生漏波辐射,再通过SIW底面刻蚀的周期正弦曲线缝隙打破结构的对称特性,使波束随频率从后向向前向扫描,即实现跨零点连续扫描。天线采用SIW结构,具有损耗低、结构简单、易与馈电结构集成的优点,且SSPPs对电磁波的强束缚性进一步降低了损耗。
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公开(公告)号:CN115546438A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211198043.6
申请日:2022-09-29
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G06T17/20 , G06T17/30 , G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种用于电磁散射计算的多尺度结构规则化网格划分方法,该方法包括:获取电磁散射的多尺度结构模型,对多尺度结构模型进行连续性预处理;对预处理后的多尺度结构模型进行三角化处理,受力分析后得到变形后的网格,利用原始边界点的信息,将变形后的网格分成多个特征区域,对于二次曲面,采用基于等参数线的参数提取方法,对于一般样条曲面,采用误差控制的B‑样条曲面多步迭代方法,得到变形后的实体模型;采用任两边之差的平方和的最小准则进行模型的三角划分,对曲面外形进行三角面拟合,得到多尺度结构规则化网格划分结果。本发明对变形网格分类处理,实现多尺度结构模型网格划分的规则化。
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