一种用于主动隐身的时间反演电磁对消方法

    公开(公告)号:CN104833961B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201510226796.7

    申请日:2015-05-06

    Abstract: 本发明提供一种基于时间反演电磁波聚焦传输的主动式电磁对消方法,属于电磁隐身以及电子对抗领域。本发明方法首先利用Clean算法提取信道冲击响应,然后根据离散的冲击响应值,在对应时间轴上进行翻转,再利用翻转后的冲击响应,对脉冲进行调制,得到时间反演电磁脉冲回传信号,最后利用对消信号产生天线将回传信号发射出去,通过时间反演聚焦传输,将电磁能量聚焦在敌方雷达接收天线处,用以对消从目标返回到敌方雷达接收天线的回波信号。本方法实现对消系统与目标的分离,可以进行一对多的电子支援,且利用等效信道冲击响应在时间轴上的特性,可以简单快速的构造出对消信号,无需进行繁琐计算。

    一种用于方向图可重构天线的石墨烯高阻抗面

    公开(公告)号:CN106025563A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610375611.3

    申请日:2016-05-30

    CPC classification number: H01Q15/002

    Abstract: 本发明公开了一种用于方向图可重构天线的石墨烯高阻抗面,属于天线技术领域。高阻抗面由若干高阻抗面单元周期排列组成,高阻抗面单元包括复合介质基板、设于其上表面的正方形金属贴片及其左右两边的石墨烯贴片、设于其下表面的全金属面,其中石墨烯贴片为连接两单元金属贴片的矩形贴片。本发明可在较大角度范围(±80°)内实现方向图的连续可重构,克服了以往使用开关元件、阵列天线等的方向图离散型可重构的束缚;同时该高阻抗面适用多种天线辐射单元形式,降低了天线整体设计成本,同时也大大简化了天线可重构的控制系统,克服了以往需要庞大的天线系统且后续控制复杂的缺点,真正实现简单调节,且不损失天线的主瓣增益值。

    一种基于时间反演传输的电磁切割刀实现方法

    公开(公告)号:CN104866662A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510247557.X

    申请日:2015-05-15

    Abstract: 本发明提供一种基于时间反演传输的“电磁切割刀”实现方法,属于电磁波空间传播与控制领域。该方法基于时间反演电磁理论,借助TR电磁波的空-时同步聚焦传输机制,通过布置在预期切割轨迹上的源阵列上各阵元依次以一定的时间间隔异步发射信号,并将布置在源阵列周围的次生源阵列接收到的信号在时间轴上进行反转,得到时间反演波形;最后移除源阵列,将得到的时间反演波形分别馈入相应的次生源阵列的各阵元同步发射,即可实现电磁波聚焦点沿预期切割轨迹的运动,实现电磁波的动态聚焦。本发明方法利用时间反演的聚焦传输机制,通过源阵列信号的一次正向传输,就可以准确、高效得到所需激励波形,进而实现电磁波在预期切割轨迹上的动态聚焦。

    一种基于时频联合调制的超宽带无线传感器通信方法

    公开(公告)号:CN103580723B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310548868.0

    申请日:2013-11-06

    Abstract: 本发明涉及无线通信技术,具体的说是涉及一种基于时频联合调制的超宽带无线传感器通信方法。本发明所述的方法主要步骤为:采用串并转换器将串行二进制数据转换为N路并行二进制流;对N路并行二进制流中的N-1路并行二进制流进行多通道并行频率源调制,将其调制在N-1个离散频率上;对调制得到的N-1个离散频率进行合成,生成合成窄脉冲;对合成窄脉冲进行时域调制,将剩下的1路并行二进制流调制到合成窄脉冲上。本发明的有益效果为,可极大地提高无线通信系统的传输速率和通信容量;可与认知无线电、时间反演通信等新的通信技术相结合,产生出更好的通信效果。本发明尤其适用于超宽带无线传感器通信。

    一种阵列天线方向图的频域测量方法

    公开(公告)号:CN102445599A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201110364110.2

    申请日:2011-11-16

    Abstract: 一种阵列天线方向图的频域测量方法,属于天线技术领域。本发明首先对阵列天线单元方向图测量,利用均匀平面波照从不同角度(θ,φ)照射阵列,利用矢量网络分析仪获取阵列各个阵列单元在平面波照射下的频域响应得到该频率响应便是阵列单元在等幅同相激励下的方向图最后利用数字信号处理技术,应用阵列天线单元方向图叠加原理,合成任意给定激励下的阵列方向图本发明:1)在阵列环境下进行,有利于阵列方向图的精确合成;2)可以测量出阵列在任意给定激励下的方向图;3)还可综合出阵列扫描增益方向图,更有利于获取最大增益分布区域和扫描盲点分布。本发明具有操作简单、测试效率高的特点,同时还大大缩减了对场地要求,降低了测试成本。

    一种基于时钟驱动的窄脉冲信号发生器

    公开(公告)号:CN101227182A

    公开(公告)日:2008-07-23

    申请号:CN200810045296.3

    申请日:2008-01-29

    Abstract: 一种基于时钟驱动的SRD窄脉冲信号发生器,属于电子技术领域,涉及超宽带通信、脉冲雷达和脉冲源技术。本发明由时钟源、耦合电容、谐振匹配电路、脉冲形成电路和脉冲整形电路构成。本发明电路简单,调试方便。借助匹配网路和负载电阻形成SRD的自偏置回路,降低了电路的复杂度和功耗;谐振匹配电路全部采用电抗元件,进一步减小了电路的附加功耗和热噪声;特别是引入集总电感L3和肖特基二极管作为整形电路,使得脉冲拖尾得到有效抑制,脉冲下降沿时间得到大幅度压缩,同时可以有效地解决脉冲副瓣和过冲问题。本发明所产生的窄脉冲信号具有良好的波形对称性,可作为获得高质量的高阶微分高斯脉冲的触发源、超宽带无线通信及冲击雷达的信号源。

    一种相控阵低成本高效收发幅相校准方法

    公开(公告)号:CN118573302A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410663447.0

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种相控阵低成本高效收发幅相校准方法。本发明将待测相控阵划分为多个待测子阵列,然后设置与待测子阵列相同的镜像子阵;利用镜像子阵与待测子阵列近距离贴合,测量待测子阵列的发射幅相参数和接收幅相参数,进而获取得到各待测射频幅相通道的幅相校准值;更换待测子阵列,最后得到所有待测射频幅相通道的校准幅相值,完成待测相控阵的幅相校准。本发明有效地提高了校准过程中的信噪比,大幅减小了校准成本;镜像子阵中拥有多个独立射频通道,能够同时进行多通道的发射/接收校准,提高了校准效率,同时还具有很高的灵活性以及适用性。

    一种降低无源互调效应的方法及天线结构

    公开(公告)号:CN118158039A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410321044.8

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明属于天线技术领域,公开了一种降低无源互调效应的方法及天线结构及方法,包括:螺旋线、多过孔法兰盘及圆盘形金属地板,馈电方式采用背部同轴馈电。关键技术包括:增大法兰盘与地板接触紧密度、增大螺旋线半径、增添法兰盘过孔。通过三种技术方法的联合,一方面,减小流经螺旋线的电流密度,另一方面,减小法兰盘与金属地之间的回路电流密度,进而达到降低整个螺旋天线的PIM辐射电平的目标。研究结果表明,上述方法有效降低了天线PIM电平。本发明所提方法及设计的天线结构,为高功率卫星通信和无线传能系统中的天线低PIM设计和优化提供了一种新型的设计方案。

    一种可调的拓扑谷锁定波导、开关、信号传输方法

    公开(公告)号:CN117572562A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311534574.2

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种可调的拓扑谷锁定波导、开关、信号传输方法,包括周期性排列的Al2O3介质柱和柱体相变材料Sb2S3;上、下锯齿形边界和空气之间的A、B型界面构成拓扑波导通道,体域中的原胞含有六个Al2O3且按蜂窝晶格点阵排列;通过调控Sb2S3的相态在拓扑波导中调制谷扭结态色散和传输。基于A、B型界面设计多通道拓扑波导,调控每个波导通道中Sb2S3的相态及谷自由度,实现谷扭结态的定向传输、波束分束和多通道路径可调的拓扑谷传输。丰富了开关功能,拓宽了调控拓扑谷传输自由度,降低了能耗,实现了拓扑谷锁定波导器件的非易失性,波导对扰动有一定免疫性和鲁棒性,在高效传输时免受加工缺陷影响,提高了稳定性。

    一种基于液晶全息相控阵天线的毫米波自适应无线输能系统及方法

    公开(公告)号:CN116742822A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310713848.8

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于液晶全息相控阵天线的毫米波自适应无线输能系统及方法,属于微波无线输能技术领域。本发明所述系统包括发射端和接收端,发射端包括液晶全息相控阵、偏置电路、FPGA控制电路、若干个定位天线和鉴相器;接收端包括接收端天线和整流电路模块;其中液晶全息相控阵天线包括金属贴片阵列、液晶以及刻蚀缝隙阵列的地板和介质基板以及偏置网络和馈源结构;电压控制电路由FPGA实现,通过偏置网络与辐射单元连接,天线的馈源采用同轴探针馈入产生的射频信号。本发明基于时域定位算法确定目标位置,通过全息原理在目标处实现能量聚焦,解决了无线输能系统高成本、剖面高,体积大的问题,最终实现在毫米波频段自适应无线输能。

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