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公开(公告)号:CN118826841A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411072011.0
申请日:2024-08-06
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: H04B7/185
Abstract: 本申请属于通信技术领域,具体公开了一种多源干扰下卫星通信地面站辅助天线设计方法,该方法包括:确定多个辅助天线技术指标,多个辅助天线技术指标包括:多方位饱和干扰约束、辅助天线增益覆盖性约束、辅助天线旁瓣约束和抗多干扰分辨率约束;基于多方位饱和干扰约束、辅助天线增益覆盖性约束、辅助天线旁瓣约束、抗多干扰分辨率约束和辅助天线结构配置,以最小化辅助天线的数量作为优化目标通过迭代优化方式设计辅助天线。本申请通过将自适应旁瓣对消算法对辅助天线设计的要求融入到辅助天线技术指标中,并结合多源干扰下对辅助天线设计的要求进行迭代优化,能够形成有效的闭合优化,提高辅助天线优化效率。
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公开(公告)号:CN114400424B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111674269.4
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: H01P1/15
Abstract: 本发明公开了一种具有光学观测功能的磁绝缘同轴二极管,包括阴极和阳极,阴极的另一端面上紧密嵌套有阴极头;阳极包括脉冲功率源挡板和阳极外筒,阳极外筒表面嵌套设有中空的一体化磁场套筒,一体化磁场套筒的侧面间隔开设有两个环形沟槽,两个环形沟槽内绕制设有相同的线圈,两个线圈的间距不超过线圈内外半径平均值的10%,两个线圈的共轴轴线与阴极所在水平线重合,工作时两个线圈通以同方向的电流,且一体化磁场套筒的侧面位于两个线圈之间开设有侧向观察通道,侧向观察通道与阴极头正对设置,侧向观察通道与一体化磁场套筒的中空腔相连通,侧向观察通道的外端面上设有侧向观察窗。本发明能实现磁绝缘同轴二极管阴极等离子轴向膨胀的光学观测。
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公开(公告)号:CN114826359B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210720706.X
申请日:2022-06-24
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明提供了一种用于相控阵卫通天线的波达角零陷展宽方法及系统,属于卫星通信抗干扰技术领域,方法包括:运用相控阵卫通天线接收辐射信号,估计干扰信号的波达方向;确定干扰信号的零陷展宽区间;利用牛顿科茨公式求积分对接收阵元的导向矢量相关矩阵进行简化;对接收阵元的导向矢量相关矩阵特征分解,构建特征值子空间在零陷展宽区间内做线性约束抑制;采用投影变换矩阵对辐射信号的协方差矩阵重构,并加入修正因子对角加载;计算自适应零限展宽最优加权权值;根据最优加权权值生成干扰抑制波形。本发明通过零陷展宽和加深方法,克服了高速运动平台阵列的自适应波束的零陷角度和干扰信号的入射角度失配而造成阵列抗干扰性能迅速下降的缺点。
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公开(公告)号:CN114244399B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210164776.1
申请日:2022-02-23
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: H04B1/7156 , H04L25/02 , H04B1/715
Abstract: 本发明公开了一种适用于高速跳频系统的接口装置及信号同步处理方法,接口装置设置在数据链端机与信号化接收装置之间,接口装置包括:N路比较模块,每一路比较模块的输入连接至调测接口输入端,每一路比较模块的输出连接至调测接口输出端,单端信号输入至所述调测接口输入端,从所述调测接口输出端输出M路差分信号。接口装置的供电由为信道化接收装置提供,同时还可以增强闭锁信号的驱动能力。接口装置的状态包括发送时序和接收时序。信道化接收装置根据接口装置的状态进行相应的抗干扰处理,经过干扰处理后的信号,通过射频信号形式传递给数据链端机。提供高速跳频系统抗阻塞干扰能力。
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公开(公告)号:CN114244399A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202210164776.1
申请日:2022-02-23
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: H04B1/7156 , H04L25/02 , H04B1/715
Abstract: 本发明公开了一种适用于高速跳频系统的接口装置及信号同步处理方法,接口装置设置在数据链端机与信号化接收装置之间,接口装置包括:N路比较模块,每一路比较模块的输入连接至调测接口输入端,每一路比较模块的输出连接至调测接口输出端,单端信号输入至所述调测接口输入端,从所述调测接口输出端输出M路差分信号。接口装置的供电由为信道化接收装置提供,同时还可以增强闭锁信号的驱动能力。接口装置的状态包括发送时序和接收时序。信道化接收装置根据接口装置的状态进行相应的抗干扰处理,经过干扰处理后的信号,通过射频信号形式传递给数据链端机。提供高速跳频系统抗阻塞干扰能力。
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公开(公告)号:CN113394533B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202110549910.5
申请日:2021-05-20
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: H01P5/00
Abstract: 本发明提供了一种复合陶瓷型旋磁非线性传输线。该复合陶瓷型旋磁非线性传输线整体呈现为多层同轴圆柱结构,从轴心向外依次设置有同轴内导体、铁氧体磁环层、绝缘介质层、同轴外导体、线圈以及充油气嘴;其还包括敷设于所述同轴内导体的外壁上的内陶瓷层和/或敷设于所述同轴外导体的内壁上的外陶瓷层。本发明提供的复合陶瓷型旋磁非线性传输线,通过在同轴内导体的外侧和同轴外导体的内侧分别敷设内/外陶瓷层,优化了旋磁非线性传输线的结构,增强同轴内、外导体之间的绝缘强度,使得其能够输出更高功率的宽带电磁脉冲,并且有效克服了现有技术中的旋磁非线性传输线内、外导体之间易发生的局部击穿,进而制约其功率容量提升的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN113922867B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202111513783.X
申请日:2021-12-13
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明提供了一种用于部分频带防护的非合作干扰对消装置及方法。该装置包括微波延时线、合成器、耦合器、N个辅助天线、N+1个下变频器、N+1个模数转换器、数字信号处理单元、数模转换器、上变频器,其中N大于等于1,通过在模拟域进行干扰对消处理,并在数字域进行自适应波束形成,实现宽工作频带中部分频点的抗干扰处理。本发明提供的方法可用于宽工作频带中部分窄带频点的干扰防护,而不影响其他未被干扰的信号频点,可避免对宽带信号的高速采样问题,降低对数模转换器采样率的要求,大幅提升接收信噪比指标;且可在数字域实现复杂多径环境和天线数量较多条件下的波束形成信号处理,提高的抗干扰性能。
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公开(公告)号:CN113258284A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110648798.0
申请日:2021-06-10
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种高功率微波环焦双反射面天线,包括与微波源同轴连接的TEM‑圆波导TM01模式转换器、次反射面、主反射面及喇叭天线,次反射面与主反射面相对设置;模式转换器的输出端连接喇叭天线,且模式转换器的输入端端口内、外半径与微波源一致;次反射面呈椭球面,由椭圆ET段绕OT轴旋转一周,次反射面包含焦点O和焦点C,喇叭天线的相位中心位置位于次反射面的焦点O处,主反射面呈抛物环面,由抛物线PQ段绕OT轴旋转一周,主反射面焦点与次反射面焦点C重合。采用环焦双反射面天线与微波源直连,实现高增益。在喇叭天线与微波源之间设计同轴式模式转换器,以充分利用轴向空间使得结构紧凑,并最终实现集中于轴向的定向辐射。
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公开(公告)号:CN111585933A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010229365.7
申请日:2020-03-27
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明公开了一种单载波频域均衡系统的接收机突发信号同步方法及装置,其方法包括以下步骤:构建前导段、循环前缀和循环后缀段及数据段;对过采样突发传输数据通过定时偏差估计与插值获得最佳采样点信号;通过基于前导的帧同步获得准确的帧头位置,同时获得频率偏差估计值;通过循环前缀和循环后缀的相位估计进行插值,完成数据段的相位同步;其装置包括突发信号定时同步模块、基于前导段的帧同步与频率同步模块、基于循环前缀和循环后缀的相位同步模块;本发明利用最佳采样点通过差分运算获得数据帧起始位置,并通过获得的准确帧头位置以实现定时同步,同时将差分相关函数用于频率同步模块,降低了系统实现复杂度。
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公开(公告)号:CN118428178B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410876855.4
申请日:2024-07-02
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本申请提供了一种基于双自由度模型的过载模拟分析方法及系统,属于过载分析领域,方法包括:采用双自由度非线性动力学方程,建立过载测试工装件在实验台进行自由落体冲击过程中的双自由度过载理论模型;基于双自由度过载理论模型,采用有限元建模方法,通过材料本构、设置边界条件和接触条件,建立垂直冲击台的等效仿真模型;基于垂直冲击台的等效仿真模型,采用显式动力学计算整个冲击过程,获取冲击台上接近边缘点的动态信号;对动态信号中的加速度信号进行反演滤波处理,获取工装件的仿真过载曲线。本申请提供的仿真模型提高了仿真效率并且过载分析结果具有很高的准确性。
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