一种毫米波有源天线OTA测试系统及方法、校准方法

    公开(公告)号:CN113890637B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202110991319.5

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明为克服传统的OTA测试需要较大的测试场地和复杂的测试链路,需要较高的成本和代价的缺陷,提出一种毫米波有源天线OTA测试系统及方法,包括信号发生模块、毫米波收发信机、被测有源天线、接收天线、低噪放大器、信号分析模块和控制模块。本发明根据毫米波有源天线的测试需求,在保证测试精度的前提下,缩短了场地距离,简化了测试链路,可用于多个射频测试指标进行测试。本发明还提出了应用上述毫米波有源天线OTA测试系统的校准系统及方法,通过采用增益喇叭配合信号收发,计算被测有源天线与接收天线之间的路径损耗并生成相应的路径损耗表,供测试系统及方法调用,进而得到毫米波有源天线OTA测试结果。

    一种基于共面集成镜像介质波导的裂纹检测装置及方法

    公开(公告)号:CN113848217B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202111107839.1

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明提出一种基于共面集成镜像介质波导的裂纹检测装置及方法,其中装置包括:共面集成镜像介质介质波导、网络分析仪和上位机;共面集成镜像介质波导包括基片集成非辐射介质波导和基片集成镜像介质波导;基片集成非辐射介质波导和所述基片集成镜像介质波导之间设置有过渡带。所述共面集成镜像介质波导产生行波;所述基片集成镜像介质波导用于裂纹感知。本发明提升了裂纹检测装置的检测灵敏度在并对裂纹位置不敏感,可以用于复杂环境下的裂纹检测。

    一种毫米波有源天线OTA测试系统及方法、校准系统及方法

    公开(公告)号:CN113890637A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202110991319.5

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明为克服传统的OTA测试需要较大的测试场地和复杂的测试链路,需要较高的成本和代价的缺陷,提出一种毫米波有源天线OTA测试系统及方法,包括信号发生模块、毫米波收发信机、被测有源天线、接收天线、低噪放大器、信号分析模块和控制模块。本发明根据毫米波有源天线的测试需求,在保证测试精度的前提下,缩短了场地距离,简化了测试链路,可用于多个射频测试指标进行测试。本发明还提出了应用上述毫米波有源天线OTA测试系统的校准系统及方法,通过采用增益喇叭配合信号收发,计算被测有源天线与接收天线之间的路径损耗并生成相应的路径损耗表,供测试系统及方法调用,进而得到毫米波有源天线OTA测试结果。

    一种基于频率跟踪的数字化裂纹监测系统和数字化裂纹监测方法

    公开(公告)号:CN113919451A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111016927.0

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明涉及结构健康监测和射频识别技术领域,公开了一种基于频率跟踪的数字化裂纹监测系统,包括:RFID传感标签结构、与传感标签结构相连的调谐控制电路、与上位机软件相连的RFID阅读器;还公开了一种基于频率跟踪的数字化裂纹监测方法,包括以下步骤:S1.搭建基于频率跟踪的数字化裂纹监测系统;S2.上位机软件控制RFID阅读器识别RFID传感标签,并以单一频点对RFID传感标签进行盘点;S3.通过多次盘点RFID传感标签,得到RFID传感标签的谐振频率;S4.上位机软件控制RFID阅读器对所述的RFID传感标签的谐振频率进行判断调谐;S5.通过提取的谐振频率,判断裂纹表面是否扩张,并输出裂纹表面的监测结果。

    一种基于共面集成镜像介质波导的裂纹检测装置及方法

    公开(公告)号:CN113848217A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111107839.1

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明提出一种基于共面集成镜像介质波导的裂纹检测装置及方法,其中装置包括:共面集成镜像介质介质波导、网络分析仪和上位机;共面集成镜像介质波导包括基片集成非辐射介质波导和基片集成镜像介质波导;基片集成非辐射介质波导和所述基片集成镜像介质波导之间设置有过渡带。所述共面集成镜像介质波导产生行波;所述基片集成镜像介质波导用于裂纹感知。本发明提升了裂纹检测装置的检测灵敏度在并对裂纹位置不敏感,可以用于复杂环境下的裂纹检测。

    一种基于介质加载的高灵敏传感天线及设计方法

    公开(公告)号:CN112736429A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011552897.0

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本申请公开了一种基于介质加载的高灵敏传感天线及设计方法,通过在介质腔体的上壁设为电壁,使得腔体上壁与被测金属结构之间产生谐振;同时,由于介质腔体的边缘存在杂散场,通过在介质腔体的外壁连续设置的磁壁迫使电场在边缘位置垂直分布,从而使天线的电气长度保持不变,以提高灵敏度的计算准确性。同时,通过介质腔体以及在介质腔体的内部设置的加载介质可以限定传感天线的谐振频率,从而获得所需的检测灵敏度。通过限定加载介质可以消减对介质腔体的结构尺寸的制约,当改变加载介质后为了保持谐振频率不发生变化,需要改变介质腔体的尺寸参数,从而提高传感天线的检测灵敏度,利于传感天线的小型化,也使得该传感天线具有低剖面的特点。

    一种金属裂纹检测传感器及金属裂纹特征提取方法

    公开(公告)号:CN114002312B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202111070120.5

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 针对现有技术的局限性,本发明提出了一种金属裂纹检测传感器及金属裂纹特征提取方法,采用谐振单元提高裂纹检测的灵敏度,运用周期交织对谐振单元的磁场进行补偿,在传输线周围产生集中且均匀的磁场分布,从而实现对裂纹检测的位置不敏感;同时由于谐振单元是呈周期性等距分布的,微带传输线的长度和谐振单元的数量都可以根据实际应用场景进行改变,有很好的可调节特性,使得金属裂纹检测传感器与待检测金属易共形;从而解决了现有天线传感器检测技术对金属裂纹位置敏感、对金属裂纹剖面特征检测灵敏度低,且难以与待检测金属共形的技术问题。

    一种基于介质加载的高灵敏传感天线及设计方法

    公开(公告)号:CN112736429B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202011552897.0

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本申请公开了一种基于介质加载的高灵敏传感天线及设计方法,通过在介质腔体的上壁设为电壁,使得腔体上壁与被测金属结构之间产生谐振;同时,由于介质腔体的边缘存在杂散场,通过在介质腔体的外壁连续设置的磁壁迫使电场在边缘位置垂直分布,从而使天线的电气长度保持不变,以提高灵敏度的计算准确性。同时,通过介质腔体以及在介质腔体的内部设置的加载介质可以限定传感天线的谐振频率,从而获得所需的检测灵敏度。通过限定加载介质可以消减对介质腔体的结构尺寸的制约,当改变加载介质后为了保持谐振频率不发生变化,需要改变介质腔体的尺寸参数,从而提高传感天线的检测灵敏度,利于传感天线的小型化,也使得该传感天线具有低剖面的特点。

    一种金属裂纹检测传感器及金属裂纹特征提取方法

    公开(公告)号:CN114002312A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111070120.5

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 针对现有技术的局限性,本发明提出了一种金属裂纹检测传感器及金属裂纹特征提取方法,采用谐振单元提高裂纹检测的灵敏度,运用周期交织对谐振单元的磁场进行补偿,在传输线周围产生集中且均匀的磁场分布,从而实现对裂纹检测的位置不敏感;同时由于谐振单元是呈周期性等距分布的,微带传输线的长度和谐振单元的数量都可以根据实际应用场景进行改变,有很好的可调节特性,使得金属裂纹检测传感器与待检测金属易共形;从而解决了现有天线传感器检测技术对金属裂纹位置敏感、对金属裂纹剖面特征检测灵敏度低,且难以与待检测金属共形的技术问题。

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