一种用于卫星通信的宽带低仰角高增益圆极化微带天线

    公开(公告)号:CN108682947A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810538797.9

    申请日:2018-05-30

    CPC classification number: H01Q1/38 H01Q1/48 H01Q1/50

    Abstract: 本发明公开了一种用于卫星通信的宽带低仰角高增益圆极化微带天线,所述微带天线包括:在竖直方向从上到下依次排列的:第一层介质基板、第二层介质基板、金属地板;第一层介质基板与第二层介质基板之间、第二层介质基板与金属地板之间均通过介质等高柱连接固定;辐射贴片固定在第一层介质基板的上表面,金属底板固定在第二层介质基板的上表面,威尔金森功分器固定在第二层介质基板的下表面,折叠导电墙与金属地板接触,折叠导电墙套设在第一层介质基板和第二层介质基板的外侧,并向第一层介质基板和第二层介质基板内侧折叠,并且折叠导电墙对辐射贴片进行部分封闭;实现了结构简单,宽带低仰角高增益的技术效果。

    一种可移动大功率高转速重负载交/直流发电机直驱拖动系统

    公开(公告)号:CN104377883A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410682510.1

    申请日:2014-11-24

    CPC classification number: H02K7/20

    Abstract: 本发明设计一种可移动大功率高转速重负载交/直流发电机直驱拖动系统,其特征在于:包括大功率高速电机(1),大功率交/直流发电机(2),控制台(3),驱动装置(4),连接法兰和动平衡联轴器(5),高速转速传感器(6),风冷装置(7),,动态大功率交/直流负载(8),安装架(9)等组成。整个大功率高转速重负载交/直流发电机直驱拖动系统结构紧凑简单、易于加工、装配、维护、移动。现在大多数交/直流发电机直驱拖动系统都工作在9000转/分、16KW的恒功率状态。本发明工作在15000转/分、24KW的恒功率状态。通过大功率高速电机的恒功率直驱技术,实现了结构简单、小体积、重量轻、可移动,并大大的降低了耗费功率,使野外航空维护成为现实。

    二次波束赋形的高功率圆极化基站天线

    公开(公告)号:CN102195123A

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201110073159.2

    申请日:2011-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种二次波束赋形的高功率圆极化基站天线,包含两组基站通信天线组合,对称设置,基站通信天线均能在需要的两个频率上工作;每副基站通信天线包含毫米波圆锥喇叭天线、方波导到圆波导过渡装置、赋形反射板及印制栅条,方波导到圆波导过渡装置设在毫米波圆锥喇叭天线的下方,且二者相互连接;每个毫米波圆锥喇叭天线的上方各设有一个赋形反射板,印制栅条设在赋形反射板的下端面,还包含设置在赋形反射板前方的赋形透镜,且与赋形反射板成45°±2º角,该赋形反射板与水平面成45º±2º角。因此,高功率圆极化基站天线结构更加简单灵活,工作稳定可靠,并能够实现对电磁波的二次赋形且达到灵活控制波束形状的要求。

    一种频率可重构微带贴片八木天线及重构方法

    公开(公告)号:CN107785671B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201710701760.9

    申请日:2017-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种频率可重构微带贴片八木天线,包括三层结构,第一层结构包括第一层介质基板,在第一层介质基板的上表面设置耦合微带线、直流偏置电路和金属通孔,在第一层介质基板的下表面安装阻抗变换线、反射贴片、有源贴片和引向贴片重构方法为向液晶材料两端加入直流电压,直流电压由T型偏置器通过金属通孔加载在有源贴片下方的介质,即液晶材料两端,改变直流偏置电路的电压即可改变液晶材料的有效介电常数,从而改变八木天线工作频率。本方案采用上述天线及方法,频率重构方便,该重构天线易于集成,降低了加工难度,还能让主瓣波束集中在边射方向和端射方向之间,接收信号效果更好。

    一种用于卫星通信的圆极化偶极子天线

    公开(公告)号:CN110620291A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910808329.3

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 本发明属于卫星移动通信领域,涉及圆极化天线设计,具体为一种用于卫星通信的圆极化偶极子天线,使其同时具有宽带、宽波束、低仰角圆极化性能好的特性。本发明圆极化偶极子天线包括:介质基板、金属反射板、四个偶极子天线辐射臂、四个寄生贴片、四个金属导电墙、以及同轴馈电线;将能够展宽波瓣的导电墙结合运用到了圆极化交叉偶极子天线上,金属反射地板、导电墙与寄生贴片三者共同形成磁偶极子天线,通过磁偶极子与电偶极子方向图互补的方法来波瓣展宽,从而提高低仰角处的增益;进而本发明同时具有宽带、宽波束、低仰角圆极化性能好的优点,且结构简单、易于安装,更适用于卫星通信。

    一种可分块控制的方向图可重构液晶天线及重构方法

    公开(公告)号:CN108767456A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810426226.6

    申请日:2018-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种可分块控制的方向图可重构液晶天线,包括两层介质基板和金属地板,第二层介质基板设置在第一层介质基板正下方,金属地板设置在第二层介质基板正下方,还包括设置在第一介质基板上表面的馈电微带线、设置在第一层介质基板下方的辐射贴片和设置在第一层介质上的加载偏压金属贴片,所述加载偏压金属贴片中间开有通孔,通孔中设置有与辐射贴片连接的连接微带线,第二层介质基板上开有腔体,液晶材料位于第二层介质基板中挖空的腔体中。该方向图可重构液晶天线实现方向图可重构的原理是改变位于辐射贴片下方的液晶材料的介电常数,方法是将电压加载在液晶材料两端,通过改变液晶材料的介电常数,从而改变天线的方向图形状。

    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:CN109633735B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN201910048098.0

    申请日:2019-01-18

    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。

    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。

    一种基于印制线圈的油磨粒传感器

    公开(公告)号:CN104390893A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410681895.X

    申请日:2014-11-24

    Abstract: 本发明设计一种基于印制线圈的油磨粒传感器,其特征在于:激励线圈(1),感应线圈(2),对消线圈(3),多层印制板(4),激励和处理电路(5),过油孔(6),安装盒(7)。整个基于印制线圈的油磨粒传感器结构紧凑简单、易于加工、装配、维护、移动。现在大多数油磨粒传感器都工作在振动状态,本发明也工作在振动状态。通过对消线圈技术实现了振动信号对消;通过改变印制板的结构可实现输出信号周期的改变,使处理电路实现起来简单得多。

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