一种方向图和极化可重构介质谐振天线

    公开(公告)号:CN118017203A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410249128.5

    申请日:2024-03-05

    Abstract: 本发明提出了一种方向图和极化可重构介质谐振天线,包括介质谐振器、四根金属柱、两层印制有耦合馈电结构的介质基板、两个金属地、印制有可重构功分网络的介质基板、两根同轴电缆和若干尼龙柱,主要包括三部分:由介质谐振器和金属柱构成的辐射结构、耦合馈电结构以及可重构功分网络结构。通过控制两耦合馈电结构的信号输入状态,可激励起介质谐振器产生四种线极化辐射状态。通过控制四根金属柱的接地/未接地状态以及介质谐振器的极化状态,可实现天线在四个方向的定向倾斜辐射状态。可重构功分网络用于提供上述两耦合馈电结构的信号输入模式。本发明天线具有电调控、可重构状态丰富、工作频带宽的特点。

    一种基于互补源的方向图可重构微带天线

    公开(公告)号:CN118017204A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410249130.2

    申请日:2024-03-05

    Abstract: 本发明提出了一种基于互补源的方向图可重构微带天线,包括金属贴片、四根金属柱、金属地、三层介质基板、两个差分馈电结构和四个金属化通孔。金属贴片受两个差分馈电结构激励,以提供不同的磁流辐射源;四根金属分别通过四个PIN二极管与金属地连接,用于提供不同的电流辐射源。通过控制两个差分馈电结构的信号输入情况和四个PIN二极管的通断状态,可构成不同的互补源,进而实现八种波束指向的方向图可重构天线。本天线具有电调控、小尺寸、结构简单、方向图状态数丰富的特点。

    基于改进层位追踪算法的双程走时计算方法

    公开(公告)号:CN112014816B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202010844273.X

    申请日:2020-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进层位追踪算法的双程走时计算方法。首先,根据探地雷达接收的待测区域回波数据的B‑scan以及工程背景的先验信息,确定待测区域的层数以及介电常数的大致范围。在先验信息的基础上建立待测区域,并获取回波信号。随机取一道回波信号,将其第一个波峰设置为种子点并用搜索窗口采样,把已经确定的种子点投影到下一道回波建立相关窗口,在相关窗口内滑动搜索窗口采样和对相关窗口外最近的波峰采样。通过计算与上一道种子点采样数据的余弦值来确定新的种子点位置。取得所有种子点位置后加以计算即可得到改进层位追踪算法的双程走时,该方法具有较好的介质分层效果,证明了本发明方法的有效性和可靠性。

    基于压缩感知的频率分集阵列雷达地下目标三维成像方法

    公开(公告)号:CN113109807A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110256588.7

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于压缩感知的频率分集阵列雷达下目标三维成像方法,使用两个FDA雷达对待测区域发射信号并接收回波数据,然后使用不同中心频率的带通滤波器进行滤波处理,固定时间进行采样取值,并记录为向量,随后,对待探测区域建立直角坐标系,并对探测区域进行网格划分,计算两个阵列中每对阵元相对于该网格的传播时延,并用各个网格的时延建立字典和相应的场景反射系数,将所有划分的字典和场景反射系数重新堆叠,使用正交匹配追踪算法对场景反射系数进行重构,最后,对场景反射系数进行拆分和重新拼接,即可得到三维成像结果,从而减少了所需回波采样点数,减轻了数据采集的压力,成像结果更为稳定,并可以更直观的分辨地下目标方位。

    一种低剖面宽带高增益高口径效率超表面天线

    公开(公告)号:CN114204274B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202111612044.6

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种低剖面宽带高增益高口径效率超表面天线,属于天线技术领域。其从上到下依次包括超表面结构层、第一介质加载层、辐射贴片层、第二介质加载层、驱动贴片层、馈电层。超表面结构由超表面单元按特定间距排布,天线整体结构采用多层印制板工艺加工而成,最后采用标贴SSMP射频连接器输出。天线采用超表面加载和微带线背馈式结构,使天线获得了较好的定向性和高增益。同时,通过使用介质加载代替空气传统的加载层,极大地简化了超表面天线的设计和加工难度。本发明极大地降低了后期天线单元的组装、焊接难度,也增加了天线可靠性。本发明具有结构简单、增益高、剖面低、加工组装焊接难度低等优点。

    基于压缩感知的频率分集阵列雷达地下目标三维成像方法

    公开(公告)号:CN113109807B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202110256588.7

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于压缩感知的频率分集阵列雷达下目标三维成像方法,使用两个FDA雷达对待测区域发射信号并接收回波数据,然后使用不同中心频率的带通滤波器进行滤波处理,固定时间进行采样取值,并记录为向量,随后,对待探测区域建立直角坐标系,并对探测区域进行网格划分,计算两个阵列中每对阵元相对于该网格的传播时延,并用各个网格的时延建立字典和相应的场景反射系数,将所有划分的字典和场景反射系数重新堆叠,使用正交匹配追踪算法对场景反射系数进行重构,最后,对场景反射系数进行拆分和重新拼接,即可得到三维成像结果,从而减少了所需回波采样点数,减轻了数据采集的压力,成像结果更为稳定,并可以更直观的分辨地下目标方位。

    基于改进层位追踪算法的双程走时计算方法

    公开(公告)号:CN112014816A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010844273.X

    申请日:2020-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进层位追踪算法的双程走时计算方法。首先,根据探地雷达接收的待测区域回波数据的B-scan以及工程背景的先验信息,确定待测区域的层数以及介电常数的大致范围。在先验信息的基础上建立待测区域,并获取回波信号。随机取一道回波信号,将其第一个波峰设置为种子点并用搜索窗口采样,把已经确定的种子点投影到下一道回波建立相关窗口,在相关窗口内滑动搜索窗口采样和对相关窗口外最近的波峰采样。通过计算与上一道种子点采样数据的余弦值来确定新的种子点位置。取得所有种子点位置后加以计算即可得到改进层位追踪算法的双程走时,该方法具有较好的介质分层效果,证明了本发明方法的有效性和可靠性。

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