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公开(公告)号:CN107196051B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201710560520.1
申请日:2017-07-11
Applicant: 中国电子科技集团公司第十四研究所 , 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于三维打印的智能蒙皮天线结构,其天线子阵保护层覆盖在由天线子阵辐射单元层和天线子阵骨架组成的天线子阵阵列上,天线子阵TR组件层设置在天线子阵阵列下方;天线子阵阵列;天线子阵骨架由天线子阵单元骨架拼接而成;所述的天线子阵单元骨架呈长方形,其上设有用于安装天线辐射单元的凹槽,凹槽深度与天线辐射单元厚度一致;每个凹槽中心有一个通孔;天线子阵单元骨架两侧平行的长边边缘上各设有等间距的螺栓孔Ⅰ;在天线子阵单元骨架另外两侧平行的短边边缘上各设有等间距的螺栓孔Ⅱ。本发明通过天线子阵单元骨架的拼接来组成天线子阵骨架,满足天线阵列的多组合要求,灵活性高、重构性强,可提高利用率。
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公开(公告)号:CN107515980B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201710710715.X
申请日:2017-08-18
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/392
Abstract: 本发明涉及一种传感器的优化布局方法,具体涉及面向结构形变重构的两步序列应变传感器优化布局方法,属于传感器优化布局技术领域。面向结构形变重构的两步序列应变传感器优化布局方法,包括:(1)对从有限元模型中提取出的对应候选布点位置的模态应变矩阵的转置矩阵ΨT进行列主元QR分解,确定m个线性独立的初始传感器布置集合,其中,m为正整数;(2)建立重构精度准则和信息冗余度准则,然后建立传感器布局优化模型,采用逐步累加的方式不断优化迭代以确定最终的传感器布局。
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公开(公告)号:CN105740502B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610041167.1
申请日:2016-01-21
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种载荷变形下的圆柱共形阵列天线电性能预测方法,包括:确定圆柱共形阵列天线的结构参数和电磁参数,并进行结构载荷变形分析,计算变形后阵元的新位置,建立阵元直角坐标系及阵元球坐标系,及两坐标系之间的转换矩阵,求出阵元直角坐标系下的阵元方向图;确定阵元直角坐标系与阵列直角坐标系的转换矩阵,求出阵列直角坐标系下的阵元方向图;确定阵元激励幅度和相位,计算每个阵元的空间相位差,计算远区场强分布方向图;建立机电耦合模型计算天线电性能参数;判断计算出的电性能参数是否满足要求。本发明可用于定量评价载荷环境下天线结构变形对圆柱共形阵列天线电性能的影响,从而指导圆柱共形阵列天线的结构设计。
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公开(公告)号:CN105550456B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201510980454.4
申请日:2015-12-23
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种变形分布式MEMS移相器性能的机电耦合预测方法,包括:1)确定分布式MEMS移相器的结构参数、材料属性和电磁工作参数;2)确定分布式MEMS移相器等效电路参数;3)确定工作环境条件;4)对结构进行力学分析,提取结构变形后最大偏移量;5)计算结构变形后的每个MEMS桥与传输线构成的可变电容值;6)建立每个MEMS桥机电耦合模型并计算相移量;7)计算相移量;8)判断移相器的相移量是否满足要求。本发明建立的分布式MEMS移相器结构参数和相移量之间的机电耦合模型,可直接分析结构参数对移相器相移量的影响,可用于定量评价载荷环境下结构变形对分布式MEMS移相器相移量的影响,从而指导分布式MEMS移相器的设计与优化。
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公开(公告)号:CN105576385B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201610073369.4
申请日:2016-02-02
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种面向增益与指向大型变形抛物面天线面板吻合旋转调整方法,包括确定抛物面天线结构方案及促动器初始位置,建立有限元模型、促动器支撑面板节点;计算天线结构自重变形,提取变形抛物面节点;计算天线最佳吻合抛物面;计算变形抛物面的均方根误差,判断天线增益是否满足要求;反转吻合抛物面,确定最优工作性能下目标曲面;确定变形抛物面与目标曲面的对应节点,计算促动器调整量;调整面板位置,更新天线结构有限元模型,利用机电耦合模型计算变形天线电性能,判断天线指向是否满足要求,输出促动器调整量,得到优面板吻合旋转调整量。本发明具有促动器总行程短、明显改善天线反射面精度、提高天线增益和保证天线工作指向的优点。
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公开(公告)号:CN105740502A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610041167.1
申请日:2016-01-21
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018
Abstract: 本发明公开了一种载荷变形下的圆柱共形阵列天线电性能预测方法,包括:确定圆柱共形阵列天线的结构参数和电磁参数,并进行结构载荷变形分析,计算变形后阵元的新位置,建立阵元直角坐标系及阵元球坐标系,及两坐标系之间的转换矩阵,求出阵元直角坐标系下的阵元方向图;确定阵元直角坐标系与阵列直角坐标系的转换矩阵,求出阵列直角坐标系下的阵元方向图;确定阵元激励幅度和相位,计算每个阵元的空间相位差,计算远区场强分布方向图;建立机电耦合模型计算天线电性能参数;判断计算出的电性能参数是否满足要求。本发明可用于定量评价载荷环境下天线结构变形对圆柱共形阵列天线电性能的影响,从而指导圆柱共形阵列天线的结构设计。
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公开(公告)号:CN105550456A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510980454.4
申请日:2015-12-23
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018
Abstract: 本发明公开了一种变形分布式MEMS移相器性能的机电耦合预测方法,包括:1)确定分布式MEMS移相器的结构参数、材料属性和电磁工作参数;2)确定分布式MEMS移相器等效电路参数;3)确定工作环境条件;4)对结构进行力学分析,提取结构变形后最大偏移量;5)计算结构变形后的每个MEMS桥与传输线构成的可变电容值;6)建立每个MEMS桥机电耦合模型并计算相移量;7)计算相移量;8)判断移相器的相移量是否满足要求。本发明建立的分布式MEMS移相器结构参数和相移量之间的机电耦合模型,可直接分析结构参数对移相器相移量的影响,可用于定量评价载荷环境下结构变形对分布式MEMS移相器相移量的影响,从而指导分布式MEMS移相器的设计与优化。
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公开(公告)号:CN110516299B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN201910657359.9
申请日:2019-07-19
Applicant: 西安电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第十四研究所
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种面向有源相控阵天线电性能的混合补偿方法,用于提高有源相控阵天线的增益和指向精度。实现步骤为:建立有源相控阵天线阵面有限元模型,并提取有限元模型的特征;对有源相控阵天线阵面进行位移重构;对有源相控阵天线进行结构补偿;建立结构补偿后有源相控阵天线阵面位移的预测模型;对结构补偿后有源相控阵天线阵面位移进行预测;基于电补偿对结构补偿后有源相控阵天线进行电性能补偿。本发明在改善阵面精度抑制阵面振动的同时有效地提高了有源相控阵天线电性能。
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公开(公告)号:CN110470236A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910735818.0
申请日:2019-08-09
Applicant: 西安电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第十四研究所
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明提出了一种嵌入光纤光栅的柔性结构形变重构方法,用于解决现有技术中存在的形变重构误差较大的技术问题,实现步骤为:(1)获取目标数据Ht和源数据Hs;(2)计算目标数据Ht的仿源数据H′s;(3)获取训练数据H;(4)建立位移重构伪预测模型pτ;(5)获取位移形变重构方程;(6)建立嵌入光纤光栅的柔性结构形变监测系统;(7)求解重构位移 本发明摆脱了模态法对虚拟模型的依赖,使重构误差不再受限于虚拟模型的准确度,提高了重构误差精度。
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公开(公告)号:CN106991211B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201710121413.9
申请日:2017-03-02
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了面向数字器件量化的变形有源相控阵天线幅相补偿量确定方法,该方法包括:确定天线阵元理想幅度和阵元理想相位、最小衰减量、最小相移量、天线阵元位置偏移量;基于有源相控阵天线机电耦合补偿模型,计算补偿变形天线电性能的阵元幅度和阵元相位;分别计算阵元幅度与最小衰减量的比值、阵元相位与最小移相器的比值,确定部分阵元量化幅度和量化相位;再分别选取幅度参考阵元和相位参考阵元,更新剩余阵元幅度和阵元相位,并与最小衰减量、最小相移量比较,确定剩余阵元量化幅度和量化相位;最终得到天线幅相补偿量。本发明可在考虑数字器件量化误差的同时,保证天线电性能最优,对有源相控阵天线电性能补偿具有工程指导意义。
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