-
公开(公告)号:CN111735996A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010564535.7
申请日:2020-06-19
Applicant: 西安电子科技大学 , 中国电子科技集团公司电子科学研究院
IPC: G01R1/18
Abstract: 本发明公开了一种用于数学吸波暗室构建的多径干扰抑制方法及装置,本发明是基于空间位置场源贡献分离理论的多径干扰抑制,为实现无吸波材料环境下电磁辐射的高精度测量提供核心算法,并且本发明借助场源贡献分离理论,可在不改变现有测试设备的条件下,消除外部测试环境不理想引起的多径效应影响,从而提高了电磁测量场测试精度。
-
公开(公告)号:CN114398588A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111661564.6
申请日:2021-12-31
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明提出了一种大规模阵列天线的散射场获取方法,主要解决现有技术获取大规模阵列天线散射场时计算速度慢、计算资源耗费巨大的问题。其实现方案为:获取子阵的散射场,并进行平移;将平移后的散射场进行球面波展开;根据球面展开式计算第l个天线单元散射场进而获取子阵所有天线单元的散射场;获取子阵与大规模阵列天线单元间的相对平移量;根据相对平移量计算大规模阵列天线各单元散射场;将各单元散射场通过场叠加得到大规模阵列天线总散射场。本发明使用子阵总散射场数据,通过模式滤波获取子阵各单元的散射场,并对大规模阵列天线进行扩展建构,减少了对计算资源与时间的消耗,提高了计算速度,可用于不同模式下大规模阵列天线散射场的获取。
-
公开(公告)号:CN117374571A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210762074.3
申请日:2022-06-30
Applicant: 西安电子科技大学 , OPPO广东移动通信有限公司
Abstract: 本申请提供了一种天线模组、天线阵列及电子设备,天线模组包括辐射单元、耦合器、第一馈电件及第二馈电件;辐射单元包括一对第一辐射臂及一对第二辐射臂;耦合器接收馈源输入的原始射频信号,并根据原始射频信号输出幅值相同且相位相差90°的第一、第二射频信号;第一馈电件包括弯折相连的第一传输部及第一馈电部,第一传输部连接耦合器以接收第一射频信号,第一馈电部对一对第一辐射臂耦合馈电;第二馈电件包括弯折相连的第二传输部及第二馈电部,第二传输部与第一传输部间隔设置,且连接耦合器以接收第二射频信号,第二馈电部对一对第二辐射臂耦合馈电。天线模组可收发圆极化的电磁波信号,当与圆极化卫星通信时具有较好的通信性能。
-
公开(公告)号:CN119094046A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411186886.3
申请日:2024-08-28
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于远场方向图的有源相控阵校准方法,实现步骤为:初始化参数;计算待校准有源相控阵天线的散射矩阵、阻抗矩阵和实际馈电幅值和相位;获取有源相控阵的校准结果。本发明通过每个相控阵天线单元的阵中远场方向图和单个相控阵天线单元的远场方向图所计算的散射矩阵,和有源相控阵天线发射机的固有阻抗构成的对角矩阵计算有源相控阵天线的阻抗矩阵,避免了仅使用近场数据导致的计算结果为非解析解对计算误差的影响,提高了校准精度;同时通过阻抗矩阵可以获取有源相控阵天线不同移相器状态时的校准馈电幅值和相位,无需进行多次迭代就可同时获取所有移相器状态下的校准结果有效提高了校准效率。
-
公开(公告)号:CN112068101A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010943150.1
申请日:2020-09-09
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于模式滤波的目标散射分离方法,主要解决现有技术无法通过单频点测量对目标各区域散射进行精确分离的问题。其实现方案是:获取整个散射体的全空间的场数据并进行预处理;对全空间上的远场方向图基于球面波展开,获得球面波模式系数;通过模式滤波器将球面波模式系数中的高阶模式项滤除,最终获得滤波后的整个散射体各区域的散射场。本发明由于仅需要整个散射体的单频点散射数据,因而能从UHF/VHF这些绝对带宽窄的测量场景中分离出整个散射体的各区域的散射场,同时提高了各区域的散射测量效率。可用于目标分区域散射测量。
-
公开(公告)号:CN112068101B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202010943150.1
申请日:2020-09-09
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于模式滤波的目标散射分离方法,主要解决现有技术无法通过单频点测量对目标各区域散射进行精确分离的问题。其实现方案是:获取整个散射体的全空间的场数据并进行预处理;对全空间上的远场方向图基于球面波展开,获得球面波模式系数;通过模式滤波器将球面波模式系数中的高阶模式项滤除,最终获得滤波后的整个散射体各区域的散射场。本发明由于仅需要整个散射体的单频点散射数据,因而能从UHF/VHF这些绝对带宽窄的测量场景中分离出整个散射体的各区域的散射场,同时提高了各区域的散射测量效率。可用于目标分区域散射测量。
-
公开(公告)号:CN114398588B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202111661564.6
申请日:2021-12-31
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明提出了一种大规模阵列天线的散射场获取方法,主要解决现有技术获取大规模阵列天线散射场时计算速度慢、计算资源耗费巨大的问题。其实现方案为:获取子阵的散射场,并进行平移;将平移后的散射场进行球面波展开;根据球面展开式计算第l个天线单元散射场进而获取子阵所有天线单元的散射场;获取子阵与大规模阵列天线单元间的相对平移量;根据相对平移量计算大规模阵列天线各单元散射场;将各单元散射场通过场叠加得到大规模阵列天线总散射场。本发明使用子阵总散射场数据,通过模式滤波获取子阵各单元的散射场,并对大规模阵列天线进行扩展建构,减少了对计算资源与时间的消耗,提高了计算速度,可用于不同模式下大规模阵列天线散射场的获取。
-
公开(公告)号:CN114488040B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202111661536.4
申请日:2021-12-31
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于模式滤波的相控阵幅相反演方法,主要解决现有技术无法快速准确监测相控阵单元工作状态的问题。其实现方案为:采集待测相控阵天线的远场方向图,对其进行坐标平移,并做球面波展开,模式滤波滤除高阶模式项,得到待测相控阵天线辐射单元的辐射场;根据待测相控阵天线构建相控阵模型;获取相控阵模型中辐射单元的辐射场,对其进行坐标平移;利用相控阵模型中坐标平移后的辐射单元的辐射场及待测相控阵天线辐射单元的辐射场反演相控阵天线辐射单元的馈电幅相。本发明能快速反演出相控阵天线单元的馈电幅相,提高外检测与校准速度,降低对校准系统的需求,可用于不同复杂结构的相控阵天线,有效监测天线各个单元的工作情况。
-
公开(公告)号:CN117638468A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210988975.4
申请日:2022-08-17
Applicant: 西安电子科技大学 , OPPO广东移动通信有限公司
IPC: H01Q1/36 , H01Q1/22 , H01Q1/24 , H01Q1/27 , H01Q1/28 , H01Q1/32 , H01Q1/50 , H01Q3/34 , H01Q15/24 , H01Q21/00 , H01Q21/06
Abstract: 本申请提供一种馈电结构简单且能够通过相移提高辐射性能的天线模组、天线阵列及电子设备。天线模组包括辐射单元及馈电单元。辐射单元包括一对第一辐射臂和一对第二辐射臂和电连接于一对第一辐射臂之间的第一导电连接件。馈电单元包括第一馈电件和第二馈电件,第一馈电件电连接一个第一辐射臂并电连接射频信号源,第二馈电件包括依次相连的传输部、第一馈电部和第二馈电部,传输部电连接射频信号源,第一馈电部与一个第二辐射臂耦合,第二馈电部与另一个第二辐射臂耦合;第一导电连接件用于调节一对第一辐射臂的射频电流之间的相位差。天线阵列包括多个呈阵列排布的天线模组。电子设备包括设备本体、天线模组或天线阵列。
-
公开(公告)号:CN116090160A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211388489.5
申请日:2022-11-08
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提出了一种大规模阵列天线辐射场的获取方法,主要解决现有技术获取大规模阵列天线辐射场时计算效率低、计算时间长的问题。其实现方案为:1)构建子阵模型并获取子阵辐射场数据;2)将子阵进行平移并对平移后的辐射场做球面波展开;3)根据球面展开式计算子阵模型中第i个天线单元辐射场;4)重复2)和3),获取子阵全部天线单元辐射场;5)根据子阵单元辐射场,计算大规模阵列天线各单元的辐射场并对所有单元的辐射场进行叠加,得到大规模阵列天线总辐射场。本发明使用子阵辐射场数据,通过模式滤波获取子阵各单元的辐射场,并对大规模阵列天线进行外推,提高了计算效率,缩短了计算时间,可用于大规模阵列天线辐射场的获取。
-
-
-
-
-
-
-
-
-