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公开(公告)号:CN116151038B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310408993.5
申请日:2023-04-18
Applicant: 安徽大学
IPC: G06F30/20 , H04B7/0413 , H01Q21/06
Abstract: 本发明涉及一种圆极化MIMO微带天线阵列自解耦技术的分析方法,包括:建立圆极化MIMO微带天线阵列,得出模态显著性及特征角曲线;观察四种基础特征模式的模式电流与模式电场;选择特征角相差90度且模态显著性值相近的一对基础特征模式作为正交模式;计算出耦合贴片单元的零场区;计算出激励贴片单元的弱值区;放置馈电端口;对圆极化MIMO微带天线阵列进行仿真,取得‑52dB的优良解耦水平。本发明在整个MIMO天线馈电点的设计中完全采用特征模理论作为指导,充分发挥了该理论用于多模态同频激励、多模态合成等优势,在该类型天线设计上具有较好的指导作用;馈电位置的分析与确定也在天线的软件仿真上减少了优化工作的体量,具有直观且简单的优势。
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公开(公告)号:CN116151038A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310408993.5
申请日:2023-04-18
Applicant: 安徽大学
IPC: G06F30/20 , H04B7/0413 , H01Q21/06
Abstract: 本发明涉及一种圆极化MIMO微带天线阵列自解耦技术的分析方法,包括:建立圆极化MIMO微带天线阵列,得出模态显著性及特征角曲线;观察四种基础特征模式的模式电流与模式电场;选择特征角相差90度且模态显著性值相近的一对基础特征模式作为正交模式;计算出耦合贴片单元的零场区;计算出激励贴片单元的弱值区;放置馈电端口;对圆极化MIMO微带天线阵列进行仿真,取得‑52dB的优良解耦水平。本发明在整个MIMO天线馈电点的设计中完全采用特征模理论作为指导,充分发挥了该理论用于多模态同频激励、多模态合成等优势,在该类型天线设计上具有较好的指导作用;馈电位置的分析与确定也在天线的软件仿真上减少了优化工作的体量,具有直观且简单的优势。
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公开(公告)号:CN114976621A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210779528.8
申请日:2022-07-04
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及一种高增益双贴片圆极化滤波天线,其特征在于:包括第一介质基板和第二介质基板,第一介质基板上设置第一辐射贴片,第二介质基板上设置第二辐射贴片;所述第二介质基板位于第一介质基板的上方,且二者之间有间距。本发明还公开了一种高增益双贴片圆极化滤波天线的设计方法。本发明的天线结构简单,没有额外的滤波电路但实现了很好的滤波效果;天线的增益曲线具有很好的平整度,因此具有很好的稳定性,且两个辐射零点可调控;天线轴比带宽相对于已有的无额外滤波电路的圆极化滤波天线结构来说更宽。
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公开(公告)号:CN114154205A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111476367.7
申请日:2021-12-06
Applicant: 安徽大学 , 池州信安电子科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种频率可重构滤波天线设计方法,包括:建立微带滤波天线模型,对微带滤波天线进行模式分析,得出微带滤波天线的模式曲线特点;在微带滤波天线上设置寄生贴片;对带有寄生贴片的微带滤波天线进行特征模分析,分析所有的模式,对于不符合微带滤波天线的模式根据其模式电流对天线的结构进行修改;分析所有模式电流的分布特点,增加激励结构,最后对天线结构进行仿真优化。本发明使用特征模理论实现对辐射体在任意频域范围内潜在辐射能力的展示,便于找到所需要的模式并加以利用,对于不需要的模式可以根据其模式电流来改变其影响;本发明使用特征模理论指导天线馈电的选择,减少在天线设计过程中的工作量。
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公开(公告)号:CN108959772A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810720625.3
申请日:2018-07-02
Applicant: 安徽大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明涉及一种大规模有限周期阵列结构特征模式分析方法,与现有技术相比解决了特征模式分析方法无法适用于大规模有限周期阵列结构的缺陷。本发明包括以下步骤:大规模有限周期阵列结构的几何建模和剖分;对参考单元建立基于电场积分方程的特征值方程;整个大规模有限周期阵列结构特征模式的计算。本发明能显著减少周期阵列的矩阵特征方程的未知量数目,并大幅度减少所需的计算内存以及计算时间。
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公开(公告)号:CN118642067B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411117682.4
申请日:2024-08-15
Applicant: 安徽大学
IPC: G01S7/41 , G01S7/292 , G01S7/35 , G06F18/2431 , G06F18/2413 , G06F18/213
Abstract: 本发明涉及一种融合自适应分离与深度学习的雷达HRRP多目标识别方法,包括:进行数据仿真处理:构造数据集,构建雷达仿真测试场景,得到单目标HRRP信号和多目标HRRP信号;利用仿真得到的单目标HRRP信号训练分类器,得到训练好的分类器;对多目标HRRP信号进行自适应分离,提取各个目标独立的子HRRP信号,对分离后的子HRRP信号进行预处理,将经过预处理后的子HRRP信号输入至训练好的分类器中进行测试识别,获得各个目标对应的类别信息。本发明在功能上实现了基于雷达HRRP信号的多目标识别,适用实际的雷达搜索、跟踪任务;能够有效地从复杂的多目标HRRP信号中提取并分离出各个子目标的HRRP,大幅度提升了多目标信号分离的准确性和自适应性。
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公开(公告)号:CN118642067A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411117682.4
申请日:2024-08-15
Applicant: 安徽大学
IPC: G01S7/41 , G01S7/292 , G01S7/35 , G06F18/2431 , G06F18/2413 , G06F18/213
Abstract: 本发明涉及一种融合自适应分离与深度学习的雷达HRRP多目标识别方法,包括:进行数据仿真处理:构造数据集,构建雷达仿真测试场景,得到单目标HRRP信号和多目标HRRP信号;利用仿真得到的单目标HRRP信号训练分类器,得到训练好的分类器;对多目标HRRP信号进行自适应分离,提取各个目标独立的子HRRP信号,对分离后的子HRRP信号进行预处理,将经过预处理后的子HRRP信号输入至训练好的分类器中进行测试识别,获得各个目标对应的类别信息。本发明在功能上实现了基于雷达HRRP信号的多目标识别,适用实际的雷达搜索、跟踪任务;能够有效地从复杂的多目标HRRP信号中提取并分离出各个子目标的HRRP,大幅度提升了多目标信号分离的准确性和自适应性。
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公开(公告)号:CN118378509B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410833100.6
申请日:2024-06-26
Applicant: 安徽大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/17 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种大规模准周期阵列电磁结构的电磁散射快速分析方法,包括:进行大规模准周期阵列结构的几何建模和剖分,得到所有单元的几何信息;建立参考单元的广义特征值分程;基于经验插值法选取插值基函数;对格林函数及电场积分方程进行参数分解,构造一组阻抗矩阵的正交基函数和基函数系数;对整个大规模准周期阵列结构的表面电流进行求解,计算整个准周期阵列结构的表面电流。本发明建模简单,只需要对参考单元进行建模;减少阻抗矩阵填充时间,只需求解一个低阶线性方程组即可获得不同几何参数下的阻抗矩阵;减少未知量和节省计算资源,将截断的单个单元的特征模式电流用做全域基函数,从而显著减少准周期阵列的矩阵特征方程的未知量数目。
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公开(公告)号:CN117708591A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311688203.X
申请日:2023-12-11
Applicant: 安徽大学
IPC: G06F18/214 , G01S7/02 , G06F18/27
Abstract: 本发明涉及一种基于高斯过程回归和二维代理模型的目标RCS预测方法,包括:建立三维矩形块,同时设置参数;获取数据集,由一维数据集和二维数据集组成;构建复合协方差函数,采用牛顿梯度法超参数进行优化求解;根据优化后的超参数构建二维代理模型,计算代理模型的协方差向量和协方差矩阵,得到预测结果;根据评价指标对预测结果进行评价。本发明的二维代理模型拥有良好的性能;通过对训练数据进行训练,找到输入与输出之间的对应关系,再通过测试集来实现预测功能,总体上所消耗的时间要明显的少于传统电磁散射算法所消耗的时间,节省了计算成本;不仅仅只适用于雷达信号分析领域,对于遥感研究、地球物理科学等领域同样适用,且分析成本较低。
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公开(公告)号:CN116683170A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310821215.9
申请日:2023-07-06
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及一种低剖面高增益圆极化天线,包括第一介质基板,其下表面设置微带馈电网络,其上表面设置金属地板,金属地板的上方设置第二介质基板,第二介质基板的上表面设置开槽辐射贴片,第一细铜柱和第二细铜柱夹置在金属地板和第二介质基板之间,且第一细铜柱和第二细铜柱的上端穿过第二介质基板与开槽辐射贴片连接,第一细铜柱和第二细铜柱的下端依次穿过金属地板、第一介质基板与微带馈电网络连接。本发明天线结构简单,仅采用开槽方式即实现高增益;天线的圆极化通过一分二的功分器输出两个幅值相等相位相差90度的信号来实现,方法简单;天线轴比带宽相对于已有的高增益圆极化天线结构来说更宽,增益相对来说更高,剖面相对来说较低。
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