阵列式射频仿真系统的射频信号变极化系统及方法

    公开(公告)号:CN119414728A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411410229.2

    申请日:2024-10-10

    Abstract: 本发明提供了一种阵列式射频仿真系统的射频信号变极化系统及方法,方法包括射频信号发射步骤:控制机械开关的开合,将射频信号传输至功分器;极化信号获取步骤:使用极化控制单元控制衰减器和相位调制器,进而控制经功分器处理的射频信号,获取所需极化信号。本发明通过使射频目标模拟系统释放符合频率和功率要求的射频信号,令极化控制单元根据极化特征,解算出相应的控制字后,再通过控制电缆控制极化解析单元、垂直极化精控机箱、垂直极化粗控机箱、水平极化精控机箱、水平极化粗控机箱中的衰减器和相位调制器,获得符合极化轴比和极化倾角的任意极化波,最终实现了目标回波任意极化波的产生与释放,满足了各类飞行器的半实物仿真需求。

    阵列式任意极化校准方法及装置

    公开(公告)号:CN114894028A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210403606.4

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明提供了一种阵列式任意极化校准方法及装置,包括如下步骤:信号接收步骤:接收阵列式任意极化信号;调理选定步骤:将阵列式任意极化信号转化为带有极化特征的中频信号;测量分析步骤:对中频信号中的极化特征进行提取融合。本发明通过双极化接收天线阵列单元模块、信号调理与模式选定模块、极化特征测量与分析模块和极化特征解析校准软件实现阵列式任意极化目标信号分析和处理,确保任意极化信号特征提取的准确性,拟补传统技术无法实现阵列式任意极化目标校准的空白。

    多路径效应射频仿真系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114647201A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210158657.5

    申请日:2022-02-21

    Abstract: 本发明提供了一种多路径效应射频仿真系统,包括:移相器的输入端与目标模拟单元连接,移相器的输出端与射频仿真馈电单元连接;相位控制计算机的第一端与移相器相连,相位控制计算机的第二端与仿真控制单元相连;仿真控制单元根据飞行器与目标的相对位置和运动姿态得到多路径微波信号的相位偏移量;相位控制计算机根据相位偏移量得到对应的移相器的控制字,控制移相器将目标模拟单元输入的微波信号根据控制字进行相位偏移;移相器将相位偏移后的微波信号输入射频仿真馈电单元。与现有技术相比,本发明通过目标模拟单元与馈电单元之间增加移相器,以较低成本实现微波信号的高精度相位控制。

    复合阵列馈电功能切换装置

    公开(公告)号:CN113655741A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110859090.X

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明提供了一种复合阵列馈电功能切换装置,包括控制计算机、机械开关组、多路继电器模组IO扩展工控板以及微波放大器,其中:控制计算机控制多路继电器模组IO扩展工控板;微波放大器设置在机械开关组之间,对射频信号进行功率放大;多路继电器模组IO扩展工控板根据控制计算机下发的控制信息控制相应机械开关组的状态。本发明可以通过稀密阵、功率以及极化模式的状态配置实现馈电功能的灵活切换,且使用多路继电器模组IO扩展工控板通过分组控制的方式实现了装置的小型化集成。采用与射频馈电链路相匹配的设计,最大限度降低装置对信号链路的影响,同时具备良好的可靠性和高稳定度,保证了系统的技术指标要求。

    智能语音识别控制阵列目标校准系统

    公开(公告)号:CN108398933B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201810037242.6

    申请日:2018-01-15

    Abstract: 本发明提供了一种智能语音识别控制阵列目标校准系统,其采用智能语音识别方法来实现阵列式目标系统校准的技术,包括工业一体化控制计算机、阵列目标信号接收装置、阵列式目标信号辐射系统、语音数据采集控制板卡、智能控制软件。本发明解决了当前阵列式目标校准系统的操作复杂、智能化程度低和人为快速判断容易引起误判断的技术难题,提高了阵列目标校准工作的效率,减少了人力投入。

    制导控制半实物仿真系统定时方法及系统

    公开(公告)号:CN106483866B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201510527598.4

    申请日:2015-08-26

    Abstract: 本发明提供了一种制导控制半实物仿真系统定时方法及系统,所述方法包括:由安装在定时管理试验计算机上的RTX实时操作系统进行时钟控制,产生RTX高精度时钟的定时中断;在定时的计数时间到时通过VMIC反射内存网络进行中断广播,并在VMIC反射内存网络特定地址写入帧周期计数值,计数值为仿真试验经历的帧时间个数;各系统节点计算机在收到中断后在VMIC反射内存网络特定地址中读取帧周期计数值,并根据帧周期计数值计算数据读取地址,进行模型解算,并将结果写入VMIC反射内存网络。本发明能够解决现有半实物仿真系统各节点之间数据及时钟同步的问题。

    基于机械臂运动装置的定位方法、定位测试装置及方法

    公开(公告)号:CN105739538B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201410748582.1

    申请日:2014-12-10

    Abstract: 本发明提供一种基于机械臂运动装置的定位测试装置,可对机械臂运动装置虚拟回转中心及其虚拟轴系进行精确定位测试。定位测试装置包括:三轴转台、激光测距仪、钢球、固定支架和激光跟踪仪。其中,采用固定支架和钢球设置测量点使得机械臂运动装置虚拟回转中心可测,误差不超过1.5´。采用激光测距仪可快速测量两点距离信息并使得三轴转台滚动轴和机械臂运动装置负载回转轴可见;采用三轴转台和激光跟踪仪可基于三轴转台建立视线坐标系,精确定位机械臂运动装置轴系,误差不超过5",本发明还提供一种空间虚点激光指向定位方法和空间虚拟轴系测试方法,用于复合制导系统半实物仿真技术领域,亦可适用于其它领域内复杂大系统中类似功能设备的精确定位测试。

    一种天线阵列射频幅相误差的补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN109245834A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810917701.X

    申请日:2018-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种天线阵列射频幅相误差的补偿系统,包括射频目标模拟装置、矢量网络分析仪、主控计算机、三轴转台、射频标校装置和射频红外波束复合装置;射频目标模拟装置由天线阵列、矩阵开关、目标控制计算机、信号源、衰减模块、移相模块组成,用于产生所模拟的目标散射射频信号特征;信号源输出的射频信号分成二路:一路由衰减模块接收,经过衰减的信号经移相模块移相后,经过矩阵开关选择天线阵列中的发射天线,由发射天线发射出所要模拟的射频信号;另一路发送给矢量网络分析仪;本发明能够实现宏观几何结构都是平板式的各类型的波束复合装置插入到暗室后,对原有天线阵列辐射信号的幅相一致性引入的误差进行补偿,改善工作区场的特性。

    一种基于机械臂的目标运动模拟装置

    公开(公告)号:CN105509577A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410490690.3

    申请日:2014-09-23

    Abstract: 一种基于机械臂的目标运动模拟装置,包括三自由转台,随动转台,消旋装置,目标模拟器,目标运动控制器和马达;被测飞行器安装在所述三自由转台上,所述随动转台包括基座和安装在所述基座上的长机械臂和短机械臂,所述目标模拟器安装在所述消旋装置上,所述目标运动控制器安装于所述随动转台下。本发明利用目标运动控制器控制随动转台和消旋装置带动目标模拟器运动,解决现有技术中目标模拟近似度和精确度不高的问题,同时目标运动控制器能够将视线角精确转换为随动转台和消旋装置控制值,具有高精度高准确度的有益效果。

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