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1.
为使喇叭天线内部传导的球面波向平面波发生转变,提出一种高增益喇叭天线的超介质构建方法(MSM).MSM方法先采用有限嵌入式坐标变换将喇叭天线内空气介质的电磁参数进行变换,得到一组在原空气介质所占空间内连续变化的电磁参数,再将连续的电磁参数在空间离散化,并设计对应的电谐振和磁谐振单元,最后排布谐振单元实现超介质的构建.在喇叭天线中应用该超介质,改善了口面场的幅相分布,提高了喇叭天线主瓣的方向系数.与零折射率超介质构建方法相比,MSM方法消除了电磁波在介质分界面上的反射,提高了喇叭天线的辐射效率.采用基于有限元算法的COMSOL软件对电磁波在喇叭天线内的传导特性及增益方向图进行三维数值模拟,并与常规喇叭天线进行对比,结果表明:喇叭天线过渡段内波面形式发生了转变,主瓣增益提高了9dB,主H面和主E面的半功率角分别减小了2.1°和1.0°.  相似文献   
2.
估计探地脉冲雷达目标回波方向是探地雷达信号处理的一个重要内容,针对脉冲探地雷达回波信号的超宽带特点,提出了将探地雷达阵列信号经过高频带通滤波器分解成几个窄带信号后,再利用窄带子空间方法进行波达方向估计。通过对实验数据的处理发现,低频信号的分辨率较低,误差较大。在实际处理过程中,并不需要对所有频带信号进行处理,只需要用几个较高频率的窄带信号,就可以准确估计出超宽带脉冲探地雷达信号的回波方向。  相似文献   
3.
超材料吸波体具有超薄和强谐振等特点,可用于高灵敏度传感。设计了微波段可用于检测介质折射率的超材料吸波体传感器,通过仿真设计和参数优化,得到了工作频段内单频点谐振、高吸收的吸波结构,分析了其吸波机理。吸波体表面加盖不同折射率的介质板,会导致谐振吸收频点发生不同幅度的频移,经分析,当介质板厚度大于2mm时,谐振吸收频点偏移仅与待测板折射率有关。通过对仿真数据进行拟合,得到了谐振频率与折射率之间的线性函数关系并分析了传感器的性能,最后实验验证了二者的函数关系。设计的超材料吸波体传感器灵敏度达到了1 592MHz/RIU,FoM值达到7.026 9/RIU。  相似文献   
4.
基于UKF的交互多模型算法   总被引:5,自引:0,他引:5  
为了提高交互多模型算法的滤波精度,提出了基于无迹卡尔曼滤(UKF)的交互多模型算法(IMM-UKF).该算法融合了交互多模型算法对不同目标机动模式的自适应能力和UKF滤波精度高的优点.通过对机动目标跟踪的应用仿真,将该算法和基于扩展卡尔曼滤波(EKF)的交互多模型算法(IMM-EKF)进行了比较,仿真结果表明了IMM-UKF具有较好的跟踪性能,减小了机动目标跟踪的均方根误差.  相似文献   
5.
提出了一种利用弧形开槽实现陷波特性的方法,设计了一种具有陷波特性、能够屏蔽空间手机信号干扰的超宽带天线,并利用CST仿真软件对陷波特性的变化规律做了深入探讨.该天线以普通的平面单极子天线为基础,在贴片中心加两条弧形开槽.通过调整弧形开槽的缝隙宽度、弧长、半径等参数,可以调整阻带中心频率及带宽.仿真结果表明,该天线的工作频率为0.6~5 GHz,其中,在两个GSM频带范围内(0.88~0.96 GHz和1.71~1.88 GHz)具有陷波功能.  相似文献   
6.
1 .INTRODUCTIONGround penetratingradar (GPR)isanincreasinglyimportanttoolforshallow geophysicalinvestigations .References[1~ 4 ]summarizethemostimportantaspectsandapplicationsofGPR .InGPRsurveying ,thetransmittingantennaoftheradaremitsanelectromagneticpulsetha…  相似文献   
7.
从理论上分析了矩形波导中传播模式的瞬变过程,给出了在冲激脉冲、阶跃脉冲和高斯脉冲波形激励下,波导中电磁波瞬态响应的解析公式,并采用时频分析方法对波导中传播信号、开口腔体的散射信号的瞬态特性进行了分析.分析结果发现,当电磁脉冲信号投射到开口腔体上时,其散射信号中含有与其腔体形状、尺寸特征有关的谐振模式,不同的腔体目标,其散射信号后期信号中的谐振频率不同,通过提取散射信号中的谐振特征,可对带腔体目标进行目标识别.  相似文献   
8.
随着微波器件结构复杂度和性能要求的提高,建模和设计过程的时间成本也逐渐增大.在设计过程中引入优化算法可以有效地提高微波器件的设计效率.对神经网络在微波滤波器设计领域的方法进行了系统的综述,提出了基于训练和精调神经网络的LC电路参数提取方法、基于数据自生成神经网络的结构参数估计方法和带宽可重构的滤波器设计方法.实验结果表明,神经网络可以利用滤波器的S参数信息,在较短时间内预测出满足设计要求的LC电路参数/器件结构参数,有效减少设计成本,提高设计效率.  相似文献   
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