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唐茜

作品数:6 被引量:7H指数:1
供职机构:桂林电子科技大学信息与通信学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金更多>>
相关领域:电子电信自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 5篇电子电信
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 3篇天线
  • 2篇增益
  • 2篇高增益
  • 2篇成像
  • 2篇穿墙
  • 1篇多输出
  • 1篇多输入多输出
  • 1篇圆极化
  • 1篇圆极化器
  • 1篇栅瓣
  • 1篇阵列
  • 1篇矢量
  • 1篇矢量网络分析...
  • 1篇旁瓣
  • 1篇频率选择表面
  • 1篇周期
  • 1篇网络分析仪
  • 1篇微带
  • 1篇微带天线
  • 1篇稀疏阵列

机构

  • 6篇桂林电子科技...

作者

  • 6篇唐茜
  • 2篇曹卫平
  • 2篇晋良念
  • 1篇刘庆华
  • 1篇李思敏
  • 1篇张静媛
  • 1篇王坤
  • 1篇李蒙

传媒

  • 1篇无线电工程
  • 1篇电子测量技术
  • 1篇电波科学学报
  • 1篇雷达科学与技...

年份

  • 3篇2018
  • 1篇2016
  • 2篇2015
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
基于高阻表面和波纹槽结构的法布里-珀罗天线研究
2015年
针对尺寸有限的法布里-珀罗(Fabry-Perot,FP)天线副瓣较大、增益带宽窄的问题,提出了一种基于高阻表面和波纹槽结构的新型FP天线模型.同时使用三维全波电磁场仿真软件CST就传统FP谐振结构、周期性以及非周期性加载高阻表面阵列和波纹槽结构对天线辐射性能的影响进行数值分析.模拟和实验测试结果表明:与传统FP谐振结构相比,加载周期结构仅能在较窄频带内提高天线增益,而加载非周期结构能使该天线增益在更宽频带内得到提高且其增益稳定性更好.
曹卫平唐茜李思敏张静媛
关键词:高阻表面高增益法布里-珀罗
电磁超材料覆层及其在天线上的应用研究
近年来,随着现代无线通信、雷达技术等迅猛发展,对天线性能提出了越来越高的要求,如何利用超材料覆层来实现天线的低剖面、高增益等性能已成为当前研究热点。本文主要针对基于超材料覆层的 Fabry-Perot谐振天线和圆极化喇叭...
唐茜
关键词:圆极化器喇叭天线谐振天线
基于VNA的穿墙雷达人体呼吸检测系统设计
2018年
超宽带步进频连续波(SFCW)雷达分时发射各频率点降低了雷达收发系统的实现难度而备受关注。本文根据穿墙生命探测雷达原理样机要求,利用可编程矢量网络分析仪、标准宽带喇叭天线和PC搭建其硬件系统,然后利用系统传输函数校准测量数据得到准确的距离像,集成信号处理流程较大程度上改善信噪杂波比(SNCR),并以Visual Studio为平台使用MFC编程技术开发系统的软件界面和应用程序实现墙后隐藏人体呼吸的在线检测。测试结果表明,该系统工作界面显示友好,参数设置灵活,性能满足实际需求。
李品用晋良念唐茜薛宇皓
关键词:穿墙雷达矢量网络分析仪MFC编程
基于方位向互相干因子的建筑物布局成像被引量:1
2018年
针对超宽带MIMO穿墙雷达建筑物布局成像中墙体位置偏移以及稀疏阵列引起的旁瓣和栅瓣问题,利用方位向上距离向轮廓在主瓣周围相似而在旁瓣/栅瓣周围不同的特性,提出一种基于方位向互相干因子加权的建筑物布局成像方法。首先计算方位向互相干因子,加权消除图像的旁瓣/栅瓣;然后结合Hough变换检测墙体位置并计算未知墙体的厚度,分别按墙体位置和墙体厚度划分子图像和补偿时延,获得墙体位置校正后的子图像;最后融合子图像得到最终的建筑物布局成像。仿真实验和实测数据处理结果表明,该方法在抑制旁瓣/栅瓣的同时也校正了墙体位置并实现聚焦成像。
唐茜晋良念刘庆华
透视雷达多视角探测下建筑物布局成像方法研究
建筑物布局成像可以为确定建筑物内隐藏目标的相对位置提供辅助参考,且建筑物布局成像可以显示出建筑物的内部构造,在城市巷战和抗灾救援中为执法人员和救援人员顺利进入建筑物提供路径、争取时间。本论文在超宽带多输入多输出(Mult...
唐茜
文献传递
基于FSS的宽带高增益微带天线被引量:6
2016年
针对传统法布里-珀罗(Fabry-Perot,FP)谐振天线增益带宽窄的问题,提出了一种在宽带范围内满足谐振条件的新型频率选择表面(Frequency Selective Surface,FSS)覆层结构。基于覆层反射相位斜率为正原理,设计了具有良好特性的双层FSS结构,并集成到单层介质板,将其作为微带天线的覆层,制备了一种新型宽带高增益微带天线。仿真和实测结果均表明,与微带天线相比,加载FSS覆层结构后的天线增益能在更宽频带内得到提高,并能明显降低天线剖面。
曹卫平李蒙王坤唐茜
关键词:频率选择表面微带天线高增益
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