一种强电磁脉冲屏蔽效能测试用信号前处理模块及其系统

    公开(公告)号:CN111983341B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202010680082.4

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明涉及电磁屏蔽测试领域,本发明公开了一种强电磁脉冲屏蔽效能测试用信号前处理模块及其系统,该系统包括信号前处理模块和信号后处理模块,信号前处理模块用于将接收到的测试信号转变为光信号,信号后处理模块用于将信号前处理模块输出的光信号转变为满足信号显示设备需求的电信号。本发明采用半导体激光器替代传统的数字采集卡,并结合逻辑电路及相应回路,大幅增大了系统动态范围,同时引入光纤光供电模组代替传统的电池模组,使得信号前处理模块可以实现小型化并与测试天线共形设计,大大减小了系统体积,从而消除传统方法对辐射场的扰动。本发明还采用光纤进行信号传输,可以有效避免微波电缆与强电磁脉冲辐射场的耦合。

    管状电磁屏蔽材料高功率微波屏蔽效能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN115267353A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210777393.1

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种管状电磁屏蔽材料高功率微波屏蔽效能测试装置及方法,该装置包括高功率微波信号产生装置、屏蔽效能测试主平台和信号接收装置。本发明通过比对未装载管状电磁屏蔽材料时测试线感应的电磁信号与装载有管状电磁屏蔽材料时测试线感应的电磁信号来获取其高功率微波屏蔽效能,可实现100MHz~40GHz频段内、不同场景下高功率微波辐射场作用下管状电磁屏蔽材料屏蔽效能测试,通过协同调节可调衰减器和功率放大器以及设置管状电磁屏蔽材料最优测试尺寸,实现测试系统动态范围的有效提高,整体动态范围90dB以上,填补了管状电磁屏蔽材料高功率微波防护性能测试技术领域空白。

    一种吉赫兹单通道传输式强电磁脉冲全向电场传感器

    公开(公告)号:CN115219798A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210661220.3

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明提供一种吉赫兹单通道传输式强电磁脉冲全向电场传感器,包括金属屏蔽壳体、3个轴向感应天线、信号处理模块、激光器模块、光纤、供电电源;所述信号处理模块,包括分别对应连接3个轴向感应天线的3个轴向电压信号检波单元、3个检波信号比例调节单元、3个检波信号反对数运算单元、以及连接3个检波信号反对数运算单元的1个合成计算单元。本发明不仅可实现GHz甚至数十GHz高频强电磁脉冲环境测试,且仅需单个通道即可完成信号的采集测试,能更好地满足强电磁脉冲环境,特别是高频强电磁脉冲环境阵列测试、分布式监测等场景的测试需求。

    一种移动式多输出电磁屏蔽效能测试装置

    公开(公告)号:CN109116124B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201810947998.4

    申请日:2018-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种移动式多输出电磁屏蔽效能测试装置,包括信号发生装置、屏蔽腔、测试窗口和信号接收装置,屏蔽腔设置在移动升降装置上,屏蔽腔的高度通过移动升降装置进行调节,测试窗口设置在屏蔽腔侧壁,并且所述测试窗口的大小可调,所述屏蔽腔相对两个侧壁设置有电缆输出端口和光纤输出端口,测试信号从信号发射装置发射,并且经过测试窗口进入屏蔽腔内,再通过电缆输出端口或光纤输出端口传输至屏蔽腔外用信号采集装置进行测试。本发明采用上述结构的电磁屏蔽效能测试装置,能够实现测试装置的移动,以及多尺寸测试窗口的灵活切换。

    一种可见光透明导电薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110299222A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910686601.5

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种可见光透明导电薄膜,制备于透明基底上,所述透明基底上具有银纳米线制备的导电层;所述透明基底与导电层之间设置具有导电能力和附着力促进能力的过渡层,用于增强导电层与透明基底之间的附着力并增强导电层的导电性能;所述导电层上附有具有导电能力的保护层,避免银纳米线受到氧化损坏。采用本发明的一种可见光透明导电薄膜及其制备方法具有:制备条件简单、成本低廉,用涂布法和浸泡法实现样品层间隔分布,条件温和,可操作性强;制得薄膜的尺寸可由基底大小来灵活调节;所得可见光透明导电薄膜透过率高、导电性好,可在太阳能电池、触摸屏、透光电磁防护等领域广泛应用。

    一种利用磁体尾场的相对论返波振荡器

    公开(公告)号:CN108615665B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201810608335.X

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种利用磁体尾场的相对论返波振荡器,解决了现有磁体系统的尺寸过大、重量过重,不利于器件实现小型化的问题,包括在器件的外筒内设置的阴极和慢波结构,所述阴极与外筒共轴,其特征在于所述慢波结构包括沿套筒轴线方向依次设置的基模结构和过模结构,所述过模结构利用磁体的末端引导磁场,对基模结构产生的高功率微波进行放大。本发明采用上述结构的相对论返波振荡器,能够充分利用引导磁场的尾场来实现高功率微波的产生,器件系统的整体结构更加紧凑,更利于器件系统的小型化发展。

    一种跨波段多频可控慢波结构折叠型相对论返波振荡器

    公开(公告)号:CN107039221B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201710455153.9

    申请日:2017-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种跨波段多频可控慢波结构折叠型相对论返波振荡器,解决了现有产生L~Ku波段的高功率微波的器件轴向长度较长,不利于器件小型化的问题,包括套筒、沿套筒轴心设置的同轴内导体,其特征在于在所述套筒内叠置有两段慢波结构,所述其中一段包括带中心孔盘荷波导的慢波结构在套筒内壁设置,所述另一段包括边缘孔盘荷波导的慢波结构在同轴内导体设置,所述两段慢波结构各自在调节机构的作用下处于不同周期,强流电子束在慢波结构周期调整状态下,器件产生多频可控L~Ku波段的高功率微波。本发明采用上述结构,使得相对论返波振荡器在轴向尺寸较短的情况下可实现单一器件辐射产生L~Ku波段高功率微波,有利于器件小型化、集成化设计要求。

    一种测试窗口尺寸灵活可调的电磁屏蔽效能测试装置

    公开(公告)号:CN108802544A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810947489.1

    申请日:2018-08-20

    CPC classification number: G01R31/001 G01R1/18

    Abstract: 本发明公开了一种测试窗口尺寸灵活可调的电磁屏蔽效能测试装置,包括屏蔽腔、样品测试窗口、信号发射设备、信号接收设备和天线,所述样品测试窗口设置有与其配套使用的样品测试窗口盖板和被测样品压接板,所述样品测试窗口包括设置在屏蔽腔腔壁的母窗口、在测试窗口盖板上开设的子窗口,通过设置不同尺寸的子窗口实现对样品测试窗口的尺寸调节,信号发射设备和信号接收设备之间的电磁信号通过测试窗口并用天线进行传输,通过对比测试窗口是否放置有被测样品时接收到的电磁信号,计算被测样品的屏蔽效能。本发明采用上述结构的电磁屏蔽效能测试装置,可以满足多种不同尺寸的成熟材料电磁屏蔽效能测试以及新型电磁屏蔽材料设计与开发。

    一种高功率微波TE31-TE11模式转换器

    公开(公告)号:CN105846016B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201610229476.1

    申请日:2016-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种高功率微波TE31‑TE11模式转换器,包括外筒和内筒,所述外筒一端面开口另一端面密封,所述外筒的密封端面上设置有一个通孔,所述内筒嵌入在外筒密封端上的通孔内,通孔的直径与内筒的外径一致,所述内筒与外筒同轴设置,所述内筒的壁面沿着轴线方向设置有若干耦合缝隙,所述外筒的内壁上设置有两根调谐杆,调谐杆分别位于内筒的两侧;本发明基于场耦合原理,通过镜像对称的耦合缝隙,巧妙地将TE31模式直接高效率的转换为TE11模式,该发明公布的模式转换器具有结构简单、易于加工、体积紧凑的优点,可在多种采用磁控管作为微波源的高功率微波系统中得到广泛应用。

    一种永磁包装相对论磁控管

    公开(公告)号:CN104992892B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510419649.1

    申请日:2015-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种永磁包装相对论磁控管,所述磁控管为全腔提取轴向输出结构,由阴极、阳极外筒以及轴向提取结构组成;包括若干个环状的永磁铁,一部分永磁铁套在阳极外筒上,另一部分永磁铁套在阳极外筒内的阴极上,永磁铁与磁控管同轴心设置。本发明的永磁磁铁采用内嵌和外部加载相结合的办法,增大了永磁体均匀区尺寸,部分永磁磁铁嵌于磁控管内部,充分利用了磁控管的内部空间,使得整个永磁包装结构较为紧凑。该永磁包装结构能长时间稳定的为相对论磁控管提供所需均匀磁场,使其工作产生吉瓦级的高功率微波输出。该种永磁包装相对论磁控管能很好地应用于结构紧凑或重复频率运行的高功率微波系统之中。

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