一种实验室内交流电测井测量系统

    公开(公告)号:CN211293288U

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201922316545.4

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种实验室内交流电测井测量系统,包括交流电电路、地面检测接收装置和交流电测井线圈;其中交流电电路包括发射电路,该发射电路发出的两路信号,一路输入交流电测井线圈,一路输入电流取样单元,交流电测井线圈的感应信号依次经前置放大单元、带通滤波单元、AD转换单元进入数字信号处理单元,电流取样单元的信号依次经带通滤波单元、AD转换单元进入数字信号处理单元,数字信号处理单元通过CAN总线与地面检测接收装置通信、通过发射逻辑单元控制发射电路工作;地面检测接收装置包括CAN总线通讯单元及电源系统。本实用新型公开的测量系统,实验室内交流电测量系统与实际测量系统相比,长度缩短为原来长度的1/8‑1/5,长度的变短增强了仪器的可适应性。

    一种强电磁脉冲注入下射频链路的损伤分级等效建模及仿真方法

    公开(公告)号:CN109298296B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201811337560.0

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 本发明属于射频链路仿真领域,特别是一种强电磁脉冲注入下射频链路的损伤分级等效建模及仿真方法,其特征是:它至少包括如下步骤:步骤1:获取场到天线耦合所产生波形的信息;步骤2:对射频链路各级器件分别建模;步骤3:建立低噪声放大器的分级损伤等效模型,预估损伤阈值;步骤4:依据步骤2和步骤3的结果,将射频链路前端器件进行级联,将步骤1建立的源作为注入源进行瞬态仿真;步骤5:检测输入端和射频链路前端各级器件的电流和电压,根据功率的量值和器件耐受参数来决定器件是否发生损坏;步骤6:引入损坏后的等效模型,重新进行链路仿真,检测整个电路输出端电流和电压,得到链路输出波形。它用于预估强电磁脉冲注入下射频链路受到损伤后,达到混频器前端的波形。

    强电磁脉冲作用下屏蔽体时域屏蔽效能的等效测试方法

    公开(公告)号:CN107329002B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201710639671.6

    申请日:2017-07-31

    Abstract: 本发明涉及一种强电磁脉冲作用下屏蔽体时域屏蔽效能的等效测试方法,其特征是:至少包括如下步骤:S1,扫频发射测试屏蔽体的频域屏蔽效能;S2,将强电磁脉冲源时域波形通过傅立叶变换,获得频域谱特性;S3,在脉冲源场强频谱特性基础上,使其相应频点按S1中获得的屏蔽效能进行相应衰减,得到经屏蔽体衰减后的场强频谱特性;S4,将S3中获得的场强频谱特性,进行傅里叶逆变换获得对应脉冲源经屏蔽作用后的时域波形;通过对屏蔽前后时域波形的峰值之比,得到对应脉冲源作用下的时域屏蔽效能。本发明是具有操作简单方便、成本低,能获取真实强电磁脉冲环境下屏蔽体的防护抑制效果,分析屏蔽体对强电磁脉冲的防护能力。

    一种强电磁脉冲注入下射频链路的损伤分级等效建模及仿真方法

    公开(公告)号:CN109298296A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811337560.0

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 本发明属于射频链路仿真领域,特别是一种强电磁脉冲注入下射频链路的损伤分级等效建模及仿真方法,其特征是:它至少包括如下步骤:步骤1:获取场到天线耦合所产生波形的信息;步骤2:对射频链路各级器件分别建模;步骤3:建立低噪声放大器的分级损伤等效模型,预估损伤阈值;步骤4:依据步骤2和步骤3的结果,将射频链路前端器件进行级联,将步骤1建立的源作为注入源进行瞬态仿真;步骤5:检测输入端和射频链路前端各级器件的电流和电压,根据功率的量值和器件耐受参数来决定器件是否发生损坏;步骤6:引入损坏后的等效模型,重新进行链路仿真,检测整个电路输出端电流和电压,得到链路输出波形。它用于预估强电磁脉冲注入下射频链路受到损伤后,达到混频器前端的波形。

    强电磁脉冲作用下屏蔽体时域屏蔽效能的等效测试方法

    公开(公告)号:CN107329002A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710639671.6

    申请日:2017-07-31

    CPC classification number: G01R29/0835

    Abstract: 本发明涉及一种强电磁脉冲作用下屏蔽体时域屏蔽效能的等效测试方法,其特征是:至少包括如下步骤:S1,扫频发射测试屏蔽体的频域屏蔽效能;S2,将强电磁脉冲源时域波形通过傅立叶变换,获得频域谱特性;S3,在脉冲源场强频谱特性基础上,使其相应频点按S1中获得的屏蔽效能进行相应衰减,得到经屏蔽体衰减后的场强频谱特性;S4,将S3中获得的场强频谱特性,进行傅里叶逆变换获得对应脉冲源经屏蔽作用后的时域波形;通过对屏蔽前后时域波形的峰值之比,得到对应脉冲源作用下的时域屏蔽效能。本发明是具有操作简单方便、成本低,能获取真实强电磁脉冲环境下屏蔽体的防护抑制效果,分析屏蔽体对强电磁脉冲的防护能力。

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