同轴电缆线内电磁脉冲耦合电压测试装置

    公开(公告)号:CN107817375A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201711052692.4

    申请日:2017-10-30

    Inventor: 谭辉 黄明亮

    CPC classification number: G01R19/00

    Abstract: 本发明公开了同轴电缆线内电磁脉冲耦合电压测试装置,包括:同轴通道,包括两个信号端口,分别接被测试的同轴电缆线两端;单极子探头,嵌入在同轴通道之中;自适应放大电路,连接单极子探头的输出端,对单极子探头的感应信号进行自适应放大;示波器,连接单极子探头的耦合端口,存储和记录测试信号;工控机,连接示波器,通过远程控制获取测试电磁脉冲信号的时域波形;波形补偿软件,为信号处理软件,安装于工控机,其输入信号为示波器测试到的时域信号,通过波形补偿处理对采集的时域信号进行波形补偿,还原同轴通道中实际的脉冲信号时域波形。本发明用于测试射频设备同轴电缆线上的电磁脉冲耦合电压或电流,兼具实时监测功能。

    阵列天线二次谐波干扰场建模计算方法

    公开(公告)号:CN102831270B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201210306691.9

    申请日:2012-08-27

    Abstract: 本发明涉及一种对阵列天线二次谐波辐射场进行建模计算的方法,按以下步骤进行:对阵列天线的每个阵元采用电压源馈电;对每个阵元的激励振幅和相位进行设置;根据放大器非线性响应特性,计算阵列天线二次谐波发射时每个阵元的激励振幅和相位;将阵元表面利用三角形进行剖分,对馈线采用线段进行剖分,获得阵元表面和馈线的几何信息;根据阵列天线二次谐波发射时每个阵元的激励振幅和相位以及阵元表面和馈线的几何信息,计算阵元和馈线表面的感应电流。本发明通过准确获得阵列天线二次谐波发射时被干扰设备处干扰场,可以进一步获得被干扰设备接收端的耦合电平,为抑制和分析谐波干扰,提高敏感设备抗干扰性能提供了支持。

    阵列天线二次谐波干扰场建模计算方法

    公开(公告)号:CN102831270A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210306691.9

    申请日:2012-08-27

    Abstract: 本发明涉及一种对阵列天线二次谐波辐射场进行建模计算的方法,按以下步骤进行:对阵列天线的每个阵元采用电压源馈电;对每个阵元的激励振幅和相位进行设置;根据放大器非线性响应特性,计算阵列天线二次谐波发射时每个阵元的激励振幅和相位;将阵元表面利用三角形进行剖分,对馈线采用线段进行剖分,获得阵元表面和馈线的几何信息;根据阵列天线二次谐波发射时每个阵元的激励振幅和相位以及阵元表面和馈线的几何信息,计算阵元和馈线表面的感应电流。本发明通过准确获得阵列天线二次谐波发射时被干扰设备处干扰场,可以进一步获得被干扰设备接收端的耦合电平,为抑制和分析谐波干扰,提高敏感设备抗干扰性能提供了支持。

    基于中远场主波束幅相合成的相控阵局部阵面辐射场快速推演方法

    公开(公告)号:CN102735949A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210213520.1

    申请日:2012-06-26

    Abstract: 一种基于中远场主波束幅相合成的相控阵局部阵面辐射场快速推演方法,属于电磁兼容性预测领域,它包括如下步骤:1)架设相控阵局部阵面和测试天线,使二者主波束对准且极化匹配,测试天线位于相控阵局部阵面的主波束辐射场内、且与相控阵局部阵面中心的距离为R,测试天线的射频输出端接入频谱分析仪;2)相控阵局部阵面以频率f定波束发射,通过测试天线测得距离相控阵局部阵面中心R处场点的场强为Ep(f);3)由式EA(f)=NEp(f)推演得到相控阵全阵在R处产生的场强EA(f),式中,N为相控阵全阵面与相控阵局部阵面的阵元个数之比。本发明能够根据相控阵局部阵辐射场的模拟实验推演出相控阵全阵的辐射场,其操作快速、简便,工业适用性强。

    一种基于全相位MonoFFT的超窄脉冲瞬时测频方法和系统

    公开(公告)号:CN117590068A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311368600.9

    申请日:2023-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于全相位MonoFFT的窄脉冲瞬时测频方法和系统,该方法首先采用超高速单比特采样来进行窄脉冲的采集,由于单比特体制容易获得超高采样率,可实现大瞬时带宽覆盖,并保证窄脉冲一定数量的有效采样点数;单比特机制消除了FFT计算中的乘法运算,解决高速采样与实时信号处理之间的矛盾。然后对采样数据做全相位滤波预处理,通过频率初测和基于相位差的频率校正精测量,最终利用大瞬时带宽特性和精确频率解算性能,实现了无先验信息、威胁环境情况下窄脉冲频率的高精度测量。

    一种电磁有限元求解的波导端口激励方法

    公开(公告)号:CN110866361B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN201911174059.1

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明提供了一种电磁有限元求解的波导端口激励方法,通过在波导端口同时施加电流源和磁流源,仅产生一个方向即激励波导天线的电磁波,使另一个方向的波相互抵消而无电磁波产生,避免了对计算区域的扰动。使端口放置在计算区域的任意位置时均能进行电磁有限元求解,不受放置位置的限制;同事解决了有限元电磁计算时的波导端口的指定方向激励问题,提高了求解过程的便利性;本发明在有限元求解的公式中,对原有计算程序变动较小,增加的计算量也较小,可移植性强。

    超高场强、超短脉冲、窄带微波辐射场测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN109188111B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201811346340.4

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种超高场强、超短脉冲、窄带微波辐射场测量系统,由顺序相连的宽带双脊喇叭天线、微波宽带衰减器、高速微波检波器、高速数字示波器组成,其中宽带双脊喇叭天线与微波宽带衰减器是通过低损耗射频同轴电缆相连的。本发明还提供了一种超高场强、超短脉冲、窄带微波辐射场测量方法。本发明采用宽带双脊喇叭天线作为前端场接收探头,具有较宽的适用范围;采用低损耗射频同轴电缆和微波宽带衰减器对前端宽带双脊喇叭天线接收到的高功率微波脉冲信号进行传输和衰减,既安全,又提高测量的动态范围,具有准确性和灵活性。用高速微波检波器对微波脉冲信号检波后,就可以通过示波器测量信号的幅值、上升时间、脉冲宽度等参量了。

    阵列天线的宽带信号生成方法及生成装置

    公开(公告)号:CN107947844B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201711206564.0

    申请日:2017-11-27

    Inventor: 王春 肖龙 黄明亮

    Abstract: 本发明公开了一种阵列天线的宽带信号生成方法,该方法先建立一宽带信号,赋予选定的基准阵元,对宽带信号采样后进行离散傅里叶变换获得频谱;根据阵列天线发射方向和阵元在阵中的位置,以基准阵元的相位为参考零相位,计算出每个阵元在不同频率的发射相位;修改宽带信号频谱得到更改后的阵元发射信号的频谱;将更改后的频谱进行逆傅里叶变换,获得时间信号的复数量,取其实数部分,获得离散时间信号并存入ROM中;ROM中预先存储了阵元在所有扫描方向的时间波形数据,根据输入的波束方向,取出数据送入DAC,滤波后送入功放,经放大后输入天线,得到宽带信号。本发明能使宽带信号的阵列天线发射形成窄波束。

    一种吉赫兹横电磁波小室的设计方法

    公开(公告)号:CN104701596A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510162100.9

    申请日:2015-04-08

    Abstract: 本发明提供一种吉赫兹横电磁波小室的设计方法,该方法包括以下步骤,在棱锥状倾斜外导体腔的棱锥顶点处设置圆形馈点,棱锥的底面为终端平面,将该终端平面设置为矩形。内导体板的顶点设置于圆形馈点处、内导体板的底面设置于终端平面上,内导体板的厚度不变。计算在圆形馈点与终端平面之间的同轴传输线结构的各个横截面均设置为50Ω的特性阻抗时,横截面长度渐变的内导体板的各个横截面长度。本发明产生的有益效果是:本发明设计方法操作简洁,可保证低驻波比吉赫兹横电磁波小室的实现,使吉赫兹横电磁波小室发射的电磁波达到标准规定的驻波比要求。

    一种相控阵天线绕射场计算方法

    公开(公告)号:CN104376224A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410689749.1

    申请日:2014-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种相控阵天线绕射场计算方法,该方法包括以下步骤,计算相控阵阵元在阵中的辐射场;逐元法求解每个阵元的绕射场;矢量叠加求解相控阵天线绕射场;求解天线辐射场校正系数;计算校正后的相控阵天线绕射场。本发明产生的有益效果是:降低了相控阵天线绕射场的求解难度,将难以求解的相控阵天线近场绕射转变为易于求解的阵元天线的远场绕射,从而可以利用现有绕射理论,大大降低了求解难度。计算精度高,理论上的严谨性保证了计算结果的准确性。计算效率高,本方法适合开发计算机并行程序实现,即使数万个阵元的相控阵天线也能快速获得结果。适应性好,本方法不依赖于相控阵天线的阵元类型。

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