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公开(公告)号:CN115792408A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211458412.0
申请日:2022-11-21
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及一种磁场探头和磁场探测方法。所述磁场探头包括第一端口和第二端口;所述第一端口与所述第二端口之间形成有第一探测回路,所述第一端口和所述第二端口与接地端之间形成有第二探测回路,所述第一探测回路与所述第二探测回路正交;所述第一端口,用于输出所述第一探测回路和所述第二探测回路在探测区域感应的第一电压;所述第二端口,用于输出所述第一探测回路和所述第二探测回路在探测区域感应的第二电压;其中,所述第一电压和所述第二电压用于确定所述探测区域中x方向的磁场强度和y方向的磁场强度。采用本方法能够一次性探测两个磁场分量,场景适应性强。
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公开(公告)号:CN115684780A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211311468.3
申请日:2022-10-25
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及一种电磁信号测量方法、装置、计算机设备和存储介质。方法包括:首先通过获取电磁近场探头校准系统的近场探头校准矩阵,该近场探头校准矩阵为基于电磁近场探头校准系统在不同负载的闭合回路中的传输信号的特征生成;然后根据近场探头校准矩阵对被测电子设备的初始电磁信号进行修正,得到被测电子设备的标准电磁信号;最后根据标准电磁信号确定被测电子设备的电磁干扰结果。其中,初始电磁信号为通过与电磁近场探头校准系统连接的电磁场探头对被测电子设备进行测量得到的。采用本方法能够准确分析电子设备的电磁干扰情况。
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公开(公告)号:CN112213565B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202010817266.0
申请日:2020-08-14
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明涉及电磁检测技术领域,公开了一种电磁场无源探头和探测系统。利用所述第一探测环路测量得到第一射频信号、所述第二探测环路测量得到第二射频信号。由于所述第一探测环路和所述第二探测环路位于所述电磁场无源探头上的不同位置,因此所述第一探测环路和第二探测环路所测量得到的所述第一射频信号和所述第二射频信号分别为磁场中不同位置的信号。通过所述信号传输部将所述第一射频信号和所述第二射频信号以预设特性阻抗的形式传输出去。所述外部分析设备接收所述第一射频信号和所述第二射频信号,可以针对在不同磁场位置测量获得的所述第一射频信号和所述第二射频信号进行分析,计算获取更加精准的磁场参数。
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公开(公告)号:CN112540246B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202011190802.5
申请日:2020-10-30
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G01R31/00
Abstract: 本申请提供一种有界波强电磁脉冲模拟系统。该系统包括高压脉冲组件和与高压脉冲组件连接的波导式天线,波导式天线的末端连接有负载;高压脉冲组件包括依次连接的直流高压模块、充电电阻、储能电容以及空气开关,储能电容的电容值可调,空气开关包括壳体,壳体内设置有放电间隙可变的第一电极和第二电极,并充入有压强可变的工作气体;直流高压模块用于输出直流高压,并通过充电电阻将直流高压压缩至储能电容中,储能电容用于触发空气开关击穿以形成对应的电压脉冲,电压脉冲经波导式天线传输至负载。上述系统输出的强电磁脉冲幅值、前沿以及脉宽的变化幅度大、离散程度小,系统的稳定性也较高。
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公开(公告)号:CN114325170A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111466686.X
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本申请涉及一种动态微带装置、测量系统、确定方法、装置和存储介质。所述动态微带装置包括:导体带;底座,所述底座上还设有间隔设置的支撑柱,间隔设置的所述支撑柱分别用于支撑所述导体带的两端;空气芯板,设于所述支撑柱之间,并位于所述导体带的下方,与所述导体带具有间距,并适于相对所述底座上下移动,以调节与所述导体带的间距。通过使动态微带装置的导体带与底座之间具有间隙,使得动态微带装置的传输模式为理想的TEM模式;同时,可通过调节空气芯座与导体带的间距,改变动态微带装置的阻抗,便于实现与信号源的动态阻抗匹配,从而使得探头可以进行准确的电场耦合表征,得到准确的校准因子。
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公开(公告)号:CN113985324A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202110714152.8
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本发明涉及一种探测电路板、探头以及探测系统。该探测电路板包括:磁场信号层,设有第一探测结构;信号附加层,与所述磁场信号层间隔设置,且设有第二探测结构;第一互连通孔,连接所述第一探测结构的第一端与所述第二探测结构的第二端;所述第二探测结构的第一端接地,所述第一探测结构的第二端用于输出检测信号。该探测电路板可以有效增加对磁场信号的探测灵敏度。
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公开(公告)号:CN113792185A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110874556.3
申请日:2021-07-30
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G06F16/901 , G06F16/903 , G06F17/16 , G06N3/02
Abstract: 本申请涉及一种估计缺失信号方法、装置、计算机设备和存储介质。方法包括:接收发送端发送的待估计信号序列,待估计信号序列存在信号数据丢失,待估计信号序列中未丢失的信号数据表示为已知信号数据组;获取各待估计信号数据组,待估计信号数据组为对待估计信号序列中丢失的信号数据的估计实验数据;根据预先构建的目标函数和已知信号数据组,计算各待估计信号数据组和已知信号数据组之间的距离,将与已知信号数据组距离最小的待估计信号数据组确定作为估计信号数据组;估计信号数据组为待估计信号序列中丢失的信号数据的估计结果数据,目标函数表示待估计信号数据组,和已知信号数据组之间的最小距离。采用本方法能够能够提高信号估计准确性。
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公开(公告)号:CN112698251A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011260068.5
申请日:2020-11-12
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G01R33/02
Abstract: 本发明涉及电磁检测技术领域,公开了一种磁场无源探头和磁场探测装置,第一接地层和第二接地层的端部上分别设有第一探测开口和第二探测开口,第一探测开口的位置和第二探测开口的位置相对应;第一信号层和第二信号层上分别设有第一探测线和第二探测线,第一探测线的一端与第一信号层相连接,另一端围绕第一探测开口的位置形成第一探测线圈;第二探测线的一端与第一信号层相连接,另一端围绕第二探测开口的位置形成第二探测线圈;第一探测线和第二探测线轴对称设置,且第一探测线圈与第二探测线圈相连接,用于探测磁场信号。在保证磁场无源探头的内部结构完全对称的情况下,可通过差分运算消除电场的干扰,从而实现较高的电场抑制比。
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公开(公告)号:CN109884406B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201910242921.1
申请日:2019-03-28
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
Abstract: 本发明涉及一种高频电磁屏蔽效能测量系统、测量方法及装置,测量系统包括电磁波分析设备、微带线以及千兆赫兹横电磁波小室。千兆赫兹横电磁波小室的输入端连接电磁波分析设备的信号输出端。微带线设置在千兆赫兹横电磁波小室的输出窗内接收横电磁波。电磁波分析设备的第一输入端连接微带线的第一端,第二输入端连接微带线的第二端。电磁波分析设备用于在设置待测屏蔽材料前,根据微带线的第一端的输出信号确定千兆赫兹横电磁波小室与微带线之间的第一耦合传输系数,根据微带线的第二端的输出信号确定第二耦合传输系数;在设置待测屏蔽材料后,确定千兆赫兹横电磁波小室与微带线之间的第三耦合传输系数以及第四耦合传输系数。
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公开(公告)号:CN111044793A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911149504.9
申请日:2019-11-21
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室))
IPC: G01R29/08
Abstract: 本申请涉及一种近场探头以及近场探测系统;所述近场探头包括柔性探测部以及电路载板;柔性探测部机械连接电路载板;其中,柔性探测部内置有近场探测线,用于感应近场产生电信号;电路载板内置有电连接近场探测线的第一信号传输线和第二信号传输线,用于将电信号传输给网络分析仪,本申请近场探头采用柔性结构的柔性探测部,柔性探测部的厚度尺寸可达到非常小,从而提供了近场探头的空间分辨率。
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