大尺寸多视窗舱体强电磁脉冲屏蔽效能测试系统及方法

    公开(公告)号:CN118795230A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410773844.3

    申请日:2024-06-17

    Abstract: 本发明提供了一种大尺寸多视窗舱体强电磁脉冲屏蔽效能测试系统及方法,所述系统包括自由拼接支撑架、小型全向场强探头、信号采集模块、数据处理与计算模块;小型全向场强探头固定在自由拼接支撑架上,自由拼接支撑架能够根据舱体空间结构和电场监测点位置进行任意拼接,数据处理与计算模块对信号采集模块采集的电场信号进行处理并计算舱体关键点位屏蔽效能和整体屏蔽效能。本发明还公开了与系统相应的方法,结合电磁仿真计算提出分区域多点位电场监测点选取与测试的方法,根据舱体各监测点的电场值与峰值电场计算舱体关键点位屏蔽效能和整体屏蔽效能,解决了大尺寸、不规则、多孔缝舱体单点测试时屏蔽效能评价不准确、不全面的问题。

    基于二极管的总场强计算电路及全向强电磁脉冲场传感器

    公开(公告)号:CN115078846B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202210662541.5

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明提供一种基于二极管的总场强计算电路及全向强电磁脉冲场传感器,所述基于二极管的总场强计算电路包括隔直电容C1、隔直电容C2、隔直电容C3、1#比例调节电阻R1、R2、R3、2#比例调节电阻R4、R5、R6、比例调节运算放大器A1、A2、A3、电压‑电流转换二极管D1、D2、D3、信号转换调节运算放大器A4和电流‑电压转换电阻R7。本发明仅需单个通道即可完成信号的传输,还可实现数GHz高频强电磁脉冲环境全向测试,能更好地满足强电磁脉冲环境阵列测试、分布式监测等场景的测试需求。

    一种基于共孔径天线阵的人工材料电磁屏蔽效能测试系统与方法

    公开(公告)号:CN113533883B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202110728817.0

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明提供一种基于共孔径天线阵的人工材料电磁屏蔽效能测试系统与方法,所述测试系统包括:同步控制器、强场激励种子信号源、连续波种子信号源、强电磁脉冲源、大功率功分网络、前置功率放大器、环形器、小功率功分网络、功率合成网络、TEM天线矩阵、屏蔽暗箱、接收天线、大功率功分模块、大功率带阻滤波器、大功率带通滤波器和信号采集模块。本发明实现了高功率强场激励信号和小功率连续波信号同相位中心辐射,既可实现基于连续波信号表征的人工材料电磁屏蔽效能测试,也能完成基于强电磁脉冲信号表征的人工材料电磁屏蔽效能测试,对人工材料电磁防护性能的客观评价具有重要意义。

    一种复杂电磁环境构建等效性量化评估方法

    公开(公告)号:CN111460900B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202010143371.0

    申请日:2020-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种复杂电磁环境构建等效性量化评估方法,包括:步骤1,进行复杂电磁环境矢量分解,得到待构建环境矢量信号集和构建环境矢量信号集;步骤2,对待构建环境矢量信号集和构建环境矢量信号集进行矢量信号波形剪裁;步骤3,通过计算剪裁后的待构建环境矢量信号集和构建环境矢量信号集中相对应的矢量信号波形组的相似度,进行构建等效性量化评估。本发明的一种复杂电磁环境构建等效性量化评估方法,无需预先知道复杂电磁环境环境所包含信号的信号特征及具体参数即可完成构建前后的环境等效性评估,可以简化评估的复杂程度,实施性强。

    一种具有高置信度的电磁防护器件高功率微波防护性能测试系统与方法

    公开(公告)号:CN114184834A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111244442.7

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明提供一种具有高置信度的电磁防护器件高功率微波防护性能测试系统与方法,通过引入同时具有幅度与相位补偿功能的监测链路补偿均衡模块,并结合程控可调衰减器、监测链路补偿反馈模块,对电磁防护器件的入射、反射及透射信号传输链路进行动态均衡补偿处理,大幅降低传输链路对监测信号的失真影响,解决了目前测试平台测试数据置信度低的问题,提高了测试结果准确性;并且,本发明提出的测试系统与测试方法还可以实现多个电磁防护器件对多种不同高功率微波信号防护能力的高置信度测试,大幅提升了测试效率;所提出的测试系统与方法对电磁防护器件在高功率微波环境下防护性能高置信度、高效率测试具有重要意义。

    一种高功率微波可控多频介电介质移相型模式转换器

    公开(公告)号:CN107039716B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN201710455195.2

    申请日:2017-06-16

    Abstract: 本发明提供了一种高功率微波可控多频介电介质移相型模式转换器,包括同轴圆波导、在同轴圆波导内沿同轴圆波导轴线方向设置将同轴圆波导均分为两部分的金属平板,所述其中一半波导填充有不同长度段的介电介质,另一半波导为真空,频率为f的微波在两半波导内经过长度L的传播后,产生180度相移,实现频率为f的微波由TEM模式转换为TE11模式。本发明采用上述结构,实现了多频点依据低频至高频的顺序由TEM模式至TE11模式的转换。该模式转换方法结构简单、紧凑、易操控,且易于和圆锥喇叭天线集成,获得高功率微波轴向增益。

    一种适用于人工材料电磁防护性能测试的屏蔽效能测试系统与方法

    公开(公告)号:CN113484633A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110629299.7

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明提供一种适用于人工材料电磁防护性能测试的屏蔽效能测试系统与方法,所述系统中,同步控制器分别与强场激励种子信号源、连续波种子信号源和强电磁脉冲源连接;强场激励种子信号源、强电磁脉冲源和发射天线一依次连接;连续波种子信号源、前置功率放大器、环形器和发射天线二依次连接;接收天线、大功率滤波模块和信号采集模块依次连接;屏蔽暗箱具有人工材料测试窗口;接收天线设置在屏蔽暗箱内;发射天线一和发射天线二均设置在屏蔽暗箱外。本发明可实现不同强电磁脉冲环境激励下人工材料电磁屏蔽效能测试,有效解决了人工材料电磁防护性能难以有效测试的问题。

    一种新型超宽带圆极化背腔交叉偶极子天线

    公开(公告)号:CN112952367A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110124622.5

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种新型超宽带圆极化背腔交叉偶极子天线,包括交叉偶极子、同轴传输线和复合背腔,所述交叉偶极子置于所述复合背腔上方,所述同轴传输线穿过所述复合背腔后与所述交叉偶极子相连;所述交叉偶极子包括介质板、相位延迟线和多个金属辐射臂,多个所述金属辐射臂均匀位于所述介质板的上下两侧,位于同一侧的所述金属辐射臂由所述相位延迟线连接,使所述金属辐射臂之间产生正交的相位从而激励起圆极化电磁波。本发明的交叉偶极子天线可实现超宽带的阻抗带宽和轴比带宽,这对进一步拓宽交叉偶极子天线的应用领域具有十分重要的意义。本发明的交叉偶极子天线具有非常紧凑的结构,易于与系统集成,利于系统的小型化设计。

    金纳米片-金纳米球二聚体的制备及其在强偏振依赖法诺共振的应用

    公开(公告)号:CN108594341B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201810606679.7

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种金纳米片‑金纳米球二聚体的制备及其在强偏振依赖法诺共振的应用,目的在于解决自上而下方法制备金属纳米结构表面等离子体性质差,而现有自下而上方法制备的纳米结构难以有效控制的问题,以及因为强偏振依赖法诺共振难以有效产生与调控的困难。针对前述背景技术中提到的现有能产生强偏振依赖法诺共振金属纳米结构存在表面等离子体共振性质差等缺点的技术问题,提供一种自下而上的制备金纳米片‑金纳米球二聚体的方法,其具有操作简便的特点。同时,所制备的二聚体兼具易于制备和可产生易调控的强偏振依赖法诺共振的特性,在实际应用中更具吸引力。本发明的二聚体作为目前最简单结构产生强偏振依赖法诺共振,具有重要的应用价值。

    一种无磁场电子束自激辐射高功率微波器件

    公开(公告)号:CN108807111B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201810607035.X

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种无磁场电子束自激辐射高功率微波器件,包括阳极外筒、设置在阳极外筒内且与阳极外筒共轴的同轴内导体,所述阳极外筒与同轴内导体形成一封闭谐振腔,所述阳极外筒的一端设置有引导强流电子束进入谐振腔内的环形孔,谐振腔内的电子束进行轴向传输时,在径向电场力和束流自身形成的磁场箍缩力共同作用下电子束直径出现周期性振荡变化,产生自激振荡高功率微波辐射,器件产生高功率微波的过程不需要外加引导磁场对电子束进行调控。本发明利用强流环形电子束在特定结构参数同轴谐振腔内的传播特性,实现了在无引导磁场情况下,强流环形电子束的径向自激振荡并产生高功率微波辐射,该高功率微波器件不需要外加引导磁场。

Patent Agency Ranking