一种确定微波部件的无源互调产物的方法

    公开(公告)号:CN105069206A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510442593.1

    申请日:2015-07-24

    Abstract: 一种确定微波部件的无源互调产物的方法,从影响无源互调的因素出发,建立电磁场、温度场、应力应变场的耦合分析模型,构建相应的耦合边界条件,在此基础上采用偏微分方程解算器求解分析模型,获得微波部件的无源互调电平。本发明结合星载环境中对微波部件的影响因素,考虑了电磁功率、温度梯度、应力分布等因素的多维变化趋势,通过多维耦合的方法建立空间微波部件无源互调多场耦合分析模型,能够确定温度和应力影响下的无源互调电平,实现对微波部件无源互调产物较准确地分析评价。

    一种空间微波部件低气压放电数值模拟方法

    公开(公告)号:CN102567780B

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201110460925.0

    申请日:2011-12-29

    Inventor: 王瑞 崔万照 李韵

    Abstract: 一种空间微波部件低气压放电数值模拟方法,它包括建立了空间微波部件低气压放电数值模型,针对低气压放电中带电粒子的运动过程和总的电子数目进行了精确的数值分析,得到空间微波部件的低气压放电阈值。本发明考虑了空间微波部件金属表面的二次电子倍增效应,能够分析真空环境下放电与高气压环境下放电之间交叉阶段的低气压环境下的放电阈值。同时考虑了微波部件内部气体空间中占主导地位的所有碰撞类型,确保了空间微波部件中低气压放电数值模拟方法的准确性。本发明可以避免通过反复的实验获得空间微波部件的低气压放电阈值,缩短设计周期,减少研制成本,非常适用于空间微波部件中低气压放电的数值分析。

    一种抑制微波部件微放电效应的微刻蚀工艺方法

    公开(公告)号:CN102925893A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210431364.6

    申请日:2012-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种抑制微波部件微放电效应的微刻蚀工艺方法,这一方法的核心是在保证微波部件良好导电性的基础上,利用化学方法微刻蚀铝合金镀银表面,使微波部件光滑的镀银表面形成纳米微陷阱结构,从而抑制微波部件表面的二次电子发射,以达到提高微放电阈值,抑制微放电的目的。该方法主要包括以下处理步骤:微波部件经必要清洗后,利用Fe(NO3)3溶液进行刻蚀,在部件镀银表面形成纳米微结构;然后在50%的盐酸中浸泡去除Fe3+。该方法与现有的微波部件处理工艺衔接良好,微波部件表面的二次电子发射系数受到明显抑制,部件的微放电阈值也有显著提高。

    一种具有能量选择特性的卫星用热控薄膜

    公开(公告)号:CN119682327A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411659629.7

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种具有能量选择特性的卫星用热控薄膜,具有能量选择特性的卫星用热控薄膜为多层复合结构,多层复合结构包括热控防护层、基底层和能量选择层,热控防护层与基底层的一侧贴合,基底层的另一侧与能量选择层贴合;热控防护层、基底层和能量选择层均为薄膜结构。本发明提出的在能量选择层上采用二极管的周期性结构,一方面发射太阳光谱,接收具有能量选择特性的卫星用热控薄膜的太阳吸收率,提升热控性能,另一方面能量选择层可以根据入射电磁信号的强弱而改变自身的表面阻抗特性,进而改变具有能量选择特性的卫星用热控薄膜的表面阻抗特性,实现弱电磁信号低损通过和强电磁信号抑制传输的空间强电磁环境防护能力,解决了现有技术的不足。

    一种基于空闲时隙准实时刷新的星载接口系统

    公开(公告)号:CN112241381A

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202010897675.6

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于空闲时隙准实时刷新的星载接口系统,包括:写指针控制及数据输入模块、第一FIFO、第二FIFO、读指针控制及数据输出模块和空闲时隙刷新控制模块;写指针控制及数据输入模块,用于从第一FIFO开始,将第一FIFO和第二FIFO的写使能信号交替设置为周期高电平;根据两个FIFO的写使能信号的有效性进行输入数据的写入;读指针控制及数据输出模块,用于从第一FIFO开始,将第一FIFO和第二FIFO的读使能信号交替设置为高电平;根据两个FIFO的读使能信号的有效性进行输出数据的读取;空闲时隙刷新控制模块,用于在第一FIFO和第二FIFO没有读写操作时进行复位。本发明可在保证数据流不中断的前提下,实现对缓存的准实时刷新,从而提高数据接收的可靠性和安全性,增强了数据接口对空间环境的适应性,提高了系统对异常情况的自主响应能力。

    一种低无源互调波导法兰转换装置

    公开(公告)号:CN110137633A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910329798.7

    申请日:2019-04-23

    Abstract: 本发明公开一种低无源互调波导法兰转换装置,通过构造双面周期性金属单元阵列,结合机械支撑结构,在普通波导法兰面之间形成具有双面空气间隙的非接触过渡连接。通过特定步骤确定周期性金属单元的结构形式、尺寸及空气间隙尺寸,获得合适的电磁禁带特性,保证电磁波无法从空气间隙中泄露,不影响电磁波正常传输的同时,实现波导过渡连接的内部非接触化,大幅消除了传统波导法兰连接的金属接触非线性,实现低无源互调性能。本发明所提转换装置无需改变原波导法兰结构,即可实现低无源互调过渡转换,具有较好的通用性。同时本发明所提装置具有宽带工作特性,可完全覆盖相应的波导工作带宽,可以应用于各种大功率低互调微波部件及测试系统中。

    一种周期性孔隙介质表面二次电子发射特性确定方法

    公开(公告)号:CN109060854A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810695524.5

    申请日:2018-06-29

    CPC classification number: G01N23/22

    Abstract: 一种周期性孔隙介质表面二次电子发射特性确定方法,首先确定介质材料的材料特性、表面周期性孔隙特性、射频电磁场、静电荷积累场、静态磁场和初始电子信息,然后确定介质材料表面孔隙中的各个电子运动轨迹、电子与孔隙边界碰撞前运动时间,进而计算得到电子与孔隙边界的碰撞角度、碰撞能量,最后根据各个电子与孔隙边界碰撞后的二次电子出射信息,结合电子运动轨迹方程与孔隙边界条件,判断电子是否从孔隙中出射,得到周期性孔隙介质材料表面二次电子发射特性。

    一种快速确定腔体滤波器无源互调电平的方法

    公开(公告)号:CN106156440B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201610585498.1

    申请日:2016-07-22

    Abstract: 一种快速确定腔体滤波器无源互调电平的方法,首先将腔体滤波器接触部位进行等分,在两个载波频率处进行两次频域电磁场仿真,分别获得接触部位的表面电流。然后结合接触电阻确定接触部位每部分的电压降,根据接触部位非线性电流电压特性确定每部分的非线性电流。最后以该非线性电流为激励,在无源互调频率处进行电磁场仿真,最终确定出腔体滤波器端口无源互调功率电平,从而实现腔体滤波器无源互调电平的快速确定。本发明方法解决了腔体滤波器无源互调仿真的问题,可在滤波器设计阶段,有效仿真优化其无源互调性能。

    一种快速确定规则槽二次电子产额的方法

    公开(公告)号:CN105203574B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201510633084.7

    申请日:2015-09-29

    Abstract: 一种快速确定规则槽二次电子产额的方法,本发明将表面形貌对二次电子产额的影响划分成两个方面,一方面通过入射电子与表面作用的角度和入射电子能够照射的区域来影响产额大小,另一方面通过建立照射区域内形貌结构特征对出射电子的遮挡关系来反应产额的影响,最终通过与光滑表面产额的比拟快速获得表面形貌下的二次电子产额。本发明计算速度快,获得的二次电子发射产额与实验结果相吻合,可以定量的揭示出形貌特征对二次电子产额的影响规律,为加速器、高功率微波源的介质窗、大功率微波部件等领域中人工设计并调控特定二次电子产额下表面结构参数提供了有效方法。

    一种确定网状反射面天线无源互调量的方法

    公开(公告)号:CN104852154B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201510205187.3

    申请日:2015-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种确定网状反射面天线无源互调量的方法,属于星载微波部件空间特殊效应技术领域。本发明通过建立实际网状反射面天线的等效网孔模型简化计算,将电大尺寸网状反射面天线的时域计算变为可能,同时保证了计算准确度,结合非线性电路模型的无源互调分析方法,通过一次仿真得到不同频率输入时产生每一阶的无源互调输出量,通过理想电路模型消除由于输入大信号对无源互调量小信号的湮没效应,消除时域分析中积累误差对无源互调量小信号的湮没效应,成功解决了电大尺寸网状反射面天线准确的电磁场分布计算与无源互调分析难题,填补了网状反射面天线无源互调分析技术空白,具有广阔的技术市场与应用前景。

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