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公开(公告)号:CN106252801A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610606225.0
申请日:2016-07-28
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明提出一种滤波器输入输出耦合调谐结构,可以应用于性能可调滤波器的实现。该装置通过调节螺钉进深来调整微波谐振腔的输入耦合特性、输出耦合特性以及谐振特性,从而使滤波器波形频点可调以及带内特性的一定程度可调。本发明由于提出了新颖的输入输出耦合结构,相较传统滤波器形式,可以调节输入和输出耦合系数,增加了滤波器的可调参数数量,有利于实现更好的性能。即使在单谐振腔时,也有三个可调参量,大大减小了整体尺寸,尤其适合在对体积尺寸要求较高的应用场景。
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公开(公告)号:CN119966382A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411961056.3
申请日:2024-12-30
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于时域脉冲压缩和非线性传输线的高压脉冲电源,包括初级高压电源段,还基于变阻抗线的脉冲压缩段和非线性传输线振荡器;基于变阻抗线的脉冲压缩段包括脉冲压缩段外导体和脉冲压缩段内导体;脉冲压缩段内导体包括第一渐缩段、第一均径段、第二均径段和第二渐缩段;非线性传输线振荡器包括振荡器外导体、振荡器内导体、第一磁芯和电螺线管。本发明提供的基于时域脉冲压缩和非线性传输线的高压脉冲电源,理论上可以实现几十kV~数MV的高电压、脉冲前沿ns~ps量级,峰值功率MW~几十GW量级的电压脉冲。总体上,电源峰值功率提升可达5~6个数量级。该电源对于高能粒子束、空间定向能等领域有重要的推动作用。
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公开(公告)号:CN119830369A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411807124.0
申请日:2024-12-10
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G06F30/10 , G06F30/27 , G06F111/20 , G06F111/06
Abstract: 本申请涉及一种基于神经网络的海尔贝克磁环的磁设计方法,本申请能够快速且准确地根据用户需要完成对海尔贝克磁环的磁设计,特别是当磁铁比较薄时也依然适用;本申请的可调用性更好,其能够被直接集成进入用户的优化程序中完成对其它目标的优化,而需要调节的优化参数依然只是海尔贝克磁铁的尺寸参数,对参数的调节直观且具有工程化可实现性,避免了对中间变量的二次分解。
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公开(公告)号:CN113225048B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202110350511.6
申请日:2021-03-31
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明提出了一种GW级高功率微波脉冲产生装置及产生方法。采用电真空器件高功率微波源技术产生峰值功率为十MW量级、脉冲宽度为μs量级的微波长脉冲,并通过对该微波长脉冲不同时刻相位及频率进行编码,利用大型金属腔体的多径效应将该脉冲宽度为μs级的微波长脉冲压缩成脉冲宽度为ns级的微波窄脉冲,获得百倍以上的功率增益,实现GW级高功率微波的获取。本发明提出的GW级高功率微波产生方法利用基于大型金属腔体的编码脉冲压缩技术实现,不采用微波开关,避免了微波开关带来的功率容量限制。
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公开(公告)号:CN116321665A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211690964.4
申请日:2022-12-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H05H7/04
Abstract: 一种基于电二极磁铁的电子束聚焦调控装置及方法,用于大型电子束加速器的束流精确控制技术。针对地磁场下高能电子束传输轨迹畸变、束流发散等问题,提出了一种基于电二极磁铁的电子束聚焦调控方法:首先,根据地磁场、靶坐标和束流等参数,代入到束流聚焦控制算法进行解算,得到不同能量电子束的发射角度;其次,将解算出来的束流发射角度转换为加速器指向和电二极磁铁的磁场强度和方向;最终,设置两组电二极磁铁的励磁电流幅值或者一组电二极磁铁的励磁电流幅值和旋转结构的旋转角度,从而实现对电子束的聚焦。
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公开(公告)号:CN115828027A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211457190.0
申请日:2022-11-21
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种相对论带电粒子束远距离传输数值计算方法,解决当前空间磁场测量领域及加速器系统设计领域中高能粒子束远距离传输经验公式计算方法不准确,数值计算难度大等问题。首先,设置粒子束流的实验室参考系下的初始参数,在该参数下得到发射单个脉冲后所有粒子的位置和速度。然后,根据洛伦兹变换公式,将所有粒子的位置、速度以及外部电磁场转换到某一粒子运动中间速度的惯性参考系中。接着,在新的参考系内进行数值计算,得到末态的粒子位置和速度。最终,根据洛伦兹变换公式,将新的惯性参考系中末态的粒子位置和速度转换回实验室参考系中,即可对实验室参考系的末态粒子束流状态进行分析。
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公开(公告)号:CN114221786A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111363609.1
申请日:2021-11-17
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种基于脉冲压缩的新型通信硬件加密系统及方法,系统包括发送系统、硬件加密系统、编码系统、辐射天线、接收天线、硬件解密系统、解码系统、接收与显示系统。本发明通过发射一定随机序列的信号,实现信号的传输,但信号本身不承载加密信息。接收方在接收到发送的信号后,对接收信号进行加密硬件响应处理,得到一定的窄脉冲组合,获取到的窄脉冲组合按一定传输协议进行信息提取即可获得传输的信息。该通信硬件加密方法通过多种随机信号的随机组合实现加密信息的传输。由于多种随机信号本身不承载任何信息(显性),信号是以随机噪声的形式出现的,因此在传输过程中传输信号也是不承载任何(显性)信息的,可有效实现加密通信。
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公开(公告)号:CN107679274B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201710761806.6
申请日:2017-08-30
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G06F30/20 , G06F119/04
Abstract: 一种航天器充放电综合分析方法,首先建立待进行充放电综合分析的航天器模型,进行网格划分并配置网格属性,确定计算时间步长,然后设置航天器模型的初始粒子环境、地磁场环境,计算各个网格的电荷密度和电流密度,并求解电磁场方程,完成各个网格电场分量值、磁场分量值的计算,最后将网格的电场分量值、磁场分量值权重到各个粒子所在位置,更新粒子的位置、动量,并针对不同的分析需求,利用统计法、蒙特卡洛方法等分别实现整个计算区域粒子位置、动量、数量以及导体电位、介质电导率等参数修正,进而完成当前时间步长航天器充放电综合分析。
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公开(公告)号:CN110719683A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910901449.8
申请日:2019-09-23
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种直线加速管波导耦合器,包括圆柱耦合腔(101)和环绕圆柱耦合腔(101)的一个弯曲矩形波导(102),所述弯曲矩形波导(102)通过N个矩形耦合孔(103)与圆柱耦合腔(101)耦合,弯曲矩形波导(102)通过输入矩形波导(104)馈入,输入矩形波导(104)处放置一个用于匹配调节的电感金属圆柱(105);圆柱耦合腔(101)的一个底面通过一个圆孔(106)与加速管的加速腔耦合,另一个底面中心开一圆孔作为束流孔(107)。本发明采用直接激励圆波导耦合腔中TM01模式的方法,实现了波形转换,其具有宽带宽的同时,也能够减小耦合腔中场不对称性,减小对束流的副作用,且具有高的功率容量。
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