一种非均匀等离子体电子密度的诊断系统及方法

    公开(公告)号:CN109640501B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201811384281.X

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种非均匀等离子体电子密度的诊断系统,包含:等离子体发生器,设置在定标体前方;超宽带天线,包含接收天线和发射天线,设置在等离子发生器同侧;时域窄脉冲源,连接发射天线;高速采样数字示波器,连接发射天线以及接收天线并对发射天线的发射信号以及接收天线的接收信号进行记录和处理;程控电源系统,分别连接时域窄脉冲源、高速采样数字示波器以及等离子体发生器,用于触发时域窄脉冲源,控制等离子体发生器的放电功率,记录等离子体不同放电功率状态,以得到不同放电状态下的等离子体基本参数。其优点是:可以模拟更为精确的超高声速目标表面等离子体鞘套的环境,而且测试效率高,测试成本低。

    一种基于缩比理论的高性能吸波体设计方法

    公开(公告)号:CN107968265B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201711279118.2

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于缩比理论的高性能吸波体设计方法,其包含:S1、基于原型吸波材料,得到对应的电磁参数以及原型频率,该电磁参数包括介电常数和磁导率;S2、根据多层材料的反射率计算理论,结合原型吸波材料的电磁参数以及原型频率分析其各层材料的阻抗特征和变化规律函数,得到阻抗特征函数;运用缩比理论构造与原型吸波材料形状相同的缩比材料,根据阻抗特征参数对各层材料的缩比电磁参数和厚度进行理论设计;S3、确定缩比频率系数和形状缩比因子,得出满足阻抗特性的材料配方;S4、用材料配方构造出所需的高性能吸波体。其优点是:能够实现宽频吸波材料的快速设计。

    一种低散射支架的设计方法及相应的支架

    公开(公告)号:CN106156442B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201610590159.2

    申请日:2016-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种低散射支架的设计方法,其包含以下步骤:S1、根据承重要求,确定外形支架内所含圆柱的直径大小;S2、根据圆柱直径大小,选择外形支架的轮廓形线;S3、同时优化外形支架的轮廓形线和每节长度;S4、计算支架电磁散射特性,满足要求则结束计算,计算完毕仍不满足要求,则返回步骤S3继续优化。其优点是:通过优化设计支架外形,将支架强度和电磁特性分离处理,使外形支架具有低散射特性,内部设置圆柱负责承重,以达到提高费效比的目的。

    一种低散射支架及其制造方法

    公开(公告)号:CN106125051B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201610450184.0

    申请日:2016-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种低散射支架,其采用平面单元来构筑所述低散射支架的外表面,该外表面采用吸波材料技术,并涂覆超疏水涂层,该低散射支架采用支架轴线竖直的立式空间结构,低散射支架外表面背向入射电磁波的部位为锯齿形结构。其优点是:相对倾斜式布局的支架,在同样承重载荷下结构尺寸能够大大减小,能够大大降低外场试验的制造成本和维护成本,是一种耐环境破坏和低成本的电磁散射测试支架。

    一种等离子腔测试背景消除方法

    公开(公告)号:CN107995765A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201710980087.7

    申请日:2017-10-19

    CPC classification number: H05H1/0081

    Abstract: 本发明公开了一种等离子腔测试背景消除方法,包含:S1,基于宽带扫频测试,分别获取密闭且充满等离子腔中放置目标和不放置目标情况下的电磁散射特性数据;S2,将等离子腔中放置目标和不放置目标情况下的电磁散射特性数据进行矢量相减,进行背景消除处理;S3,将经过背景消除处理后获得的包覆等离子体的目标幅度和相位回波信号,经二维傅里叶变换,获得多路径干扰下的二维散射图像,并提取所述的二维散射图像中强散射点位置;S4,在对应的二维散射图像中强散射点位置处放置金属小球,对之进行宽带扫频标定测试得到多组标定数据,并对二维散射图像进行标定处理,修正多路径耦合对密闭等离子体腔中目标测试的误差。

    一种基于缩比理论的高性能吸波体设计方法

    公开(公告)号:CN107968265A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711279118.2

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于缩比理论的高性能吸波体设计方法,其包含:S1、基于原型吸波材料,得到对应的电磁参数以及原型频率,该电磁参数包括介电常数和磁导率;S2、根据多层材料的反射率计算理论,结合原型吸波材料的电磁参数以及原型频率分析其各层材料的阻抗特征和变化规律函数,得到阻抗特征函数;运用缩比理论构造与原型吸波材料形状相同的缩比材料,根据阻抗特征参数对各层材料的缩比电磁参数和厚度进行理论设计;S3、确定缩比频率系数和形状缩比因子,得出满足阻抗特性的材料配方;S4、用材料配方构造出所需的高性能吸波体。其优点是:能够实现宽频吸波材料的快速设计。

    一种利用等离子涂层减小电磁波在金属表面反射的方法

    公开(公告)号:CN107958105A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711099387.0

    申请日:2017-11-09

    CPC classification number: G06F17/5009 G06F17/11 G06F2217/16

    Abstract: 一种利用等离子涂层减小电磁波在金属表面反射的方法,在金属表面涂覆多层不同介质的等离子涂层根据入射电磁波的频率特性分析和确定涂覆的等离子涂层参数,包含以下步骤:S1、根据先验经验,初步确定等离子涂层参数,并据此得到等离子涂层模型;S2、结合已知的入射电磁波方程和S1中得到的等离子涂层模型,建立电磁波在等离子涂层中传播的模型;S3、逐层计算入射电磁波在分界面的反射和透射系数,并累积为总电磁波反射系数;S4、多次更换等离子介质种类,调整等离子的电子密度,改变等离子涂层厚度,重复步骤S3,观察电磁波实际反射情况,从中择优选取涂层参数。本发明的优点是:电磁波在等离子涂层中被最大限度的吸收,实现较小的电磁波反射。

    基于生物基材料的地面背景电磁缩比材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106503311A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610882537.4

    申请日:2016-10-09

    CPC classification number: G06F17/5009

    Abstract: 本发明公开了一种基于生物基材料的地面背景电磁缩比材料的制备方法,该电磁缩比材料的制备方法包含:第一步,获得地面背景材料在不同电磁波频率下的相对复数介电常数和相对复数磁导率;第二步,采用传输系数法的逆过程,计算地面背景材料不同厚度下的反射系数;第三步,建立生物基电磁微粒的电磁参数库;以及第四步,通过电磁参数库和缩比因子,获得电磁缩比材料的厚度和生物基电磁微粒的添加比例,制备电磁缩比材料。其中,生物基电磁微粒采用复合生物约束成型工艺制备。本发明的制备方法精确度高,制备方法高效,而且本发明采用的生物基电磁微粒通过生物微粒包覆高磁性材料制备,具有低密度和优势外形的特点,具有很好的电磁参数可设计性。

    一种智能型吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106304820A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610730593.6

    申请日:2016-08-26

    CPC classification number: H05K9/0081 C09K3/00

    Abstract: 本发明公开了一种智能型吸波材料及其制备方法,该智能型吸波材料从上至下依次包含高频吸波层、低频吸波层和基底层。高频吸波层为吸收2 GHz~18GHz频段的吸波材料,包含表层高频吸波材料和嵌设于表层高频吸波材料中的中间层高频吸波材料,该高频吸波层的添加剂采用羰基铁颗粒。低频吸波层为吸收1 GHz~2GHz频段的吸波材料,该吸波材料添加剂采用FeSi颗粒。基底层包含金属衬底和嵌设于金属衬底中的驱动电磁铁。本发明还公开了该智能型吸波材料的制备方法,该制备方法成型效率高,成本低。本发明制备的吸波材料具有较好的电磁波吸收或屏蔽效果,而且还具有很好的抗氧化和耐腐蚀,是一种具有应用前景的复杂吸波材料产品。

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