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公开(公告)号:CN103913635B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201410138115.7
申请日:2014-04-08
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种高温条件下材料表面电阻率的测试系统,其由定位以及传输系统、电阻测试系统组成。高温环境由高温加热炉来实现,利用红外测温仪监测材料表面温度变化,依据两电极法设计耐高温的测试电极,高温电极采用耐高温的石墨电极,高温传输线采用石墨线。测试时,首先对受试材料在高温炉内加热至一定的温度,然后迅速取出材料,放在耐高温绝缘底座上,在其自然冷却过程中连续监测材料在高温条件下的表面电阻率。本发明整体结构简单,并在操作控制方便。将材料加热后,在高温炉外部测试材料表面电阻率,由耐高温的石墨电极与高温材料接触,同时采用石墨线与测试仪器相连,避免了高温对测试系统的影响,保证了测量的可操作性。
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公开(公告)号:CN103913635A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410138115.7
申请日:2014-04-08
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种高温条件下材料表面电阻率的测试系统,其由定位以及传输系统、电阻测试系统组成。高温环境由高温加热炉来实现,利用红外测温仪监测材料表面温度变化,依据两电极法设计耐高温的测试电极,高温电极采用耐高温的石墨电极,高温传输线采用石墨线。测试时,首先对受试材料在高温炉内加热至一定的温度,然后迅速取出材料,放在耐高温绝缘底座上,在其自然冷却过程中连续监测材料在高温条件下的表面电阻率。本发明整体结构简单,并在操作控制方便。将材料加热后,在高温炉外部测试材料表面电阻率,由耐高温的石墨电极与高温材料接触,同时采用石墨线与测试仪器相连,避免了高温对测试系统的影响,保证了测量的可操作性。
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公开(公告)号:CN203881849U
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201420166673.X
申请日:2014-04-08
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: G01R27/02
Abstract: 本实用新型公开了一种高温条件下材料表面电阻率测试系统,其由定位以及传输系统、电阻测试系统组成。高温环境由高温加热炉来实现,利用红外测温仪监测材料表面温度变化,依据两电极法设计耐高温的测试电极,高温电极采用耐高温的石墨电极,高温传输线采用石墨线。测试时,首先对受试材料在高温炉内加热至一定的温度,然后迅速取出材料,放在耐高温绝缘底座上,在其自然冷却过程中连续监测材料在高温条件下的表面电阻率。本实用新型整体结构简单,并在操作控制方便。将材料加热后,在高温炉外部测试材料表面电阻率,由耐高温的石墨电极与高温材料接触,同时采用石墨线与测试仪器相连,避免了高温对测试系统的影响,保证了测量的可操作性。
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公开(公告)号:CN102567610A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010614784.9
申请日:2010-12-30
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了基于数据的强电磁脉冲电磁耦合建模方法,它适合ESD、NEMP、LEMP、HPM、UWB等具有瞬时性、宽频带、高场强、作用范围大特点的瞬变电磁场电磁耦合建模需求。特征在于:利用电磁耦合过程前后可观测的实验数据进行瞬时建模;输入数据为开始辐照进入EUT的强电磁脉冲信号(ESD、NEMP、LEMP、HPM、UWB),输出数据为EUT上感生的电压信号;电磁耦合过程输入、输出是同步测得的时间序列。模型结构采用二阶或高阶Volterra核函数,以满足不同非线性程度系统建模的需要。频域辨识算法为高阶谱估计。该方法为解决复杂的强电磁脉冲电磁耦合建模问题开辟了一条全新的途径。
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公开(公告)号:CN104535868B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201510010655.1
申请日:2015-01-09
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种电磁脉冲辐射环境下静电放电试验装置,涉及静电放电试验装置领域;包括电磁辐射发生装置、电磁屏蔽装置、真空装置和放电检测装置;电磁辐射发生装置包括电磁辐射模拟器、放电枪和耦合板,放电枪与电磁辐射模拟器连接,耦合板接地;真空装置包括真空泵和真空管;放电检测装置包括放电针、接地平板、电源S1、示波器、限流电阻R1、取样电阻R0和电容C1;接地平板和放电针位于真空管内,示波器用于对接地平板和放电针间的电信号进行检测,放电枪和耦合板位于电磁屏蔽装置内的一侧,真空管位于电磁屏蔽装置内的另一侧,与放电枪和耦合板有一定的距离。本发明能够进行电磁脉冲辐射环境下静电放电特性研究,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103926426B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201310013613.4
申请日:2013-01-14
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
Abstract: 本发明涉及一种用于材料屏蔽效能测试的夹具,具体来说,设计制作了一种采用阶梯过渡的宽带连续导体同轴线夹具(图1)。本发明要解决的技术问题是提供一种用于材料屏蔽效能测试的同轴线夹具,解决现有材料屏蔽效能测试装置带宽不足、不能满足材料电磁脉冲屏蔽效能测试的问题。为解决上述问题,本发明使用黄铜作为材料,以聚四氟乙烯圆环作为内导体的支撑介质,不连续处采用阶梯过渡的方式,制作了一种导体连续的圆同轴线夹具。本发明配合矢量网络分析仪,可以用于材料的频域屏蔽效能测试。本发明配合脉冲信号源,宽带示波器以及衰减器等搭建材料屏蔽效能的时域测试测试系统,可以用于材料的电磁脉冲屏蔽效能测试。
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公开(公告)号:CN104849590B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510226197.5
申请日:2015-05-06
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种用于检测微弱脉冲信号的方法,其先对实测信号进行一维多尺度小波分解,即通过一维小波变换将实测信号分解为N层,并利用小波分解系数对信号的高频部分进行重构,得到N个高频重构信号dj和1个低频重构信号a;然后对重构信号dj分别进行滑动峰态处理,并得到相应的滑动峰态时间序列cj;最后对滑动峰态时间序列cj进行叠加合成和归一化处理,得到最终的滑动峰态时间序列c。通过一维多尺度小波分解预处理,实测信号在不同的分解尺度上表现出了不同的时频域特征,在对其进行滑动峰态处理时,可以实现多滑动窗同步作用的检测效果,有利于对实测信号中混合的噪声、干扰和待检测脉冲等实现差异化分析和处理。
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公开(公告)号:CN104143970B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410369241.3
申请日:2014-07-30
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: H03K5/19
Abstract: 本发明提供了一种用于探测非周期微弱信号源的积累检测方法,其包括:1.利用4个采集装置建立用于采集非周期微弱信号的4个相同的采集通道;2.利用4个采集通道同时采集非周期微弱信号并将其分别转换为电信号;3.对转换成的4组电信号分别进行滤波、放大和模数转换处理,形成4组数字信号;4.将在一定时间采集并处理后的每组数字信号采用等时长方式进行分段和存储;5.计算2组相应分段数字信号之间的时差估计序列,从而得到多个时差估计序列;6.对所述多个时差估计序列进行积累处理和提取时差信息估计值;7.根据时差定位原理计算得到非周期微弱信号源的空间三维坐标,实现对其的探测定位。
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公开(公告)号:CN104820176A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510275506.8
申请日:2015-05-27
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种微弱瞬态电磁辐射信号的双耦合Duffing振子自适应检测方法,其先利用高速采集系统对放电目标产生的瞬态电磁辐射信息进行采集存储;然后对采集到的时域信号进行变尺度展宽处理;再基于最大Lyapunov指数小数据量算法对双耦合Duffing系统相态进行自适应调节,达到最佳相态后用实测数据做为单个Duffing系统的激励得到同步误差结果,根据误差结果判断信号有无。其能够自动调节驱动力幅值达到最佳系统检测态,且对于预处理过程中难以去除的微弱窄带干扰具有免疫性能,可实现对微弱瞬态电磁辐射信号的远距离探测,在电力系统的远距离实时故障检测、飞行器飞行过程中的空间位置等判定方面具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN104143970A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201410369241.3
申请日:2014-07-30
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: H03K5/19
Abstract: 本发明提供了一种用于探测非周期微弱信号源的积累检测方法,其包括:1.利用4个采集装置建立用于采集非周期微弱信号的4个相同的采集通道;2.利用4个采集通道同时采集非周期微弱信号并将其分别转换为电信号;3.对转换成的4组电信号分别进行滤波、放大和模数转换处理,形成4组数字信号;4.将在一定时间采集并处理后的每组数字信号采用等时长方式进行分段和存储;5.计算2组相应分段数字信号之间的时差估计序列,从而得到多个时差估计序列;6.对所述多个时差估计序列进行积累处理和提取时差信息估计值;7.根据时差定位原理计算得到非周期微弱信号源的空间三维坐标,实现对其的探测定位。
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