一种防护模块强电磁脉冲综合防护性能自动化测试系统与方法

    公开(公告)号:CN110954770B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN201911291492.3

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种防护模块强电磁脉冲综合防护性能自动化测试系统与方法,所述系统包括:强电磁脉冲综合发生系统、自动化程控系统、防护模块功能监测系统和数据采集系统;所述强电磁脉冲综合发生系统用于提供激励;所述自动化程控系统用于控制各分系统的运行;所述防护模块功能监测系统用于监测防护模块的功能状态;所述数据采集系统用于数据的采集、存储与后处理,实现对强电磁脉冲综合发生系统发射激励的监测和残余信号的检测,最终获得防护模块对强电磁脉冲的防护性能指标参数。本发明克服了目前测试平台功能单一,测试指标不全的问题,实现使用一个测试系统即可获得防护模块综合防护性能参数指标的目的。

    管状电磁屏蔽材料高功率微波屏蔽效能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN115267353B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202210777393.1

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种管状电磁屏蔽材料高功率微波屏蔽效能测试装置及方法,该装置包括高功率微波信号产生装置、屏蔽效能测试主平台和信号接收装置。本发明通过比对未装载管状电磁屏蔽材料时测试线感应的电磁信号与装载有管状电磁屏蔽材料时测试线感应的电磁信号来获取其高功率微波屏蔽效能,可实现100MHz~40GHz频段内、不同场景下高功率微波辐射场作用下管状电磁屏蔽材料屏蔽效能测试,通过协同调节可调衰减器和功率放大器以及设置管状电磁屏蔽材料最优测试尺寸,实现测试系统动态范围的有效提高,整体动态范围90dB以上,填补了管状电磁屏蔽材料高功率微波防护性能测试技术领域空白。

    一种后门防护装置高功率微波防护效能测试系统与方法

    公开(公告)号:CN113899962B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202110973341.7

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明提供一种后门防护装置高功率微波防护效能测试系统与方法,所述系统包括高功率微波注入系统、I/O隔离箱、输入/输出电流测量系统和光传输控制系统;高功率微波注入系统包括高功率微波脉冲源、发射天线、触发器、接收天线和注入电流环;I/O隔离箱包括隔离箱主体以及设置在隔离箱主体上的共形隔离窗;共形隔离窗用于放置被测防护装置;输入/输出电流测量系统包括示波器、输入电流探头、输出电流探头、输入探头衰减器和输出探头衰减器;光传输控制系统包括电/光转换器、光/电转换器和控制计算机。本发明采用隔离箱设计避免了输入端辐射对输出端电流的干扰,并且通过一次辐射测量实现防护效能计算,能够提高测试结果的准确度。

    一种低电导率非磁性太赫兹屏蔽复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114836039A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210234871.4

    申请日:2022-03-10

    Abstract: 本发明属于电子材料技术领域,具体为一种低电导率非磁性太赫兹屏蔽复合材料及其制备方法。该复合材料包括有机硅橡胶与MXene的混合基底层和超薄导电铜层;超薄导电铜层为铜纳米粒子构成的金属层。本发明采用热压成型、自催化化学镀等技术手段,制备出一种具有三明治结构的“(有机硅橡胶与MXene混合体)‑Cu‑(有机硅橡胶与MXene混合体)”复合材料;所制备的复合材料电气绝缘性优异且无磁性,但具有良好的太赫兹屏蔽性能;由于铜层与MXene层的协同复合作用,使得在未引入磁性金属的情况下,制备的太赫兹屏蔽复合材料在0.1‑2.2THz范围内具有超过38dB的平均屏蔽效能,而电导率低至0.7S/m。

    一种强电磁脉冲屏蔽效能测试用信号前处理模块及其系统

    公开(公告)号:CN111983341A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010680082.4

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明涉及电磁屏蔽测试领域,本发明公开了一种强电磁脉冲屏蔽效能测试用信号前处理模块及其系统,该系统包括信号前处理模块和信号后处理模块,信号前处理模块用于将接收到的测试信号转变为光信号,信号后处理模块用于将信号前处理模块输出的光信号转变为满足信号显示设备需求的电信号。本发明采用半导体激光器替代传统的数字采集卡,并结合逻辑电路及相应回路,大幅增大了系统动态范围,同时引入光纤光供电模组代替传统的电池模组,使得信号前处理模块可以实现小型化并与测试天线共形设计,大大减小了系统体积,从而消除传统方法对辐射场的扰动。本发明还采用光纤进行信号传输,可以有效避免微波电缆与强电磁脉冲辐射场的耦合。

    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:CN114184834B

    公开(公告)日:2023-05-23

    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。

    一种具有焦耳发热性能的柔性可穿戴导电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112331378B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202011305413.2

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明具体为一种具有焦耳发热性能的柔性可穿戴导电材料及其制备方法。该材料以柔性碳纤维为基底,其表面上具有镍钨磷三元合金导电涂层。柔性碳纤维基底表面具有镍钨磷三元合金导电涂层的制备方法为:碳纤维织物依次置于乙醇和去离子水中超声清洗,然后将其漂洗和烘干;所述的碳纤维基底采用KH550硅烷偶联剂溶液进行表面处理;所述的镍纳米粒子由镍离子经硼氢化钠溶液还原而成;将镍纳米粒子活化后的碳纤维织物浸入Ni‑W‑P化学镀液中,化学镀后用去离子水冲洗、干燥即得Ni‑W‑P三元合金涂覆的碳纤维织物。该材料制备条件简单,成本低廉,可操作性强;制备的新型柔性可穿戴导电材料具有良好的导电性、出色的焦耳加热性能。

    一种防护模块强电磁脉冲综合防护性能自动化测试系统与方法

    公开(公告)号:CN110954770A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911291492.3

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种防护模块强电磁脉冲综合防护性能自动化测试系统与方法,所述系统包括:强电磁脉冲综合发生系统、自动化程控系统、防护模块功能监测系统和数据采集系统;所述强电磁脉冲综合发生系统用于提供激励;所述自动化程控系统用于控制各分系统的运行;所述防护模块功能监测系统用于监测防护模块的功能状态;所述数据采集系统用于数据的采集、存储与后处理,实现对强电磁脉冲综合发生系统发射激励的监测和残余信号的检测,最终获得防护模块对强电磁脉冲的防护性能指标参数。本发明克服了目前测试平台功能单一,测试指标不全的问题,实现使用一个测试系统即可获得防护模块综合防护性能参数指标的目的。

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