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。

    一种强电磁脉冲环境构建等效性量化分级评估方法

    公开(公告)号:CN111737847B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202010376682.1

    申请日:2020-05-07

    Inventor: 秦风 高原 钟受洪

    Abstract: 本发明提供了一种强电磁脉冲环境构建等效性量化分级评估方法,包括:初始化实际构建的和试验规定的强电磁脉冲环境,得到相应的环境离散信号;基于强电磁脉冲环境离散信号进行评估区间划分;计算每个评估区间内实际构建的与试验规定的强电磁脉冲环境离散信号之间的等效程度,形成等效程度集;计算每个评估区间的相对长度因子,形成相对长度因子集;根据等效程度集和相对长度因子集计算构建等效性量化评估值;根据等效性量化评估值及评估规则对强电磁脉冲环境构建等效性进行分级评估。该方法采用时域离散波形进行构建等效性评估,无须测量或提取强电磁脉冲环境信号的特征参数,简单、高效,适用于任何强电磁脉冲环境及其复合环境的构建等效性评估。

    一种电子系统强电磁脉冲环境适应性量化评估方法

    公开(公告)号:CN111460619B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202010150336.1

    申请日:2020-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种电子系统强电磁脉冲环境适应性量化评估方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:构建关键分系统/设备‑系统评估框架;步骤2:获取在某外部强电磁环境作用下,各关键分系统/设备的实际电磁加载;步骤3:获取关键分系统/设备在不同电磁加载下的受损概率,得到受损概率曲线;步骤4:依据实际电磁加载和受损概率曲线,计算关键分系统/设备的受损概率;步骤5:利用关键分系统/设备‑系统评估框架,根据关键分系统/设备的受损概率确定电子系统对某强电磁环境的适应概率。本发明无需苛刻的试验条件,也不过分分解电子系统的结构功能,即可实现电子系统对某强电磁环境适应能力的量化评估,给出具有高置信度的评估结果。

    一种边缘孔盘荷波导多频可控模式转换器

    公开(公告)号:CN107196022B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN201710455189.7

    申请日:2017-06-16

    Abstract: 本发明提供了一种边缘孔盘荷波导多频可控模式转换器,包括同轴圆波导内沿同轴圆波导轴线方向设置有将同轴圆波导均分为两部分的金属平板,所述其中一部分波导填充有周期可调的边缘孔盘荷波导,另一部分为180度扇形同轴波导。同轴圆波导内频率为f的TEM模式微波被所述金属平板均分为两部分,并且各自在其对应部分的波导内传输,通过调节与微波频率f相对应的边缘孔盘荷波导周期,经过距离mp的传输,两部分波导内传输的微波产生180度相位差,频率为f的微波由TEM模式转换为TE11模式。本发明采用上述结构和方法,通过调节边缘盘荷波导周期,实现多频点从低频至高频的顺序由TEM模式转换为TE11模式。

    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。

    一种移动式瞬态强电磁脉冲场场均匀性测试装置

    公开(公告)号:CN110596467B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201910884972.4

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种移动式瞬态强电磁脉冲场场均匀性测试装置,包括:若干强电磁脉冲场测试传感器、移动式测试装置、光电转换模块、多路信号采集模块和数据处理单元;所述强电磁脉冲场测试传感器布设在移动式测试装置上且位置可调,并与光电转换模块和多路信号采集模块、数据处理单元依次电性连接。本发明的采用移动式测试装置安装强电磁脉冲场测试传感器且位置可调,使得本发明的装置移动方便,测试区域形状与大小、监测位置与点数可以灵活调节,能够满足多种不同场景瞬态强电磁脉冲场场均匀性测试需求。

    一种双波段低引导磁场紧凑型高功率微波器件

    公开(公告)号:CN109524283B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201811500564.6

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种双波段低引导磁场紧凑型高功率微波器件,该方案包括有圆波导外筒、同轴内导体和阴极;圆波导外筒套设在同轴内导体外部;阴极设置在同轴内导体前端发射环形电子束;圆波导外筒上沿电子束传输方向依次设置有L波段器件和S波段器件;阴极发出的环形电子束在一次脉冲内经过L波段器件和S波段器件后能够同时辐射产生L,S波段的高功率微波。本发明大幅度降低了高功率微波源系统体积、重量,并可大幅度降低磁场对电源的能量需求。

    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。

    一种信号同轴电缆传输畸变补偿方法

    公开(公告)号:CN110830081A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911105097.1

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种信号同轴电缆传输畸变补偿方法,属于电磁场测试的技术领域,该方法包括以下步骤:(1)测量待补偿信号并计算关键参数;(2)根据步骤(1)所获取的结果,计算同轴电缆冲击响应函数h;(3)对待补偿信号进行预处理以获取处理后的信号z;(4)对所述信号z进行畸变补偿并获取畸变补偿后的信号x,以达到可同时实现信号的幅度畸变补偿和相位畸变补偿,弥补传统补偿方法的不足,实现更好的测量信号补偿效果,确保测试结果的准确性的目的。

    一种无磁场电子束自激辐射高功率微波器件

    公开(公告)号:CN108807111A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810607035.X

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种无磁场电子束自激辐射高功率微波器件,包括阳极外筒、设置在阳极外筒内且与阳极外筒共轴的同轴内导体,所述阳极外筒与同轴内导体形成一封闭谐振腔,所述阳极外筒的一端设置有引导强流电子束进入谐振腔内的环形孔,谐振腔内的电子束进行轴向传输时,在径向电场力和束流自身形成的磁场箍缩力共同作用下电子束直径出现周期性振荡变化,产生自激振荡高功率微波辐射,器件产生高功率微波的过程不需要外加引导磁场对电子束进行调控。本发明利用强流环形电子束在特定结构参数同轴谐振腔内的传播特性,实现了在无引导磁场情况下,强流环形电子束的径向自激振荡并产生高功率微波辐射,该高功率微波器件不需要外加引导磁场。

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