一种窄谱高功率微波信号瞬时采集处理系统与方法

    公开(公告)号:CN118138167A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410351127.1

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种窄谱高功率微波信号瞬时采集处理系统与方法,包括超高速单比特接收模块和多通道折叠接收模块;超高速单比特接收模块包括顺次连接的定向耦合器、限幅放大器、衰减器、单比特ADC以及第一FPGA处理器,定向耦合器与第一FPGA处理器两者之间还设有顺次连接的快响应检波器、信号调理电路以及多比特ADC;多通路折叠接收模块包括顺次连接的功分器、若干组并联设置的欠采样电路以及一个第二FPGA处理器,各组欠采样电路均包括顺次连接的放大器、采样保持器以及多比特ADC;超高速单比特接收模块通过第一FPGA处理器与多通路折叠接收模块的第二FPGA处理器进行连接。本发明能实现超宽频带、极窄脉宽信号的瞬时接收处理以及瞬时高精度测量。

    一种基于宏基函数阵列互耦特性预测的稳健波束形成方法

    公开(公告)号:CN112347681B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202011313745.5

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于宏基函数阵列互耦特性预测的稳健波束形成方法,包括以下步骤:计算阵列在无限阵理想模型下的均匀激励电流分布,并通过Levin‑T变换加速计算收敛;将不同相移下的无限阵均匀激励电流分布结果作为待求的有限阵矩量法计算的宏基函数;构建基于宏基函数的矩量法矩阵方程进行有限阵辐射特性分析,得到实际阵列环境下各阵元的电流分布;根据电流分布结果,求解阵元间的互阻抗,形成阵列互耦矩阵;利用阵列互耦矩阵,对阵列信号模型和导向矢量模型进行修正;构建基于阵列互耦矩阵的稳健波束形成器。本发明可有效减少未知数、实现矩阵方程降阶和阵列互耦特性快速预测,构建了一种考虑阵元互耦误差影响的波束形成器,稳健性优于传统算法。

    一种宽谱/超宽谱电磁环境测试系统

    公开(公告)号:CN113447742A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110703183.3

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种宽谱/超宽谱电磁环境测试系统,该系统中:传感器将电场信号转换为电压信号输出;传感器的输出经衰减器后传输至高速积分匹配电路;高速积分匹配电路的输出经电光转换模块后,由电信号转换光信号;光电转换模块将光信号还原为电信号,并送给采集卡或示波器;采集卡或示波器将电信号数字化并传递给控制计算机,控制计算机计算波形的场强幅度、脉冲上升/下降时间、脉冲半高宽并显示。高速积分匹配电路中,采用高压摆率的电流反馈运算放大器及外围电路完成信号的积分还原处理,同时电路的输出阻抗与电光转换模块的阻抗匹配。本发明可快速准确的测量峰值场强幅度、脉冲上升/下降时间、脉冲半高宽。

    应用于宽带电磁环境监测系统的超宽带全向天线及设计方法

    公开(公告)号:CN112670706A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011339039.8

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种应用于宽带电磁环境监测系统的超宽带全向天线及设计方法,该天线包括:辐射体、金属地板、同轴馈电结构和馈电探针;该方法包括:步骤1、对天线辐射体的偶极子结构进行初始参数设计;步骤2、在三维电磁仿真软件HFSS中创建初始天线模型,进行仿真;步骤3、根据天线表面电流分布情况,设置馈电探针的参数扫描区间,进行参数扫描;步骤4、根据参数扫描结果,确定天线最优尺寸。本发明可解决传统的前端接收天线带宽窄、重量大的问题,兼具高性能和便携性,本发明的天线具备超宽带特性,天线在宽频段内具有很好的全向方向特性。

    多通道谐波有源抑制装置及方法

    公开(公告)号:CN109546655A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811389609.7

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种多通道谐波有源抑制装置及方法,装置包括第一电流传感器、第二电流传感器、主控单元、信号处理单元、信号合成单元和功率放大单元,第一电流传感器与主控单元相连,第二电流传感器与信号处理单元相连,主控单元与信号处理单元相连,信号处理单元的输出端与信号合成单元的输入端相连,信号合成单元的输出端与功率放大单元的输入端相连,功率放大单元的输出端通过信号注入点与电网母线短接;所述第一电流传感器、第二电流传感器与电网母线不直接相连,但安装于电网母线的信号注入点的两侧。本发明实时监测电网中的谐波状态,跟踪目标谐波频率变化,同时对电网中的多个谐波成分进行精确补偿;信号处理单元可根据实际增加或减少。

    一种短波天线调谐器插入损耗测量装置及方法

    公开(公告)号:CN105738708A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610209020.9

    申请日:2016-04-06

    CPC classification number: G01R27/26

    Abstract: 一种短波天线调谐器插入损耗测量装置及方法,装置包括实际发射机发射测试单元、信号源和功率放大器发射测试单元。方法步骤:连接好实际发射机发射测试单元,用通过式功率计监测发射机输出功率,短波发射机在频点f1等幅报发射,记录通过式功率计显示的通过功率P1和短波接收天线在f1频点收到的电压V1;连接好信号源和功率放大器发射测试单元,信号源工作频点设置为f1、连续波发射,记录通过式功率计显示的通过功率P2和短波接收天线在f1频点收到的电压V2;计算天线调谐器在工作频点的插入损耗IL。本发明采用两种不同发射源发射时实际天线发射功率值和接收天线的接收值换算得到天线的插入损耗,可扩展应用于缩比模型电磁兼容性试验,提高测量精度。

    宽频带大型金属板的电位分布测试方法

    公开(公告)号:CN103323644A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310200289.7

    申请日:2013-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种宽频带大型金属板的电位分布测试方法,包括测试电缆、前置放大器和频谱分析仪;所述测试电缆包括绝缘层和屏蔽层;主要包括以下步骤:将测试电缆的屏蔽层一端和大型金属板上的被测试点可靠电气连接,另一端悬空;将前置放大器信号输入端外导体与参考点可靠电气连接,前置放大器信号输出端和频谱分析仪连接;根据测试要求对频谱分析仪进行设置;根据频谱分析仪的结果获得金属板的电位分布。本发明基于电缆的屏蔽层和内导体的耦合机理进行宽带大型金属板电位分布测试,既有效解决了复杂电磁环境的干扰问题,又解决了高频的信号传输问题。

    短波天线辐射场强模型预测方法

    公开(公告)号:CN1952670A

    公开(公告)日:2007-04-25

    申请号:CN200610125063.5

    申请日:2006-11-17

    Abstract: 本发明涉及一种对大功率短波发射天线装载于复杂平台后产生的辐射场强进行模型预测的方法。该方法是根据实际短波天线和复杂平台的结构按1∶n的比例缩比模型;设置短波天线辐射场强模型预测测试系统,缩比模型的短波天线与短波天线辐射场强模型预测测试系统相接;用测试系统的射频信号源输出信号经过射频功率放大器放大后馈送至缩比模型的短波天线,采集场强测量仪测量的模型场强,用测试控制计算机中的数据处理模块软件,调用各组校准数据和模型场强数据,计算出实际天线的辐射场强。本发明在实验室低发射功率条件下,通过对测试系统的校准和对模型天线辐射场强数据的处理,可准确地预测大功率短波发射天线布置在复杂平台后产生的辐射场强。

    一种宽谱/超宽谱电磁环境测试系统

    公开(公告)号:CN113447742B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110703183.3

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种宽谱/超宽谱电磁环境测试系统,该系统中:传感器将电场信号转换为电压信号输出;传感器的输出经衰减器后传输至高速积分匹配电路;高速积分匹配电路的输出经电光转换模块后,由电信号转换光信号;光电转换模块将光信号还原为电信号,并送给采集卡或示波器;采集卡或示波器将电信号数字化并传递给控制计算机,控制计算机计算波形的场强幅度、脉冲上升/下降时间、脉冲半高宽并显示。高速积分匹配电路中,采用高压摆率的电流反馈运算放大器及外围电路完成信号的积分还原处理,同时电路的输出阻抗与电光转换模块的阻抗匹配。本发明可快速准确的测量峰值场强幅度、脉冲上升/下降时间、脉冲半高宽。

    窄谱高功率微波电磁环境特征参数测量装置

    公开(公告)号:CN111220856A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010193270.4

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种窄谱高功率微波电磁环境特征参数测量装置,属于电磁兼容试验领域,由天线将窄谱高功率场强转为功率信号依次输入至衰减模块衰减、带通滤波模块滤波、第一均衡模块均衡及第一功分模块后,分为两路:一路送给第一检波调理电路,另一路经限幅放大模块放大后输出至第二功分模块后,分为两路:一路经第二均衡模块衰减后送入第二检波调理电路,另一路送入第三检波调理电路;然后通过多通道同步采集模块采集各检波调理电路的输出电压数据;进而由控制模块根据采集的电压数据计算得到窄谱电磁环境特征参数。通过本发明可快速准确的测量载波频率、场强幅度、脉冲宽度及脉冲重复周期。

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