一种复杂多层磁性材料低频等效电磁参数提取方法

    公开(公告)号:CN116167196A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202111415779.X

    申请日:2021-11-25

    IPC分类号: G06F30/20 G06F17/10

    摘要: 本发明公开一种复杂多层磁性材料低频等效电磁参数提取方法,步骤为:1)建立磁性材料散射参数、相对介电常数和相对磁导率的表达式;2)根据周期结构Floquet定理,建立磁性材料仿真模型;3)设置磁性材料仿真模型的主从边界条件和Floquet端口;4)对磁性材料仿真模型施加激励,得到磁性材料的电磁参数。本发明可以在低频范围时提取单层、多层非均匀以及复杂结构的磁性材料的电磁参数,将多层非均匀以及复杂结构的磁性材料等效为单层均匀磁性材料。

    一种发射机等效建模及时频信号预测方法

    公开(公告)号:CN109525340B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201710839897.0

    申请日:2017-09-18

    摘要: 本发明公开了一种发射机等效建模及时频信号预测方法,将发射机等效为信号调制模块和发射机信道两个部分,对发射机信道输出信号数据进行归一化处理,对于时域信号,对其采样速率进行归一化处理,使其具有相同的采样速率;对于频域信号,对频谱分辨率进行归一化处理,使其具有相同的频谱分辨率,并且保证时域、频域数据点数是相同的;步骤三,基于平稳信道频率特性连续的原理,选择目标频点的邻近两个频点数据,采用线性插值或样条插值的拟合方法,预测发射机目标发射频点的时域、频域信号。本发明能够对发射机进行等效建模并利用已知信号对未知发射频点的时频信号进行拟合预测,形成发射机全发射频点数据库。

    一种用频装备发射谱包络提取方法

    公开(公告)号:CN106646012B

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201610812759.9

    申请日:2016-09-09

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 一种用频装备发射谱包络提取方法,包括步骤:对原始的频谱数据幅度归一化和频率归一化;采用差分求解极值,首先对离散的频谱数据进行差分计算,得到一个差分向量,然后抽取频谱数据中的极大值,形成一次极大值频谱数据作为提取的极大值点数据;4)对归一化处理后极大值点数据进行端点处理后生成极大值频谱数据;5)采用样条插值方式,对生成的极大值频谱数据进行曲线拟合,获得插值处理后的频谱包络线。本发明解决了传统频谱模板法提取频谱过于粗糙、频谱数据无时间信息而不能使用Hilbert变换提取包络等难题,通过幅度归一化和频率归一化生成归一化频谱包络数据,通过样条插值实现频谱包络数据的平滑;本发明计算原理简便清晰,工程实用性强。

    基于量子启发式引力搜索算法的阵列方向图综合方法

    公开(公告)号:CN109271735A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811185156.6

    申请日:2018-10-11

    IPC分类号: G06F17/50 G06N3/00

    摘要: 本发明公开了一种基于量子启发式引力搜索算法的阵列方向图综合方法,包括以下步骤:采集待优化阵列的信息,明确阵列天线需形成方向图的要求;根据阵列信息,进行种群初始化;计算方向图;计算适应度值;更新候选解集;选择量子势阱、更新种群位置;若适应度值满足精度要求或者达到最大迭代次数,输出根据期望方向图确定的阵元激励的幅度和相位。本发明方法仅有一个控制参数:压缩-扩张系数,相比传统的智能算法,具有控制参数少、易于调试的特点。

    一种电子设备机柜泄露辐射仿真预测方法

    公开(公告)号:CN105808800B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201410842918.0

    申请日:2014-12-30

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种电子设备机柜泄露辐射仿真预测方法,通过近感探头测量电子设备机柜外壳表面附近的测量面的辐射场,建立电子设备机柜辐射的等效辐射源和测量场之间的积分方程模型,求解方程得到电子设备机柜等效辐射源,进而求取电子设备机柜外部空间中的任意一点处的电磁场的相对值。测量电子设备机柜外壳表面较近处的标校面的实际功率,标校后得到电子设备机柜外部任一点的电磁场的绝对值。由于是采用全波建模的方法,与电子设备机柜内部的电路形式、走线和接头的具体形式、设备的工作频率、功耗和电流分布无关,与电子设备机柜表面上的孔缝位置、孔缝尺寸也无关,且预测辐射场精度高。

    基于相控阵的电磁能远场无衍射传输系统设计方法

    公开(公告)号:CN108565992A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810331580.0

    申请日:2018-04-13

    IPC分类号: H02J50/20 H02J50/23

    CPC分类号: H02J50/20 H02J50/23

    摘要: 基于相控阵的电磁能远场无衍射传输系统设计方法,包括如下步骤:将空间高斯分布电磁场从高斯波束转换为无衍射波束,无衍射波束的电磁波沿传播方向电磁场不发生变化;由于电磁场从高斯波束变为无衍射波束,聚焦深度、聚焦位置发生质变化;基于相控阵的天线口面,组成无衍射天线区域,通过控制天线口面相位,在电磁能量的远场实现电磁能聚焦传输。本发明首次在微波频段利用相控阵实现无衍射远场聚焦传输方案,在天线口径尺寸不变背景下,通过控制天线口面相位,极大拓展电磁能量的远场聚焦传输距离,相对于传统高斯电磁波束能量传输距离提升10倍以上;由于可以实现电磁能量远场无衍射聚焦,有望在远场将电磁能量功率密度提升两个数量级。

    一种舰船平台短波多天线空间资源优化分配方法

    公开(公告)号:CN107944080A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711007913.6

    申请日:2017-10-25

    IPC分类号: G06F17/50 G06N3/12

    摘要: 本发明公开了一种舰船平台短波多天线空间资源优化分配方法,包括以下步骤:1)确定影响短波系统天线布局方案的指标参数,包括隔离度、失真度和场强限值;2)以隔离度、失真度和场强限值为优化目标,建立短波系统天线布局优化多目标函数模型;3)确定目标函数模型的约束条件;4)明确需要进行优化的天线,并参数化描述可用的EMC布局位置;5)结合船模天线布局,产生天线布局初始方案;6)利用基于模拟退火的遗传算法求解短波天线布局多目标函数模型,进行迭代计算,获得需要进行优化的天线的最优布置。

    一种基于E形缝隙谐振器的低耦合天线

    公开(公告)号:CN105244616A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510750290.6

    申请日:2015-11-06

    IPC分类号: H01Q1/38 H01Q1/48 H01Q13/10

    摘要: 本发明公开了一种基于E形缝隙谐振器的低耦合天线,包括介质基片,介质基片的正面设置有多个带有基座的单极子天线,介质基片的背面设置有与基座相连的金属地板,位于相邻的两个单极子天线之间的金属地板上设置有一个缝隙开口朝上的E形缝隙。本发明能够显著减小了天线间的耦合,能够确保稳定的数据传输速率和传输质量;并且结构简单,满足小型化的设计要求。

    一种高功率微波脉冲防护罩

    公开(公告)号:CN102437399A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110223595.3

    申请日:2011-08-05

    IPC分类号: H01P1/20

    摘要: 本发明提供一种高功率微波脉冲防护罩,其特征在于:它包括至少2层带通频率选择板,相邻的带通频率选择板互相平行且之间充满加载介质;每块带通频率选择板为导电板,并分布有周期性的小单元,每个小单元刻蚀有镂空花纹,镂空花纹将小单元分割为相互分离的至少2个导电区域,同一小单元内或不同小单元之间相互分离的导电区域之间焊接有至少1个瞬态抑制二极管。利用TVS管在不同功率微波信号下表现出的不同电磁特性,使其能够在不影响正常小信号传输的前提下,将高功率微波脉冲电磁波挡在防护罩外部,避免高功率微波脉冲进入敏感电子设备内部产生破坏。

    矩形平板近场雷达散射截面“平顶”效应预估方法

    公开(公告)号:CN102062857A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010582050.7

    申请日:2010-12-10

    IPC分类号: G01S7/41

    摘要: 本发明提供一种矩形平板近场雷达散射截面“平顶”效应预估方法,当辐射源与矩形平板一个端点的连线与矩形平板之间的夹角为90度时为临界状态,此时辐射源与矩形平板一个端点的连线和R之间的夹角为临界入射角度θ,临界入射角度θ=arcsin(D/2R),D为平板长度,R为辐射源到平板的垂直距离,根据几何关系定量地预估出“平顶”的宽度M为对应的临界入射角度θ的两倍。本发明提供了一种简单的近场RCS“平顶”的宽度预估方法,从几何关系的角度定量的预估出近场RCS“平顶”的宽度,解决了本领域的盲点,并且得出的结论较为准确;为分析平板及其构建物的近场散射“平顶”现象提供有利的依据,有助于对各型类平板结构目标的近场RCS进行预测与分析。