一种Ku波段宽波束高功率微波辐射场实验室模拟系统

    公开(公告)号:CN118518944A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410595643.9

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本发明提供了一种Ku波段宽波束高功率微波辐射场实验室模拟系统,通过采用GW级相对论返波振荡器高功率微波源作为Ku波段宽波束高功率微波辐射场实验室模拟系统的微波源,提供的微波功率使其辐射场量级达到十kV/m以上;配置模式变换器和宽波束的喇叭发射天线使其传输匹配并扩大照射范围,在较大的试验区域产生高功率微波环境,实现了在实验室基于喇叭天线准确模拟Ku波段宽波束高功率微波辐射场环境的功能。本发明还通过改变场强幅值来模拟不同距离的环境,真实体现高功率微波武器照射的过程特征,在开展电子设备或系统的高功率微波效应试验时可以更准确地反映实际情况;解决了如何在实验室内准确模拟高功率微波武器攻击电磁环境的问题。

    一种基于漫散超表面的天线间电磁干扰抑制方法

    公开(公告)号:CN117977212A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410275875.6

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于漫散超表面的天线间电磁干扰抑制方法,属于新型人工电磁材料技术领域,包括:根据平台和天线布局特点,以及天线的辐射特性,确定平台结构由于镜面反射引起的电磁干扰路径;根据天线的干扰频段、平台上干扰路径及电磁波的入射角度,优化设计漫散射超表面单元结构;根据天线的干扰频段及电磁波的入射角度,对漫散射超表面单元结构进行优化,设计满足漫散射超表面的相位梯度分布的单元结构模型;根据平台上干扰路径,加载漫散射超表面的相位梯度分布的单元结构模型。本发明采用具有反射相位梯度分布的超表面结构,加载于收发天线之间的干扰传播路径上,从而降低收发天线的互耦能量,实现电磁干扰抑制效果。

    基于人工电磁材料的天线去耦与RCS缩减协同设计方法

    公开(公告)号:CN115394379A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210941116.X

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于人工电磁材料的天线去耦与RCS缩减协同设计方法,属于新型人工电磁材料技术领域,包括:由EBG单元构成第一正方形子阵,由AMC单元构成第二正方形子阵,且第一正方形子阵中的EBG单元数和第二正方形子阵中的AMC单元不小于3×3;将第一正方形子阵与第二正方形子阵以斜对角的形式组合,且相邻的EBG单元或AMC单元之间无缝紧贴;将组合完成的第一正方形子阵与第二正方形子阵加载于天线之间,天线与EBG单元或AMC单元之间的间距不大于0.1λ。通过本发明可以实现天线去耦与RCS缩减协同设计,通过合理设计两种人工电磁材料单元结构,并布局于天线之间,实现同时提高天线隔离度、降低天线RCS的目的。

    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

    Abstract: 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

    Abstract: 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。

    一种单元尺寸小型化低频频率选择表面

    公开(公告)号:CN102569953B

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201110443884.4

    申请日:2011-12-27

    Abstract: 本发明提供一种单元尺寸小型化的低频频率选择表面,它包括一块PCB板,PCB板的正面设有上导电层,背面设有下导电层;上导电层由上周期单元周期排布构成,下导电层由下周期单元周期排布构成,其中上下周期单元设有上下对齐的导电片,导电片之间面-面耦合形成较大的分布电容以降低频率选择表面的谐振频率;上周期单元个数大于20*20个,下周期单元与上周期单元对应。本发明频率选择表面上下导电层内存在上下对齐的导电片,通过导电片之间的面-面耦合形成较大的分布电容,明显降低了频率选择表面的谐振频率。本发明对电磁波的极化特性不敏感,不同极化的电磁波(TE波和TM波)的通带特性基本相同。

    基于几何绕射理论的舰载雷达间电磁干扰预测方法

    公开(公告)号:CN102087355B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201010562483.6

    申请日:2010-11-26

    Abstract: 本发明提供一种基于几何绕射理论的舰载雷达间电磁干扰预测方法,首先基于电磁干扰预测方程将传统手段对应的干扰余量计算出,然后考虑遮挡的影响,结合GTD理论对传播路径损耗Lp予以修正,最后将修正后的干扰余量与标准限制比较分析得出是否存在干扰的预测结论。本发明通过获得遮挡物对舰载雷达间电磁干扰的影响,得出的雷达间电磁干扰余量更准确,为更为准确地预测舰载雷达间电磁干扰提供参考依据;有利于复杂电磁环境的各项分析。

    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

    Abstract: 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。

    舰面复合电磁环境的实验室模拟方法

    公开(公告)号:CN101661686B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200910272122.5

    申请日:2009-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种舰船复合电磁环境的实验室模拟方法,根据能量守恒定律,对现有的基于缩尺船模技术的单个辐射源电磁环境预测方法进行改进,充分利用了虚拟仪器技术同时控制多套信号辐射装置,实现多天线以不同的频率同时工作,获取了舰面复合场的电磁环境分布特性。本发明能够对多个辐射源工作时的电磁环境分布特性进行预测;采用相对较小的功率,在实验室条件下模拟了先前获取的实船电磁环境,大大节省了功率放大器的投资;为检验待测装备在复杂电磁环境下的作战效能提供了测试手段和方法。

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