一种多段密封高功率容量天线设计方法

    公开(公告)号:CN118839474B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202410798153.9

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种多段密封高功率容量天线设计方法,包括:步骤1、根据天线模型计算天线内场强分布:用电磁软件进行天线模型仿真,并设定天线馈口输入功率,计算得到天线内场强分布,并得到最大场强值和最小场强值;步骤2、计算该天线功率容量:根据仿真计算的输入功率、最大场强值和不同介质条件下的击穿场强,计算天线在不同介质条件的功率容量;步骤3、根据场分布及功率容量进行多段密封设计;计算天线内对应空气击穿场强E,并寻找天线腔体内场强刚好等于E的位置;进而设置密封窗、充入的气体及密封天线罩。本发明使发射天线在满足高增益需求的大体积条件下,真空/充气室较小,功率容量更高,也有利于快速抽真空/充气和气压的保持。

    一种多段密封高功率容量天线设计方法

    公开(公告)号:CN118839474A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410798153.9

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种多段密封高功率容量天线设计方法,包括:步骤1、根据天线模型计算天线内场强分布:用电磁软件进行天线模型仿真,并设定天线馈口输入功率,计算得到天线内场强分布,并得到最大场强值和最小场强值;步骤2、计算该天线功率容量:根据仿真计算的输入功率、最大场强值和不同介质条件下的击穿场强,计算天线在不同介质条件的功率容量;步骤3、根据场分布及功率容量进行多段密封设计;计算天线内对应空气击穿场强E,并寻找天线腔体内场强刚好等于E的位置;进而设置密封窗、充入的气体及密封天线罩。本发明使发射天线在满足高增益需求的大体积条件下,真空/充气室较小,功率容量更高,也有利于快速抽真空/充气和气压的保持。

    一种用于无线输能的高增益双层天线及其设计方法

    公开(公告)号:CN118213767A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410463397.1

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于无线输能的高增益双层天线及其设计方法,属于微波天线设计技术领域,超表面和微带天线通过塑料螺杆集成为双层结构,以实现经过微带天线产生的电磁波透过超表面辐射至远场;其中,电磁波通过同轴线缆馈电,微带天线经功分网络连接成偶数个阵元,并通过设计功分网络馈线长度调制电磁波在微带中的辐射相位形成近场聚焦波束;电磁超表面通过圆片形周期性谐振单元构建,调节圆片大小和尺寸,使得谐振频率和微带天线工作频率保持一致。通过本发明可以实现高增益高大功率容量天线的设计。

    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。

    一种宽带、低损耗的单极化能量选择单元

    公开(公告)号:CN117613563A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311560216.9

    申请日:2023-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种宽带、低损耗的单极化能量选择单元,属于电磁防护技术领域,包括:两个相同的非中心对称的十字结构单元,在每个十字结构单元中,防护元件与十字结构集成。本发明针对射频前端天线对高功率微波、强电磁脉冲防护等应用场景中对防护材料低插入损耗、宽工作频带的需求,采用非中心对称的十字单元结构,保证单元尺寸不缩小的前提下拓展了工作带宽;采用双层结构,调整层间距以实现阻抗匹配,进一步拓展带宽,降低插入损耗。

    电磁脉冲车辆迫停系统的冷却装置及其设计方法

    公开(公告)号:CN116782599A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310771858.7

    申请日:2023-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种电磁脉冲车辆迫停系统的冷却装置及其设计方法。本电磁脉冲车辆迫停系统的冷却装置包括依次连接的冷却介质收集装置、增压装置、冷凝终端装置以及冷凝散热装置,增压装置包括增压泵,冷凝散热装置包括冷凝器,冷凝终端装置包括第一分流器、第二分流器和冷却终端贴附装置,第一分流器包括主进口和多个支路出口,第二分流器包括多个支路进口和主出口,冷却终端贴附装置的两端分别与支路出口和支路进口连接。本电磁脉冲车辆迫停系统的冷却装置,因为设置有第一分流器和第二分流器,可灵活增加冷却回路支路的数量,从而在保证冷却效率的前提下,最大化减少了冷却设备的体积和重量。

    阻燃潜伏型快速固化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115160541B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202210885035.2

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 本发明属于环氧树脂固化剂技术领域,公开了阻燃潜伏型快速固化剂及其制备方法与应用。该固化剂由含P‑H键的化合物和含活泼N‑H键的咪唑类化合物与双马来酰亚胺化合物进行加成反应制得,合成工艺简单。该固化剂在室温具有良好的潜伏性,储存期可达到60天以上;升温后能快速固化环氧树脂,中温条件下固化时间仅需10‑15分钟左右;得到的环氧固化物具有优良的阻燃性能,固化物的氧指数大于35%,UL‑94测试阻燃等级达到V‑0等级。

    基于3D打印的四路高功率微波合成器制造方法和合成器

    公开(公告)号:CN110875507B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201911208507.5

    申请日:2019-11-30

    Abstract: 本发明提供了基于3D打印的四路高功率微波合成器制造方法和合成器,根据电磁耦合波理论推导耦合度的强弱与波导半径、微波频率、微波模式和缝宽的关系,采用时域有限差分算法对合成器建模并根据耦合波理论进行仿真,最后通过3D打印一次成型合成器,制造了高合成效率的四路高功率合成器,实现合成多个不同频段的微波源输出的微波和共天线向外辐射的功能;即在扩展系统输出微波频段的同时,提高了微波的合成效率和输出总功率。本发明采用的3D打印技术一次成型地制造四路高功率合成器,有效解决了传统方法制造合成器的打火问题,应用于输出功率为MW量级微波毫米波源的HPM辐射系统。

    应用于电网输电线路监测设备的微波无线供电系统及方法

    公开(公告)号:CN112491167A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011431588.8

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本申请提供一种应用于电网输电线路监测设备的微波无线供电系统与方法,该系统包括高电位微波发射部分和/或低电位接收整流部分,还包括在线仿真模块,所述在线仿真模块用于对所述高电位微波发射部分和低电位接收整流部分中电路拓扑结构和电子元器件进行模拟仿真;其中高电位发射模块包括感应取电线路、发射端电能变换电路、微波源和发射天线,低电位接收模块包括接收天线、阻抗匹配网络和整流滤波电路;所述整流滤波电路输出端连接电网线路监测设备的电源输入端;本系统结构灵活,系统紧凑,可实现小型化集成,可根据实际输电线路高低电位间设备供电工作条件,选择更加合适的远程无线供电结构,后期改进及维护成本也可以得到有效控制。

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