一种屏蔽暗箱
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105636420B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201610012680.8

    申请日:2016-01-11

    Abstract: 本发明公开一种屏蔽暗箱,包括由导电材料制成的箱体,所述箱体的底部向下方倾斜延伸并在底部最低位置处设置有泄漏口,所述泄漏口上设有用于封闭该泄漏口的泄漏口盖,所述箱体的相对两侧壁上分别开设有进线槽口和出线槽口,位于所述出线槽口的侧壁靠近中心位置处还设有盘线口,所述盘线口上设有用于封闭该盘线口的盘线口盖。线缆由进线槽口进入箱体,在箱体内至少盘旋一周后由出线槽口引出,可确保出入线缆正交。线缆布完后,将紫铜颗粒倒入箱体中,直到填满为止,因箱体底部向下倾斜延伸可确保紫铜颗粒将箱体填满无空隙,从而达到电磁波无泄漏的目的。

    三轴飞行转台基础板安装方法

    公开(公告)号:CN111564084B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202010289603.3

    申请日:2020-04-14

    Inventor: 张杰 李超 揭力

    Abstract: 本发明公开了一种三轴飞行转台基础板安装方法,包括:在屏蔽暗室中轴线的投影线上设置三自由度定位标尺和全站仪,用所述全站仪测量所述三自由度定位标尺相对于全站仪的角度得到水平角;将基础板设于三轴飞行转台地基上,将所述基础板调至水平方向,并将所述三自由度定位标尺设于所述基础板上并与所述投影线对应;根据三自由度定位标尺上的预设高度确定全站仪的垂直角,根据所述垂直角设置所述全站仪发出的光束方向,调整所述基础板使所述全站仪的光束照射至所述预设高度以定位所述基础板的三自由度安装位置,解决大空间、高精度、三自由度的三轴飞行转台基础板安装需求,实时显示三自由度之间的关系。

    一种屏蔽暗箱
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105636420A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610012680.8

    申请日:2016-01-11

    CPC classification number: H05K9/0081

    Abstract: 本发明公开一种屏蔽暗箱,包括由导电材料制成的箱体,所述箱体的底部向下方倾斜延伸并在底部最低位置处设置有泄漏口,所述泄漏口上设有用于封闭该泄漏口的泄漏口盖,所述箱体的相对两侧壁上分别开设有进线槽口和出线槽口,位于所述出线槽口的侧壁靠近中心位置处还设有盘线口,所述盘线口上设有用于封闭该盘线口的盘线口盖。线缆由进线槽口进入箱体,在箱体内至少盘旋一周后由出线槽口引出,可确保出入线缆正交。线缆布完后,将紫铜颗粒倒入箱体中,直到填满为止,因箱体底部向下倾斜延伸可确保紫铜颗粒将箱体填满无空隙,从而达到电磁波无泄漏的目的。

    三轴飞行转台基础板安装方法

    公开(公告)号:CN111564084A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010289603.3

    申请日:2020-04-14

    Inventor: 张杰 李超 揭力

    Abstract: 本发明公开了一种三轴飞行转台基础板安装方法,包括:在屏蔽暗室中轴线的投影线上设置三自由度定位标尺和全站仪,用所述全站仪测量所述三自由度定位标尺相对于全站仪的角度得到水平角;将基础板设于三轴飞行转台地基上,将所述基础板调至水平方向,并将所述三自由度定位标尺设于所述基础板上并与所述投影线对应;根据三自由度定位标尺上的预设高度确定全站仪的垂直角,根据所述垂直角设置所述全站仪发出的光束方向,调整所述基础板使所述全站仪的光束照射至所述预设高度以定位所述基础板的三自由度安装位置,解决大空间、高精度、三自由度的三轴飞行转台基础板安装需求,实时显示三自由度之间的关系。

    一种基于GPU的射频半实物杂波模拟方法

    公开(公告)号:CN107229038A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710478624.8

    申请日:2017-06-22

    Inventor: 马静 揭力 石彬

    Abstract: 本发明公开一种基于GPU的地杂波射频半实物仿真方法,包括构建杂波实时半实物仿真平台;基于多普勒环对杂波进行杂波元划分;利用GPU技术对划分的杂波元进行并行解算并产生基带信号;计算导弹与目标飞行参数;进行多系统数据交互与传输,完成发射杂波射频信号。本发明通过搭建杂波实时半实物仿真平台,利用CUDA中线程块、线程编程实现杂波模型中等多普勒环、等距离环地面划分上的模型并行运算,利用GPU技术实现杂波模型的并行加速,并实现GPU与RTX实时操作系统的数据交互与传输,提高了仿真速度,保证了引导头电磁环境的逼真。

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