一种提高脉冲压缩能量利用效率的装置

    公开(公告)号:CN113242031B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202110348534.3

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明涉及一种提高脉冲压缩能量利用效率的装置,包括任意波形发生器、大功率放大器、大功率环形器、大型金属腔和辐射天线,任意波形发生器的输出端口OUT1与大功率放大器的输入端口IN1相连;所述大功率放大器的输出端口OUT2与大功率环形器的输入端口IN2相连;所述大功率环形器的输出OUT3与大型金属腔的输入端口IN3相连,所述大功率环形器的耦合输出端口OUT5与大型金属腔的耦合输入端口IN5相连;所述大型金属腔输出端口OUT4与辐射天线输入端口IN4相连。本发明将大型金属腔输入端口反射的微波能量馈入利用,在输入信号功率不变的情况下,有效增加了输出信号功率,提高了脉冲压缩过程的能量利用效率。

    一种基于时空压缩的雷达探测方法及系统

    公开(公告)号:CN115656997A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211339084.2

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于空间特征信息的时空压缩雷达探测方法及系统,属于雷达探测技术领域。该方法将目标的空间特征信息转换成具有一定长度的脉冲回波信号,再将脉冲回波信号进行时域反转编码处理,得到空间特征编码信号。空间特征编码信号经过天线辐射后,与目标相互作用,形成时空压缩效应,在时域表现为目标的反射信号为一个脉冲宽度变窄的窄脉冲,信号的峰值功率得到大幅度提升。对于不匹配的目标,空间特征编码信号无法与之形成空间压缩效应,目标的反射信号无法实现时空压缩形成窄脉冲,从而有效实现了雷达对目标的区分能力。

    一种空间环境下的电磁脉冲复合效应试验方法及系统

    公开(公告)号:CN110988521A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911109124.2

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明提出了一种空间环境下的电磁脉冲复合效应试验方法及系统,用于准确获取空间环境下目标的高功率电磁脉冲复合效应阈值。通过空间环境模拟手段(具备空间粒子环境模拟、空间高低温环境模拟、空间真空环境模拟等环境能力)作用于对象,使其处于空间环境条件下;同时以辐照或注入的方式,加载高功率电磁脉冲信号(可以是窄带高功率微波HPM、超宽带电磁脉冲UWB、宽带电磁脉冲wideband、雷电电磁脉冲LEMP、核电磁脉冲NEMP、静电放电ESD其中的一种,或是多种的复合);最终,通过检测设备对试验对象进行在线监测,获取空间环境下的高功率电磁脉冲复合效应阈值,进而准确获取阈值数据及规律。

    一种基于脉冲压缩的新型通信硬件加密系统及方法

    公开(公告)号:CN114221786B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202111363609.1

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 一种基于脉冲压缩的新型通信硬件加密系统及方法,系统包括发送系统、硬件加密系统、编码系统、辐射天线、接收天线、硬件解密系统、解码系统、接收与显示系统。本发明通过发射一定随机序列的信号,实现信号的传输,但信号本身不承载加密信息。接收方在接收到发送的信号后,对接收信号进行加密硬件响应处理,得到一定的窄脉冲组合,获取到的窄脉冲组合按一定传输协议进行信息提取即可获得传输的信息。该通信硬件加密方法通过多种随机信号的随机组合实现加密信息的传输。由于多种随机信号本身不承载任何信息(显性),信号是以随机噪声的形式出现的,因此在传输过程中传输信号也是不承载任何(显性)信息的,可有效实现加密通信。

    一种短脉冲高功率微波快速测向系统和方法

    公开(公告)号:CN110794362B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN201910942862.9

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种短脉冲高功率微波快速测向系统和方法,该系统包括:金属半环天线,用于将来波的相位信息转换成功率信息;第一微波探测器,用于将功率信息转换成一路强度信号Ⅰ;第二微波探测器,用于将功率信息转换成一路强度信号Ⅱ;微波采集模块,用于采集强度信号Ⅰ和强度信号Ⅱ,将采集得到的强度信号Ⅰ和强度信号Ⅱ发送至判定模块;判定模块,用于对所述强度信号Ⅰ和强度信号Ⅱ进行比对判定,并根据比对判定结果确定来波的方向信息,实现对短脉冲高功率微波快速测向。本发明解决了现有的短脉冲高功率微波测向方案存在的短脉宽、大功率、超低占空比等问题,实现了对空间短脉冲高功率微波的快速测向。

    一种GW级高功率微波脉冲产生装置及产生方法

    公开(公告)号:CN113225048A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110350511.6

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明提出了一种GW级高功率微波脉冲产生装置及产生方法。采用电真空器件高功率微波源技术产生峰值功率为十MW量级、脉冲宽度为μs量级的微波长脉冲,并通过对该微波长脉冲不同时刻相位及频率进行编码,利用大型金属腔体的多径效应将该脉冲宽度为μs级的微波长脉冲压缩成脉冲宽度为ns级的微波窄脉冲,获得百倍以上的功率增益,实现GW级高功率微波的获取。本发明提出的GW级高功率微波产生方法利用基于大型金属腔体的编码脉冲压缩技术实现,不采用微波开关,避免了微波开关带来的功率容量限制。

    一种短脉冲高功率微波快速测向系统和方法

    公开(公告)号:CN110794362A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201910942862.9

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种短脉冲高功率微波快速测向系统和方法,该系统包括:金属半环天线,用于将来波的相位信息转换成功率信息;第一微波探测器,用于将功率信息转换成一路强度信号Ⅰ;第二微波探测器,用于将功率信息转换成一路强度信号Ⅱ;微波采集模块,用于采集强度信号Ⅰ和强度信号Ⅱ,将采集得到的强度信号Ⅰ和强度信号Ⅱ发送至判定模块;判定模块,用于对所述强度信号Ⅰ和强度信号Ⅱ进行比对判定,并根据比对判定结果确定来波的方向信息,实现对短脉冲高功率微波快速测向。本发明解决了现有的短脉冲高功率微波测向方案存在的短脉宽、大功率、超低占空比等问题,实现了对空间短脉冲高功率微波的快速测向。

    基于脉冲压缩技术获取超高重频高功率微波的装置及方法

    公开(公告)号:CN113258907B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202110355094.4

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明提出了一种基于脉冲压缩技术获取超高重频高功率微波的装置及方法。该方法采用任意波形发生器循环产生周期为μs量级的特定编码微波长脉冲串,并通过微波功率放大器将该特定编码微波长脉冲串进行功率放大、输出功率为kW量级的特定编码微波长脉冲串,之后通过脉冲压缩混响室,将该周期为μs量级、功率为kW量级的特定编码微波长脉冲串压缩成脉宽为ns量级的微波脉冲串,实现脉冲宽度压缩,其峰值功率由kW量级大幅增加至数百kW甚至MW量级,实现MHz量级超高重频高功率微波的产生。本发明提出的超高重频高功率微波产生装置及方法,不采用微波开关,且具有中心载频和脉冲宽度以及脉冲重频灵活可调的特点。

    基于脉冲压缩技术获取超高重频高功率微波的装置及方法

    公开(公告)号:CN113258907A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110355094.4

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明提出了一种基于脉冲压缩技术获取超高重频高功率微波的装置及方法。该方法采用任意波形发生器循环产生周期为μs量级的特定编码微波长脉冲串,并通过微波功率放大器将该特定编码微波长脉冲串进行功率放大、输出功率为kW量级的特定编码微波长脉冲串,之后通过脉冲压缩混响室,将该周期为μs量级、功率为kW量级的特定编码微波长脉冲串压缩成脉宽为ns量级的微波脉冲串,实现脉冲宽度压缩,其峰值功率由kW量级大幅增加至数百kW甚至MW量级,实现MHz量级超高重频高功率微波的产生。本发明提出的超高重频高功率微波产生装置及方法,不采用微波开关,且具有中心载频和脉冲宽度以及脉冲重频灵活可调的特点。

    一种提高脉冲压缩能量利用效率的装置

    公开(公告)号:CN113242031A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110348534.3

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明涉及一种提高脉冲压缩能量利用效率的装置,包括任意波形发生器、大功率放大器、大功率环形器、大型金属腔和辐射天线,任意波形发生器的输出端口OUT1与大功率放大器的输入端口IN1相连;所述大功率放大器的输出端口OUT2与大功率环形器的输入端口IN2相连;所述大功率环形器的输出OUT3与大型金属腔的输入端口IN3相连,所述大功率环形器的耦合输出端口OUT5与大型金属腔的耦合输入端口IN5相连;所述大型金属腔输出端口OUT4与辐射天线输入端口IN4相连。本发明将大型金属腔输入端口反射的微波能量馈入利用,在输入信号功率不变的情况下,有效增加了输出信号功率,提高了脉冲压缩过程的能量利用效率。

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