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公开(公告)号:CN108920732A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810265919.1
申请日:2018-03-28
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提出一种介质材料加载微波部件微放电阈值快速确定方法,不同于目前采用金属等效介质材料的方法,本发明考虑了微波部件中带电粒子碰撞介质材料,产生二次电子发射后的电荷积累效应,并对该电荷积累效应产生的静电场进行计算,耦合到粒子推进过程中,能够计算得到更准确的微放电阈值。同时,获得精确的电磁场和磁性材料的外加偏置静磁场,采用少量电子的蒙特卡罗碰撞进行轨迹追踪,并忽略空间电荷效应,实现微放电的快速计算,还能够开展包括铁氧体环行器在内的介质材料加载微波部件的微放电阈值计算。
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公开(公告)号:CN102880783A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210264416.5
申请日:2012-07-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G06F19/00
Abstract: 一种确定同轴结构微放电阈值的方法,确定同轴结构中的电子运动轨迹及电子运动速度;将出射速度满足的麦克斯韦分布的概率转化为渡越时间的联合概率密度函数;分别对四类概率密度函数进行最大值和单调性处理,得到处理后的联合概率密度函数;将电子的碰撞动能作为材料的二次电子发射特性的入射电子能量,获得该渡越时间下电子碰撞时产生的二次电子倍增函数;构建微放电时电子数目满足的稳态方程;通过求解稳态方程中有效二次电子倍增率,判断该电压是否会发生微放电;采用二分法逐步计算下一电压的有效倍增率,该有效倍增率为1时对应的电压即为微放电阈值。本发明能够获得准确的微放电阈值,同时获得阈值的速度快。
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公开(公告)号:CN110442919B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN201910631096.4
申请日:2019-07-12
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G06F30/23 , G06F30/25 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F111/08
Abstract: 本发明一种基于GPU架构的微波部件微放电数值模拟方法,步骤如下:1)建立微波部件的三维模型,确定三维模型的材料和材料的二次电子发射特性参数,确定微波部件微放电仿真参数;2)建立微波部件三维模型的网格模型与微放电电子的粒子模型;3)确定三维模型网格模型中电磁场初始分布和粒子的初始分布;4)基于GPU技术在每个小网格中求解麦克斯韦方程组迭代更新电磁场分布,获得M个时间步的所有电磁场值;5)求解洛仑兹力方程组迭代更新粒子运动,获得M个时间步每个时间步的总粒子数,完成输入功率为P时的微放电数值模拟,确定输入功率为P时微放电是否发生。
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公开(公告)号:CN110442919A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910631096.4
申请日:2019-07-12
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明一种基于GPU架构的微波部件微放电数值模拟方法,步骤如下:1)建立微波部件的三维模型,确定三维模型的材料和材料的二次电子发射特性参数,确定微波部件微放电仿真参数;2)建立微波部件三维模型的网格模型与微放电电子的粒子模型;3)确定三维模型网格模型中电磁场初始分布和粒子的初始分布;4)基于GPU技术在每个小网格中求解麦克斯韦方程组迭代更新电磁场分布,获得M个时间步的所有电磁场值;5)求解洛仑兹力方程组迭代更新粒子运动,获得M个时间步每个时间步的总粒子数,完成输入功率为P时的微放电数值模拟,确定输入功率为P时微放电是否发生。
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公开(公告)号:CN102880783B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201210264416.5
申请日:2012-07-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G06F19/00
Abstract: 一种确定同轴结构微放电阈值的方法,确定同轴结构中的电子运动轨迹及电子运动速度;将出射速度满足的麦克斯韦分布的概率转化为渡越时间的联合概率密度函数;分别对四类概率密度函数进行最大值和单调性处理,得到处理后的联合概率密度函数;将电子的碰撞动能作为材料的二次电子发射特性的入射电子能量,获得该渡越时间下电子碰撞时产生的二次电子倍增函数;构建微放电时电子数目满足的稳态方程;通过求解稳态方程中有效二次电子倍增率,判断该电压是否会发生微放电;采用二分法逐步计算下一电压的有效倍增率,该有效倍增率为1时对应的电压即为微放电阈值。本发明能够获得准确的微放电阈值,同时获得阈值的速度快。
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公开(公告)号:CN107154826B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201710292990.4
申请日:2017-04-28
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B17/29
Abstract: 一种确定大功率微波部件高阶无源互调电平的方法,(1)预先给定载波频率分别为f1和f2,互调频率为fp(|m|+|n|)=m*f1+n*f2且为正值,其中,m,n均为非零整数且符号相反并且二者的绝对值差值为1;(2)预先给定N个功率的3阶无源互调电平测量值Pmea3(i),i=1…N,其中无源互调测量时输入的两路载波信号总功率为Ps(i),两路载波功率相等,Pc(i)为第i个测试用单路载波功率;(3)获得最小时对应的无源互调输入对数和输出对数之间非线性关系的系数,其中PIM3(i)为载波频率为f1和f2,载波功率相等且均为Pc(i)时在频率fp3处的互调电平;(4)根据(3)获得的系数,确定|m|+|n|阶的无源互调电平PIM(|m|+|n|)(i),PIM(|m|+|n|)(i)为载波频率为f1和f2,载波功率相等且均为Pc(i)时在频率fp(|m|+|n|)处的互调电平。
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公开(公告)号:CN106093645A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610437928.5
申请日:2016-06-17
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/001
Abstract: 本发明涉及确定微波部件宽功率变化范围高阶无源互调电平的方法,首先对微波部件3阶无源互调电平的测量值对载波功率之和进行多项式拟合,基于拟合后的3阶无源互调电平随载波功率之和的变化曲线,以载波功率之和的最小值向更小取整为起始功率,以载波功率之和的最大值向更大取整为终点功率,以待预测高阶无源互调的载波功率为中心,依次采用奇数个功率及互调电平测量值对3阶无源互调电平随功率变化关系的幂级数展开式进行参数估计,从而实现对高阶无源互调电平的预测,该方法实现微波部件宽功率变化范围高阶无源互调的准确预测,为后续型号在高阶无源互调测试系统不具备条件下微波部件高阶无源互调电平的评估提供了有效手段。
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公开(公告)号:CN107154826A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710292990.4
申请日:2017-04-28
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B17/29
Abstract: 一种确定大功率微波部件高阶无源互调电平的方法,(1)预先给定载波频率分别为f1和f2,互调频率为fp(|m|+|n|)=m*f1+n*f2且为正值,其中,m,n均为非零整数且符号相反并且二者的绝对值差值为1;(2)预先给定N个功率的3阶无源互调电平测量值Pmea3(i),i=1…N,其中无源互调测量时输入的两路载波信号总功率为Ps(i),两路载波功率相等,Pc(i)为第i个测试用单路载波功率;(3)获得最小时对应的无源互调输入对数和输出对数之间非线性关系的系数,其中PIM3(i)为载波频率为f1和f2,载波功率相等且均为Pc(i)时在频率fp3处的互调电平;(4)根据(3)获得的系数,确定|m|+|n|阶的无源互调电平PIM(|m|+|n|)(i),PIM(|m|+|n|)(i)为载波频率为f1和f2,载波功率相等且均为Pc(i)时在频率fp(|m|+|n|)处的互调电平。
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公开(公告)号:CN108920732B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201810265919.1
申请日:2018-03-28
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提出一种介质材料加载微波部件微放电阈值快速确定方法,不同于目前采用金属等效介质材料的方法,本发明考虑了微波部件中带电粒子碰撞介质材料,产生二次电子发射后的电荷积累效应,并对该电荷积累效应产生的静电场进行计算,耦合到粒子推进过程中,能够计算得到更准确的微放电阈值。同时,获得精确的电磁场和磁性材料的外加偏置静磁场,采用少量电子的蒙特卡罗碰撞进行轨迹追踪,并忽略空间电荷效应,实现微放电的快速计算,还能够开展包括铁氧体环行器在内的介质材料加载微波部件的微放电阈值计算。
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公开(公告)号:CN106093645B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201610437928.5
申请日:2016-06-17
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及确定微波部件宽功率变化范围高阶无源互调电平的方法,首先对微波部件3阶无源互调电平的测量值对载波功率之和进行多项式拟合,基于拟合后的3阶无源互调电平随载波功率之和的变化曲线,以载波功率之和的最小值向更小取整为起始功率,以载波功率之和的最大值向更大取整为终点功率,以待预测高阶无源互调的载波功率为中心,依次采用奇数个功率及互调电平测量值对3阶无源互调电平随功率变化关系的幂级数展开式进行参数估计,从而实现对高阶无源互调电平的预测,该方法实现微波部件宽功率变化范围高阶无源互调的准确预测,为后续型号在高阶无源互调测试系统不具备条件下微波部件高阶无源互调电平的评估提供了有效手段。
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