一种网状反射面天线无源互调量的确定方法

    公开(公告)号:CN105071048B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201510519735.X

    申请日:2015-08-21

    Inventor: 李韵 白鹤 崔万照

    Abstract: 本发明公开了一种网状反射面天线无源互调量的确定方法,步骤如下:建立网状反射面天线等效模型;对网状反射面天线等效模型分别加载载波信号,求出面电流分布;计算网状反射面天线等效固面天线模型搭接电压;建立金属丝搭接处的无源互调分析模型,并得到各阶互调电流;选取网状反射面上ml个空间采样点,并计算等效固面天线模型上对应的ml个空间坐标采样点的无源互调量。本发明解决了电大尺寸网状反射面天线无源互调量无法通过计算分析获得的技术难题。

    一种网状反射面天线无源互调量的确定方法

    公开(公告)号:CN105071048A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510519735.X

    申请日:2015-08-21

    Inventor: 李韵 白鹤 崔万照

    Abstract: 本发明公开了一种网状反射面天线无源互调量的确定方法,步骤如下:建立网状反射面天线等效模型;对网状反射面天线等效模型分别加载载波信号,求出面电流分布;计算网状反射面天线等效固面天线模型搭接电压;建立金属丝搭接处的无源互调分析模型,并得到各阶互调电流;选取网状反射面上ml个空间采样点,并计算等效固面天线模型上对应的ml个空间坐标采样点的无源互调量。本发明解决了电大尺寸网状反射面天线无源互调量无法通过计算分析获得的技术难题。

    一种基于等离子体面阵的强电磁脉冲防护装置及方法

    公开(公告)号:CN118158878A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410215527.X

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明提供了一种基于等离子体面阵的强电磁脉冲防护装置及方法,强电磁脉冲防护装置包括基板及在基板上阵列排布的气体放电管,气体放电管内设置有正偏置电极和负偏置电极,正偏置电极和负偏置电极连接电源正负极,在正偏置电极和负偏置电极间形成偏置电压。本发明创造性地提出预置偏置电极与偏置电压的方法,解决了直接应用等离子体管能耗高、电磁信号截止等问题。通过构造气体放电管面阵,扩大了有效防护面积和应用范围;二者相结合,可有效弥补传统气体放电管及直接应用等离子体管的不足,从而可实现对卫星载荷射频通道的自适应强电磁脉冲防护,具有十分广阔的应用前景。

    一种超大功率射频连接器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116565651A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202210112572.3

    申请日:2022-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种超大功率射频连接器,J型射频连接器中,锥孔绝缘介质安装于J型射频连接器壳体内部,锥孔绝缘介质设有锥孔,插针一端位于锥孔中;K型射频连接器中,锥台绝缘介质安装于K型射频连接器壳体内部,锥台绝缘介质为锥台结构,插孔设于锥台绝缘介质中;对插时,锥台绝缘介质与锥孔绝缘介质的配合面为与射频连接器同轴的锥形面,同时J型射频连接器的插针插入K型射频连接器的插孔。本发明使二次电子倍增的积累效应明显降低,大幅提高了产品的抗微放电能力,同时有利于接头插合后残余气体溢出,提高了抗低气压放电的能力。本发明将射频连接器在4GHz以下的抗微放电能力提高到万瓦级,填补了空间宇航用超大功率射频连接器的市场空白。

    一种大口径网状天线无源互调功率密度的半物理确定方法和系统

    公开(公告)号:CN107831373B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201710865464.2

    申请日:2017-09-22

    Abstract: 一种大口径网状天线无源互调功率密度的半物理确定方法和系统,实现幅度相等双载波入射大口径网状天线无源互调分析评价。首先将大口径网状天线在载波中心频率处进行频域电磁场仿真,获得网状天线的表面功率密度分布,结合大口径网状天线与馈源的相对位置,载波入射方向与网状反射面法向的夹角区间。其次依据仿真结果进行金属网样本无源互调实验测量矩阵构建,利用金属网样本无源互调测量系统,实现测量矩阵对应金属网样本无源互调的测量。根据测量结果拟合出金属网无源互调与网状天线表面功率密度之间的函数关系。将大口径网状天线按功率密度划分为不同的区域,带入拟合函数,即可获得馈源端口处网状天线无源互调的功率密度。从而实现大口径网状天线无源互调功率密度的确定。

    一种具有能量选择特性的卫星用热控薄膜

    公开(公告)号:CN119682327A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411659629.7

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种具有能量选择特性的卫星用热控薄膜,具有能量选择特性的卫星用热控薄膜为多层复合结构,多层复合结构包括热控防护层、基底层和能量选择层,热控防护层与基底层的一侧贴合,基底层的另一侧与能量选择层贴合;热控防护层、基底层和能量选择层均为薄膜结构。本发明提出的在能量选择层上采用二极管的周期性结构,一方面发射太阳光谱,接收具有能量选择特性的卫星用热控薄膜的太阳吸收率,提升热控性能,另一方面能量选择层可以根据入射电磁信号的强弱而改变自身的表面阻抗特性,进而改变具有能量选择特性的卫星用热控薄膜的表面阻抗特性,实现弱电磁信号低损通过和强电磁信号抑制传输的空间强电磁环境防护能力,解决了现有技术的不足。

    一种快速确定腔体滤波器无源互调电平的方法

    公开(公告)号:CN106156440B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201610585498.1

    申请日:2016-07-22

    Abstract: 一种快速确定腔体滤波器无源互调电平的方法,首先将腔体滤波器接触部位进行等分,在两个载波频率处进行两次频域电磁场仿真,分别获得接触部位的表面电流。然后结合接触电阻确定接触部位每部分的电压降,根据接触部位非线性电流电压特性确定每部分的非线性电流。最后以该非线性电流为激励,在无源互调频率处进行电磁场仿真,最终确定出腔体滤波器端口无源互调功率电平,从而实现腔体滤波器无源互调电平的快速确定。本发明方法解决了腔体滤波器无源互调仿真的问题,可在滤波器设计阶段,有效仿真优化其无源互调性能。

    一种确定网状反射面天线无源互调量的方法

    公开(公告)号:CN104852154B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201510205187.3

    申请日:2015-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种确定网状反射面天线无源互调量的方法,属于星载微波部件空间特殊效应技术领域。本发明通过建立实际网状反射面天线的等效网孔模型简化计算,将电大尺寸网状反射面天线的时域计算变为可能,同时保证了计算准确度,结合非线性电路模型的无源互调分析方法,通过一次仿真得到不同频率输入时产生每一阶的无源互调输出量,通过理想电路模型消除由于输入大信号对无源互调量小信号的湮没效应,消除时域分析中积累误差对无源互调量小信号的湮没效应,成功解决了电大尺寸网状反射面天线准确的电磁场分布计算与无源互调分析难题,填补了网状反射面天线无源互调分析技术空白,具有广阔的技术市场与应用前景。

    一种微波部件微放电阈值确定方法

    公开(公告)号:CN117454599A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311255108.0

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 一种微波部件微放电阈值确定方法,包括如下步骤:(1)对种子电子状态初始化;(2)分析微波部件内部电磁场;(3)设定时间步长,推进电子运功轨迹;(4)判断电子是否与微波部件表面碰撞,若不碰撞返回(3);(5)计算发射二次电子能量、角度以及电子与材料作用时间;(6)更新电子状态;(7)判断电子是否达到设定仿真周期;(8)根据电子数目随时间变化趋势判断是否发生微放电。本发明方法更加客观、准确地表征了高频段下微放电效应发生的物理过程,可用于高频段微波部件的抗微放电设计。

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