一种具有电磁脉冲防护能力的通信接收机天馈保护器

    公开(公告)号:CN113394763B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202110588767.0

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明提供了一种具有电磁脉冲防护能力的通信接收机天馈保护器,基于多阶滤波器、气体放电管和瞬态电压抑制二极管防护短波/超短波频段射频通道的电磁脉冲,实现了兼顾防护雷电电磁脉冲和高空电磁脉冲的功能,为通信接收机天馈通路提供了防护雷电电磁脉冲和高空电磁脉冲的方法。与现有基于气体放电管的天馈保护器实现方案相比,本发明防护电磁脉冲类型广、响应速度快、通流能力强、插入损耗低、触发阈值低,尤其在响应速度、防护效果两个主要技术指标上显著优于现有天馈防护技术。

    一种微型三维光学电场传感系统

    公开(公告)号:CN116298557A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310239820.5

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种微型三维光学电场传感系统,包括可调谐光纤激光器、1×3光纤耦合器、三维电场探头、光电探测器以及示波器;其中可调谐光纤激光器通过光纤与1×3光纤耦合器连接,1×3光纤耦合器通过光纤与三维电场探头连接,三维电场探头通过光纤与光电探测器连接,光电探测器通过电缆与示波器连接;其中三维电场探头包括x/y/z向电场传感器以及用于封装的外壳;x/y/z向电场传感器均包括一对光纤自聚焦透镜以及设置于两个光纤自聚焦透镜之间的电场传感探头,x/y/z向电场传感器在外壳中的姿态相同,x/y/z向电场传感器的电场传感探头的电场敏感方向分别为x向、y向、z向。该系统的三维电场探头体积微小,测量不受电磁影响,频率响应范围宽、动态范围大。

    一种Tesla变压器初级并联晶闸管同步触发电路

    公开(公告)号:CN114744984A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210473806.7

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种Tesla变压器初级并联晶闸管同步触发电路,通过提供严格同步的驱动脉冲,实现了使Tesla变压器的多个并联晶闸管同时导通的功能。本发明解决了导通较快的晶闸管很容易因承受过高的电流而寿命降低甚至被烧毁的问题,延长了晶闸管使用寿命,提高了Tesla变压器初级电容的放电速度。本发明原理简洁,方案简单高效,具有较强的应用价值。

    一种具有电磁脉冲防护能力的通信接收机天馈保护器

    公开(公告)号:CN113394763A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110588767.0

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明提供了一种具有电磁脉冲防护能力的通信接收机天馈保护器,基于多阶滤波器、气体放电管和瞬态电压抑制二极管防护短波/超短波频段射频通道的电磁脉冲,实现了兼顾防护雷电电磁脉冲和高空电磁脉冲的功能,为通信接收机天馈通路提供了防护雷电电磁脉冲和高空电磁脉冲的方法。与现有基于气体放电管的天馈保护器实现方案相比,本发明防护电磁脉冲类型广、响应速度快、通流能力强、插入损耗低、触发阈值低,尤其在响应速度、防护效果两个主要技术指标上显著优于现有天馈防护技术。

    一种敏感电子器件物理参数提取方法及系统

    公开(公告)号:CN119940097A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411961309.7

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明提供一种敏感电子器件物理参数提取方法及系统,该方法包括:对敏感电子器件进行输入输出特性测量,以获取得到所述敏感电子器件的输入输出特性实验数据;使用多物理场仿真工具构建敏感电子器件数值物理仿真模型;将数值物理仿真参数输入至所述敏感电子器件数值物理仿真模型,以得到所述敏感电子器件的输入输出特性仿真数据,基于所述输入输出特性仿真数据与所述输入输出特性实验数据并利用蝙蝠优化算法获取所述敏感电子器件的最优数值物理仿真参数。本发明的方法可用于射频前端敏感电子器件的数值物理仿真模型参数的提取,提高了仿真模型参数的准确性,对开展强电磁脉冲作用下的敏感电子器件电热多物理场损伤效应仿真具有重要意义。

    一种Ku波段宽波束高功率微波辐射场实验室模拟系统

    公开(公告)号:CN118518944A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410595643.9

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本发明提供了一种Ku波段宽波束高功率微波辐射场实验室模拟系统,通过采用GW级相对论返波振荡器高功率微波源作为Ku波段宽波束高功率微波辐射场实验室模拟系统的微波源,提供的微波功率使其辐射场量级达到十kV/m以上;配置模式变换器和宽波束的喇叭发射天线使其传输匹配并扩大照射范围,在较大的试验区域产生高功率微波环境,实现了在实验室基于喇叭天线准确模拟Ku波段宽波束高功率微波辐射场环境的功能。本发明还通过改变场强幅值来模拟不同距离的环境,真实体现高功率微波武器照射的过程特征,在开展电子设备或系统的高功率微波效应试验时可以更准确地反映实际情况;解决了如何在实验室内准确模拟高功率微波武器攻击电磁环境的问题。

    基于低通滤波电路的同轴型电磁脉冲防护模块设计方法

    公开(公告)号:CN116362169A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310335136.7

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明公开了基于低通滤波电路的同轴型电磁脉冲防护模块设计方法:包括以下步骤,S1、根据电磁防护模块中防护器件设置方式确定该电磁脉冲防护模块的等效电路为;S2、根据S1中等效电路的各元件的归一化阻抗,结合电磁防护模块中防护器件设置方式,确定等效电路中的各元件为电容或电感,以及等效电路中的各元件与同轴传输线、防护器件的对应关系;得到同轴传输线、防护器件所需的电容值或电感值;S4、根据同轴传输线的电容值或电感值,确定同轴传输线的长度与阻抗的关系;S5、设定同轴传输线的特征阻抗,计算同轴传输线的长度;S6、设定同轴传输线的外导体内直径以及外导体与内导体之间的介质,并计算得到同轴传输线的内导体直径。

    一种超宽带能量选择表面设计及优化方法

    公开(公告)号:CN115332780A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210734562.3

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种超宽带能量选择表面设计及优化方法,属于电磁防护设计领域,构造贴片层‑栅格层‑贴片层的三层能量选择表面结构,其中,贴片层为由贴片单元组成的周期结构,栅格层为由栅格单元组成的周期结构,贴片单元中加载由瞬态抑制二极管组成的阻抗自适应单元,层与层之间填充介质;对影响超宽带能量选择表面性能的结构参数进行分析,通过遗传算法获得最优解。通过本发明不仅具备表面的“低通高阻”功能,同时其工作频带很宽,可以解决S波段宽带敏感电子设备的电磁脉冲防护问题。

    一种微带曲折线慢波结构
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112466731A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011339480.6

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种微带曲折线慢波结构,属于真空电子学领域,包括:微带曲折线结构;所述微带曲折线结构包括介质基片和位于所述介质基片上的金属贴片层,所述金属贴片层由U型金属线和矩形金属线交替组成。通过对微带金属线的变型设计及对过渡波导和微带探针的优化设计,获得了较为良好的传输特性。同时,本发明提出的微带曲折线慢波结构具有结构简单、尺寸小等优点,适用于印制电路板技术加工,能够缩小行波管的体积、降低行波管加工成本和提升行波管加工的可重复性。上述技术特征表明本发明提出的微带曲折线慢波结是一种适用于小型化行波管的慢波结构。

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