一种横电磁波室阻抗匹配方法和装置

    公开(公告)号:CN105572484B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201510955490.5

    申请日:2015-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种TEM室阻抗匹配方法和装置,能够实现在TEM室工作频段范围内,全频段内驻波小的要求。本发明所述装置包含内导体和外导体,其中,所述内导体的母线形状和/或所述外导体的母线形状为带斜率的指数渐变线。本发明所述方法包含以下步骤:建立阻抗匹配装置结构参数化模型;设置阻抗匹配装置的边界条件和材料参数,调整内、外导体斜率和指数项系数,内、外导体不连续面之间的距离,对电磁场进行仿真计算,以S参数为优化目标,直至得出最佳系数和最佳距离。本发明使得电磁波在TEM室里传输过程中回波少,能量损失少,驻波在工作频段内小于1.2。

    一种利用微带线法校准近场探头修正因子的系统及方法

    公开(公告)号:CN104569888B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201410816020.6

    申请日:2014-12-24

    Abstract: 本发明公开一种利用微带线法校准近场探头修正因子的系统及方法,该系统包括:置于微带线基板的微带线、可调信号源、频谱分析仪、近场探头和负载终端以及与频谱分析仪连接的数据处理单元;近场探头置于微带线上方,用于探测可调信号源经微带线向负载终端发送的信号;频谱分析仪用于连接微带线并测量可调信号源经微带线发送至频谱分析仪的信号的电压值;频谱分析仪还用于连接近场探头并测量近场探头探测得到的信号的电压值。本发明所述技术方案,采用与实际测试相近微带线产生的近场,校准出各校准频率点下近场探头的修正因子,为利用校准的修正因子去修正测试中的微带线辐射场做好准备,提高测量数据的准确性。

    一种同心锥形横电磁波室和终端负载

    公开(公告)号:CN106443207B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201610964124.0

    申请日:2016-10-28

    Abstract: 本申请公开了一种同心锥形横电磁波室的终端负载,解决测试区电磁场不均匀的问题。本申请实施例提供一种终端负载,用于同心锥形横电磁波室,所述同心锥形横电磁波室的传输段包含内导体和外导体,所述终端负载的形状为锥台,所述锥台的上底半径与所述传输段的内导体末端半径相同,下底半径与所述传输段的外导体末端半径相同,锥台角度为布儒斯特角;所述终端负载包含基底和涂层;所述基底为泡沫材料,所述涂层为吸波材料。本发明实施例还提供一种同心锥形横电磁波室,包含本发明任意一项实施例所述终端负载,所述涂层和所述内导体、外导体紧密接触。本发明在宽频范围内有效地减少场辐射反射,从而确保腔体的场均匀性。

    基于锁相放大器的衰减参数测量装置

    公开(公告)号:CN105092985B

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201510486271.7

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明公开一种基于锁相放大器的衰减参数测量装置,该装置包括射频信号源、激励信号输入端、衰减信号输入端、本振源、混频器、程控步进标准衰减器和锁相放大器。本方案通过采用射频串联和低中频串联替代相结合的方法对系统进行改进,引入锁相放大器相关检测的方法,使用锁相放大器作为中频接收装置,从微弱信号中提取出有用信号,消除周围环境的噪声干扰对衰减测量的影响;通过本方案最大限度的压缩带宽、抑制噪声,使得系统的测量准确度和动态范围都有大幅提高,从而解决了在测量大衰减量过程中各类噪声的干扰问题。

    一种电场探头校准方法和装置

    公开(公告)号:CN108020802A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711148056.1

    申请日:2017-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种电场探头校准方法和装置,解决现有方法和装置校准频率范围小、校准稳定性差、时间长、无法大批量校准的问题。所述方法,包括:在同心锥TEM室馈电处注入输入信号,产生校准电场;根据被校准场探头频率范围确定校准点;根据校准点频率,在校准电场的场均匀区域内放入标准场探头,得到标准场强;在相同位置放入被校准场探头,记录场强指示值;计算所述校准点的频率响应偏差和频率响应修正因子。所述装置包含:同心锥TEM室、信号源、功率计、定向耦合器、被校场探头,信号源产生校准点频率值的输入信号;定向耦合器接收输入信号并传给同心锥TEM室;同心锥TEM室产生校准电场。本发明实现了电场探头的大频率范围、快速校准问题。

    基于锁相放大器的衰减参数测量装置

    公开(公告)号:CN105092985A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510486271.7

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明公开一种基于锁相放大器的衰减参数测量装置,该装置包括射频信号源、激励信号输入端、衰减信号输入端、本振源、混频器、程控步进标准衰减器和锁相放大器。本方案通过采用射频串联和低中频串联替代相结合的方法对系统进行改进,引入锁相放大器相关检测的方法,使用锁相放大器作为中频接收装置,从微弱信号中提取出有用信号,消除周围环境的噪声干扰对衰减测量的影响;通过本方案最大限度的压缩带宽、抑制噪声,使得系统的测量准确度和动态范围都有大幅提高,从而解决了在测量大衰减量过程中各类噪声的干扰问题。

    同心锥形TEM室及其传输段内外导体半夹角的设计方法

    公开(公告)号:CN104569889A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410821001.2

    申请日:2014-12-24

    Abstract: 本发明公开一种同心锥形TEM室及其传输段内外导体半夹角的设计方法,该方法包括步骤:根据该同心锥形TEM室传输段的使用要求,选择其特性阻抗ZC以及外导体半夹角θ2与内导体半夹角θ1之比θ2/θ1;根据选定的同心锥形TEM室传输段特性阻抗ZC和外内半夹角之比θ2/θ1,计算不同的同心锥形TEM室传输段内外导体半夹角所对应的同心锥形TEM室传输段的高阶模数量,选取最少高阶模数量所对应的内外导体半夹角,作为该同心锥形TEM室传输段内外导体半夹角。本发明所述技术方案通过设计同心锥形TEM室传输段的内外导体半夹角,有效地减少了高阶模的数量且提高了高阶模截止频率,提高了同心锥形TEM室性能。

    一种电场探头校准方法和装置

    公开(公告)号:CN108020802B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201711148056.1

    申请日:2017-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种电场探头校准方法和装置,解决现有方法和装置校准频率范围小、校准稳定性差、时间长、无法大批量校准的问题。所述方法,包括:在同心锥TEM室馈电处注入输入信号,产生校准电场;根据被校准场探头频率范围确定校准点;根据校准点频率,在校准电场的场均匀区域内放入标准场探头,得到标准场强;在相同位置放入被校准场探头,记录场强指示值;计算所述校准点的频率响应偏差和频率响应修正因子。所述装置包含:同心锥TEM室、信号源、功率计、定向耦合器、被校场探头,信号源产生校准点频率值的输入信号;定向耦合器接收输入信号并传给同心锥TEM室;同心锥TEM室产生校准电场。本发明实现了电场探头的大频率范围、快速校准问题。

    一种同心锥形横电磁波室和终端负载

    公开(公告)号:CN106443207A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610964124.0

    申请日:2016-10-28

    CPC classification number: G01R29/0821

    Abstract: 本申请公开了一种同心锥形横电磁波室的终端负载,解决测试区电磁场不均匀的问题。本申请实施例提供一种终端负载,用于同心锥形横电磁波室,所述同心锥形横电磁波室的传输段包含内导体和外导体,所述终端负载的形状为锥台,所述锥台的上底半径与所述传输段的内导体末端半径相同,下底半径与所述传输段的外导体末端半径相同,锥台角度为布儒斯特角;所述终端负载包含基底和涂层;所述基底为泡沫材料,所述涂层为吸波材料。本发明实施例还提供一种同心锥形横电磁波室,包含本发明任意一项实施例所述终端负载,所述涂层和所述内导体、外导体紧密接触。本发明在宽频范围内有效地减少场辐射反射,从而确保腔体的场均匀性。

    一种横电磁波室阻抗匹配方法和装置

    公开(公告)号:CN105572484A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201510955490.5

    申请日:2015-12-17

    CPC classification number: G01R29/08

    Abstract: 本发明公开了一种TEM室阻抗匹配方法和装置,能够实现在TEM室工作频段范围内,全频段内驻波小的要求。本发明所述装置包含内导体和外导体,其中,所述内导体的母线形状和/或所述外导体的母线形状为带斜率的指数渐变线。本发明所述方法包含以下步骤:建立阻抗匹配装置结构参数化模型;设置阻抗匹配装置的边界条件和材料参数,调整内、外导体斜率和指数项系数,内、外导体不连续面之间的距离,对电磁场进行仿真计算,以S参数为优化目标,直至得出最佳系数和最佳距离。本发明使得电磁波在TEM室里传输过程中回波少,能量损失少,驻波在工作频段内小于1.2。

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