基于三维模型的涡旋电磁波近场目标散射成像仿真方法

    公开(公告)号:CN115880389A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211560693.0

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维模型的涡旋电磁波近场目标散射成像仿真方法,该方法包括:确定多模态涡旋电磁波幅相分布特征调制机理;基于调制机理分析典型目标多模态涡旋电磁波近场散射特性;根据近场散射特性分析结果建立多模态涡旋电磁波近场目标散射成像模型,并通过涡旋电磁波近场目标散射成像算法进行目标成像计算,以构建目标图像。本发明能够解决涡旋电磁波照射下典型目标散射机理尚不明确的问题,并便于快速实现近场目标散射特性测量。

    一种缩比飞机表面沉积静电分布地面验证方法

    公开(公告)号:CN114162346A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111484765.3

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明提供一种缩比飞机表面沉积静电分布地面验证方法,用于通过地面试验的方式获取待测飞机表面不同位置处的沉积静电分布特性,包含步骤:S1:基于待测飞机,在计算机仿真系统中建立缩比飞机计算机仿真模型,并进行缩比飞机表面沉积静电分布的计算机仿真计算和验证,生成经验证的缩比飞机计算机仿真结果;S2:基于缩比飞机计算机仿真模型,制作缩比飞机实体模型,并搭建地面试验环境;S3:基于地面试验环境,实施地面试验,获取地面试验结果;S4:基于经验证的缩比飞机计算机仿真结果,对比验证地面试验结果。本发明可在一定程度上替代飞机飞行试验,解决了飞机飞行试验费时费力费钱的弊端,为飞机的静电防护设计和安全性评估提供了有效验证手段。

    低电平扫掠电流的高强辐射场效应试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN109655671B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201811392993.6

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 一种低电平扫掠电流的高强辐射场效应试验系统及试验方法,采用标定装置进行外场条件下试验系统的试验前标定,移除标定装置,在飞机进入场地前,完成低电平扫掠电流试验前的校准,将飞机置于测试区域,完成不同照射角度下飞机内部不同线缆束的低电平扫掠电流试验,完成安全防护性能的评估。本发明可解决在中低频段采用低电平扫掠电流方式进行飞机HIRF试验时,涉及测试设备多、测试过程繁琐,导致整个试验系统和链路易于出错的问题,缩短系统调试和整改时间,节约飞机试验成本,确保飞机HIRF试验的精度,为飞机中低频段的高强辐射场效应的防护设计和安全性评估提供试验手段。

    低电平直接驱动的高强辐射场效应试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN109655670B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201811391843.3

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 一种低电平直接驱动的高强辐射场效应试验系统及试验方法,射频源产生低频段的低电平扫频信号注入飞机机体,电流模拟回路形成电流注入回路,使得飞机机体表面产生电流分布,模拟平面波照射飞机,信号采集装置采集飞机机体的机内感应电流,信号传输装置将测试得到的机内感应电流传输给信号处理装置,信号处理装置将机内感应电流与设计阈值进行对比进行性能评估。本发明可解决由于飞机低频段高强辐射场能量直接耦合至飞机内部线束较弱,高频段的扫描场测试方法不适用的问题,为飞机低频段的高强辐射场效应的防护设计和安全性评估提供试验手段。

    一种多铺层碳纤维复合材料的宽频段电磁参数获取方法

    公开(公告)号:CN112364524A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011363512.6

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种多铺层碳纤维复合材料的宽频段电磁参数获取方法,包括:步骤1:构建多铺层碳纤维复合材料的电磁仿真模型,并计算窄频段的传输系数;步骤2:根据窄频段的传输系数,进行逐点优化计算,获得窄频段电磁特性;步骤3:根据窄频段电磁特性,对多铺层碳纤维复合材料的宽频段进行均匀化拟合计算,获得宽频段电磁参数,实现了多铺层碳纤维复合材料的宽频段电磁参数的获取。此发明解决了传统复合材料电磁防护试验强度大、耗费物力财力的问题,采用窄频段的传输系数反演获取复合材料宽频段的电磁特性,为电磁防护设计的电基础特性输入提供了新的思路,有效减少了试验数量,降低了试验成本,加快了产品研制的进度。

    低电平扫掠电流的高强辐射场效应试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN109655671A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811392993.6

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 一种低电平扫掠电流的高强辐射场效应试验系统及试验方法,采用标定装置进行外场条件下试验系统的试验前标定,移除标定装置,在飞机进入场地前,完成低电平扫掠电流试验前的校准,将飞机置于测试区域,完成不同照射角度下飞机内部不同线缆束的低电平扫掠电流试验,完成安全防护性能的评估。本发明可解决在中低频段采用低电平扫掠电流方式进行飞机HIRF试验时,涉及测试设备多、测试过程繁琐,导致整个试验系统和链路易于出错的问题,缩短系统调试和整改时间,节约飞机试验成本,确保飞机HIRF试验的精度,为飞机中低频段的高强辐射场效应的防护设计和安全性评估提供试验手段。

    一种提高屏蔽效能的矩形开孔金属腔体

    公开(公告)号:CN109640608A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811251789.2

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本发明提供一种提高屏蔽效能的矩形开孔金属腔体。该金属腔体包含:一个矩形开孔,可位于所述金属腔体的任意面,开孔的中心与其所在腔体面的中心重合,开孔的上下两条边均平行于地面,开孔的厚度等于金属腔体壁的厚度;金属网,与开孔尺寸相等,安装在矩形开孔处;两个吸波介质片,一个安装在开孔相对面的内壁,另一个安装在与开孔面相邻接的4个面的其中任意一个面的内壁。通过给矩形开孔的金属腔体在开孔处安装金属网,及在腔体内壁安装吸波介质片的方法,提高了金属腔体内部场强损耗,降低了金属腔体谐振效应对屏蔽效能的影响,从而金属腔体在高频和低频段的屏蔽效果均有较大提升。

    一种用于开孔式负载阻抗测试系统及其方法

    公开(公告)号:CN109633273A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811453658.2

    申请日:2018-11-30

    CPC classification number: G01R27/02 G01R1/0408 G01R35/005

    Abstract: 本发明公开了一种用于开孔式负载阻抗测试系统及其方法,该系统包括:矢量网络分析仪和接口转换装置,矢量网络分析仪通过连接线缆与接口转换装置相连,接口转换装置连接于待测的开孔式负载;其中接口转换装置包括同轴线连接部分、金属探针部分,和设置于同轴线连接部分与金属探针部分之间的过渡区域,金属探针部分设有第一金属探针和第二金属探针;第一金属探针一端连接于开孔式负载,另一端连接于同轴线连接部分的内芯;第二金属探针一端连接于开孔式负载,另一端连接于同轴线连接部分的金属外壁。

    一种涡旋电磁波的近场雷达散射截面积建模仿真方法

    公开(公告)号:CN118962625A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411163661.6

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明公开一种涡旋电磁波的近场雷达散射截面积建模仿真方法,包括通过仿真计算得到被测物体附近的标定体的第一入射电场均值和第一散射电场均值,以及被测物体的第二散射电场均值;获得标定体的第一雷达散射截面值;根据第一散射电场均值、第二散射电场均值和第一雷达散射截面值计算得到被测物体的第二雷达散射截面值。本发明的涡旋电磁波的近场雷达散射截面积建模仿真方法,通过仿真计算得到被测物体附近的标定体的第一入射电场均值和第一散射电场均值,以及被测物体的第二散射电场均值,即可计算被测物体的雷达散射截面值,实现了对复杂目标在涡旋电磁近场波下的仿真建模。

    一种静电探测体制目标及箔条干扰特性联合建模方法

    公开(公告)号:CN113688549B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202111005379.1

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种静电探测体制目标及箔条干扰特性联合建模方法,包括:步骤S1、建立箔条云团稳定状态密度分布模型;步骤S2、根据箔条云团稳定状态密度分布模型的几何特征,建立箔条云团静电特性等效模型;步骤S3、获取空气域球体模型和目标模型,在空气域球体模型和目标模型以及箔条云团静电特性等效模型的几何表面分别加载电荷量,结合泊松方程建立目标及箔条干扰静电特性模型;步骤S4、获取探测器模型,结合目标及箔条干扰静电特性模型建立静电探测体制目标及箔条干扰特性联合模型。通过本发明提供的建模方法,有效克服传统无线电探测技术抗电磁环境差、易受箔条云团干扰的缺点,能够更加快速、准确的获得目标信息。

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