船载共面布置平面阵天线间电磁耦合的抑制方法

    公开(公告)号:CN103151614A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310056637.8

    申请日:2013-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种船载共面布置平面阵天线间电磁耦合的抑制方法,包括以下步骤:确定共面布置平面阵天线的电磁耦合参数;判断共面布置平面阵间电磁耦合是以直射电磁波耦合为主,还是以共面布置条件下的表面波耦合为主,或是直射电磁波耦合与表面波耦合并重;共面布置平面阵间电磁耦合以表面波耦合为主时,在平面阵间铺设一波纹结构,波纹结构的上端与平面阵面同高;或,共面布置平面阵间电磁耦合是直射电磁波耦合与表面波耦合并重时,平面阵间铺设一波纹结构,波纹结构的下端与平面阵面同高。本发明波纹结构布置简单,灵活多变,适合以表面波耦合为主或直射电磁波耦合与表面波耦合并重的情况下的电磁耦合抑制。

    腔体结构周围电磁环境强度的判别方法

    公开(公告)号:CN101819237B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201010146093.0

    申请日:2010-04-08

    Abstract: 本发明提供了一种腔体结构周围电磁环境强度的判别方法,依照船舶设计方案,在商用电磁场仿真软件中建立船舶平台,依据电磁学理论根据辐射天线周围近远场关系式,构建了其与散射体和辐射天线的各项参数之间的相关性,从而初步判别出腔体在辐射天线工作频率的短波全频段范围内位于辐射天线的何种场区;若腔体一部分处于远场区、另一部分处于近场区,则再根据出现腔体电磁效应的频率,进一步判断此时腔体所处辐射天线的场区。本发明对强辐射源周围由敏感设备构成的腔体结构附近电磁环境强度进行预估,为敏感设备电磁安全性设计和电磁防护设计提供参考依据。

    雷达天线电磁干扰抑制遮挡装置

    公开(公告)号:CN1924608B

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200610124538.9

    申请日:2006-09-15

    Abstract: 本发明涉及一种抑制雷达天线电磁干扰的遮挡装置,属于电磁兼容领域。它包括基座和安设在基座上的锅状雷达天线及馈源,其特征在于在锅状雷达天线口径边缘的两侧对称设置片形金属遮挡板,金属遮挡板的板面与锅状雷达天线的口径面相互垂直,金属遮挡板由安设在基座上的非金属支撑架支撑。本发明将金属遮挡板设置在雷达天线的侧向,形成雷达天线旁瓣抑制装置,其有益效果在于:1.能有效遮挡雷达天线旁瓣的有害电磁辐射对其它设备的干扰,同时也可抑制其它雷达和电子设备的电磁辐射对雷达自身的干扰,从而提高雷达的工作性能。2.无需改动雷达天线的外形和内部电路,结构简单,制作成本低,使用性能灵活可靠,也便于安装和使用。

    舰面复合电磁环境的实验室模拟方法

    公开(公告)号:CN101661686A

    公开(公告)日:2010-03-03

    申请号:CN200910272122.5

    申请日:2009-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种舰船复合电磁环境的实验室模拟方法,根据能量守恒定律,对现有的基于缩尺船模技术的单个辐射源电磁环境预测方法进行改进,充分利用了虚拟仪器技术同时控制多套信号辐射装置,实现多天线以不同的频率同时工作,获取了舰面复合场的电磁环境分布特性。本发明能够对多个辐射源工作时的电磁环境分布特性进行预测;采用相对较小的功率,在实验室条件下模拟了先前获取的实船电磁环境,大大节省了功率放大器的投资;为检验待测装备在复杂电磁环境下的作战效能提供了测试手段和方法。

    加载圆柱形鞭天线的舰船水平电磁散射均值预测方法

    公开(公告)号:CN102788908B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210258232.8

    申请日:2012-07-24

    Abstract: 本发明提供一种加载圆柱形鞭天线的舰船水平电磁散射均值预测方法,包括以下步骤:1)根据舰船上加载圆柱形鞭天线的几何信息,采用物理光学预估公式计算其水平方向的单站RCS值;2)建立舰船上除去圆柱形鞭天线之外的几何模型,采用传统的舰船电磁散射预测方法计算出其水平方向的单站RCS均值;3)采用随机相位求和法对圆柱形鞭天线水平方向的单站RCS值和除去圆柱形鞭天线之外的舰船几何模型水平方向的单站RCS均值进行RCS的代数和叠加,得到加载圆柱形鞭天线的舰船水平电磁散射均值结果。由于将圆柱形鞭天线和全船其它结构分开计算,使得网格数和对应计算量保持在未加载鞭天线的量级上,从而避免了平面元法无法完成计算的难题。

    平面相控阵列天线的近场电磁安全分析方法

    公开(公告)号:CN102539940B

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201110451556.9

    申请日:2011-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种系统平台上平面相控阵列天线的近场电磁安全分析方法,通过计算相控阵天线辐射的近场电磁环境从而分析系统平台上平面相控阵天线附近人员和设备的电磁安全性。平面相控阵天线的近场由每个有源(激励)阵元在阵中的辐射场叠加而获得。平面阵列天线的近场区域相对于阵元来说,已经是远场区域。求解出每个阵元在阵中的辐射远场后,叠加并校正后即可获得阵列天线的近场。根据近场电场数据与电磁安全性标准规定的电场限值比较,来判断系统平台上处于相控阵天线近场的人员和设备的电磁安全性。本方法的每一步都基于严格的理论,理论上的严谨性保证了计算结果的精确性,从而能够精确分析处于天线近场区域的人员和设备的电磁安全性。

    基于氧气吸收损耗的目标RCS预估修正方法

    公开(公告)号:CN102353948B

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201110197278.9

    申请日:2011-07-13

    Abstract: 本发明提供一种基于氧气吸收损耗的目标RCS预估的修正方法,它包括以下步骤:1)根据电磁学理论,结合氧气的特定吸收频率,得到氧气的吸收系数ξO2(h)和吸收损耗h为探测距离;2)根据目标回波的接收功率与传播吸收损耗的关系式得到氧气吸收环境下探测雷达接收天线处的目标回波功率Pr;3)将氧气吸收环境下探测雷达接收天线处的目标回波功率Pr代入雷达方程得到修正的目标RCS。针对探测距离已知、探测雷达确定,探测频率已知的前提下,根据氧气吸收损耗与雷达方程间的关联性,提出目标RCS预估修正方法,使得预估的目标RCS更为准确。

    加载圆柱形鞭天线的舰船水平电磁散射均值预测方法

    公开(公告)号:CN102788908A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210258232.8

    申请日:2012-07-24

    Abstract: 本发明提供一种加载圆柱形鞭天线的舰船水平电磁散射均值预测方法,包括以下步骤:1)根据舰船上加载圆柱形鞭天线的几何信息,采用物理光学预估公式计算其水平方向的单站RCS值;2)建立舰船上除去圆柱形鞭天线之外的几何模型,采用传统的舰船电磁散射预测方法计算出其水平方向的单站RCS均值;3)采用随机相位求和法对圆柱形鞭天线水平方向的单站RCS值和除去圆柱形鞭天线之外的舰船几何模型水平方向的单站RCS均值进行RCS的代数和叠加,得到加载圆柱形鞭天线的舰船水平电磁散射均值结果。由于将圆柱形鞭天线和全船其它结构分开计算,使得网格数和对应计算量保持在未加载鞭天线的量级上,从而避免了平面元法无法完成计算的难题。

    基于氧气吸收损耗的目标RCS预估修正方法

    公开(公告)号:CN102353948A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110197278.9

    申请日:2011-07-13

    Abstract: 本发明提供一种基于氧气吸收损耗的目标RCS预估的修正方法,它包括以下步骤:1)根据电磁学理论,结合氧气的特定吸收频率,得到氧气的吸收系数ξO2(h)和吸收损耗h为探测距离;2)根据目标回波的接收功率与传播吸收损耗的关系式得到氧气吸收环境下探测雷达接收天线处的目标回波功率Pr;3)将氧气吸收环境下探测雷达接收天线处的目标回波功率Pr代入雷达方程得到修正的目标RCS。针对探测距离已知、探测雷达确定,探测频率已知的前提下,根据氧气吸收损耗与雷达方程间的关联性,提出目标RCS预估修正方法,使得预估的目标RCS更为准确。

    雷达天线电磁干扰抑制遮挡装置

    公开(公告)号:CN1924608A

    公开(公告)日:2007-03-07

    申请号:CN200610124538.9

    申请日:2006-09-15

    Abstract: 本发明涉及一种抑制雷达天线电磁干扰的遮挡装置,属于电磁兼容领域。它包括基座和安设在基座上的锅状雷达天线及馈源,其特征在于在锅状雷达天线口径边缘的两侧对称设置片形金属遮挡板,金属遮挡板的板面与锅状雷达天线的口径面相互垂直,金属遮挡板由安设在基座上的非金属支撑架支撑。本发明将金属遮挡板设置在雷达天线的侧向,形成雷达天线旁瓣抑制装置,其有益效果在于:1.能有效遮挡雷达天线旁瓣的有害电磁辐射对其它设备的干扰,同时也可抑制其它雷达和电子设备的电磁辐射对雷达自身的干扰,从而提高雷达的工作性能。2.无需改动雷达天线的外形和内部电路,结构简单,制作成本低,使用性能灵活可靠,也便于安装和使用。

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