船载短波通信系统直击雷防护装置及其防护评估方法

    公开(公告)号:CN110336131A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910528575.3

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种船载短波通信系统直击雷防护装置,包括外部绝缘筒、外部上电极、内部上电极、外部下电极和内部下电极,外部绝缘筒设有中空的腔室且其顶端和底端均设有开孔,内部上电极和内部下电极分别位于外部绝缘筒腔室上方和下方,外部上电极的一端插入腔室内部与内部上电极连接,外部下电极的一端插入腔室内部与内部下电极连接,外部上电极和内部上电极上均设有互相连通的出气通道,外部下电极和内部下电极上均设有互相连通的进气通道。本发明还公开一种船载短波通信系统直击雷防护装置的防护评估方法。本船载短波通信系统直击雷防护装置,解决了由于短波通信系统中鞭状天线处于船上避雷针保护范围之外而可能遭遇直击雷的问题。

    单元小型化双通带双极化频率选择电磁防护材料结构

    公开(公告)号:CN107979965A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711173783.3

    申请日:2017-11-22

    CPC classification number: H05K9/0088 H05K1/0237 H05K1/0296

    Abstract: 本发明公开了一种单元小型化双通带双极化频率选择电磁防护材料结构,包括位于PCB板正面的第一印制电路层、位于PCB板反面的第二印制电路层,以及第一印制电路层、第二印制电路层之间的介质层,第一印制电路层由垂直方向周期性排列无限长的金属折线以及两两金属折线之间周期性排列的周期性单元构成,其中各金属折线的宽度相同;相邻两金属折线之间的周期性单元向右下和左上方向周期性复制,直至相邻两金属折线之间被完全充满;周期性单元向右、向下方式的周期性复制,直至周期性单元充满整个第一印制电路层的平面;第二印制电路层为第一印制电路层旋转90度得到。本发明显著减小频率选择表面的周期单元尺寸,明显提升多阶谐通带的频率下限。

    船舶RCS的缩尺模型湖面试验方法及系统

    公开(公告)号:CN104407331B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201410631860.5

    申请日:2014-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种船舶RCS的缩尺模型湖面试验方法及系统,其中方法包括以下步骤:内陆湖泊水面环境下,向水面的被测物体船舶缩尺模型发射一系列窄带脉冲簇;采集船舶缩尺模型的回波信号;将采集的回波信号变换为预先定义的时域信号;对变换后的时域信号,把预定时间窗口外的所有信号置零,并滤掉相互作用的回波,得到目标一维成像曲线;在保持测量系统状态不变的情况下,采用上述方法对定标体进行测量并计算,得到定标体的成像幅值;采用相对定标法,使用定标体的成像幅值对目标的一维成像曲线进行归一化处理,获得定标后的目标一维成像曲线,并将其变换到频域,得到缩尺模型的RCS测试数据;将缩尺模型的RCS测试数据转换成实船RCS。

    一种射频前端模块电磁脉冲效应测试系统与方法

    公开(公告)号:CN104316795A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410571511.9

    申请日:2014-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种射频前端模块电磁脉冲效应测试系统与方法,该系统包括电磁脉冲输入单元、第一定向耦合器、第二定向耦合器、第三定向耦合器、第四定向耦合器、检波器、示波器、第一射频机电同轴开关、第二射频机电同轴开关、射频前端模块、隔直器和矢量网络分析仪。通过使用本系统能够实现一种时域和频域测试快速切换的电磁脉冲效应测试方法,该方案能解决传统基于定向耦合器的电磁脉冲效应测试方法普遍存在的无法监测射频前端模块宽频段传输系数的缺陷,从而增强测试能力,为电磁脉冲效应试验研究提供有力支撑。

    一种高功率微波脉冲防护罩

    公开(公告)号:CN102437399B

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201110223595.3

    申请日:2011-08-05

    Abstract: 本发明提供一种高功率微波脉冲防护罩,其特征在于:它包括至少两层带通频率选择板,相邻的带通频率选择板互相平行且之间充满加载介质;每块带通频率选择板为导电板,并分布有周期性的小单元,每个小单元刻蚀有镂空花纹,镂空花纹将小单元分割为相互分离的至少两个导电区域,同一小单元内或不同小单元之间相互分离的导电区域之间焊接有至少一个瞬态抑制二极管。利用TVS管在不同功率微波信号下表现出的不同电磁特性,使其能够在不影响正常小信号传输的前提下,将高功率微波脉冲电磁波挡在防护罩外部,避免高功率微波脉冲进入敏感电子设备内部产生破坏。

    舱室电磁环境控制方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103327801A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310212335.5

    申请日:2013-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种舱室电磁环境控制方法,包括以下步骤:将具有结构吸波材料的复合装饰材料放置在屏蔽室内部非金属平面结构上,所述的复合装饰材料包括下层结构介质材料、pcb介质板和上层结构介质材料;所述pcb介质板上有不良导电金属线结构。本发明相比直接利用劈尖吸波材料进行屏蔽室电磁场环境控制,本发明方法的结构吸波材料重量轻、体积小,对舱室的内现有布置影响小,且易于加工、安装均,具有较强的可行性。

    一种单元尺寸小型化低频频率选择表面

    公开(公告)号:CN102569953A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110443884.4

    申请日:2011-12-27

    Abstract: 本发明提供一种单元尺寸小型化的低频频率选择表面,它包括一块PCB板,PCB板的正面设有上导电层,背面设有下导电层;上导电层由上周期单元周期排布构成,下导电层由下周期单元周期排布构成,其中上下周期单元设有上下对齐的导电片,导电片之间面-面耦合形成较大的分布电容以降低频率选择表面的谐振频率;上周期单元个数大于20*20个,下周期单元与上周期单元对应。本发明频率选择表面上下导电层内存在上下对齐的导电片,通过导电片之间的面-面耦合形成较大的分布电容,明显降低了频率选择表面的谐振频率。本发明对电磁波的极化特性不敏感,不同极化的电磁波(TE波和TM波)的通带特性基本相同。

    HF/VHF频段的超宽带电磁脉冲防护模块

    公开(公告)号:CN102403702A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201110373461.X

    申请日:2011-11-22

    Abstract: 本发明提供一种HF/VHF频段的超宽带电磁脉冲防护模块,其特征在于:它包括同轴腔体低通滤波器、气体放电管、大功率TVS管和小功率TVS管,同轴腔体低通滤波器的两端分别通过铜导线与同轴端口连接;气体放电管与大功率TVS管串联后连接于同轴腔体低通滤波器一端的铜导线和地线之间;小功率TVS管连接于同轴腔体低通滤波器另一端的铜导线和地线之间。使用同轴连接方式,能够方便的安装于室外电缆(包括天线)和室内电子设备之间的同轴信号线上,泄放耦合到信号电缆上的超宽带强电磁脉冲,起到保护HF/VHF频段敏感设备免遭脉冲能量损坏的作用。

    一种具有滤波特性的大功率限幅器

    公开(公告)号:CN119519637A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411520076.7

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本发明提供一种具有滤波特性的大功率限幅器,包括:与输入端口相连的第一限幅模块、与输出端口相连的第二限幅模块和一个中间级联模块。第一限幅模块包括第一限幅电路和第一电抗模块;第一限幅电路与第一电抗模块串联接入限幅器的主传输线。第二限幅模块包括第二限幅电路和第二电抗模块;第二限幅电路与第二电抗模块串联接入所述限幅器的主传输线;中间级联模块两端串联感抗元件后接入限幅器主传输线,中间级联模块中间并联容性元件后接地。本发明技术方案,能够在实现滤波特性的同时保证限幅器原有带内优良电磁防护特性,避免限幅器与射频通道后级滤波器级联失配所造成的射频接收信号的性能恶化,有效降低射频通道电磁防护器件总体体积占比。

    一种4GHz~8GHz高功率全固态的脉冲功率放大器

    公开(公告)号:CN118868832A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410864249.0

    申请日:2024-06-30

    Abstract: 本发明提供了本发明的一种4GHz~8GHz高功率全固态的脉冲功率放大器,采用悬置带线结构实现宽带、高功率合成,解决了功率放大器合路的效率问题,单个模块实现了超1500W的饱和功率输出;通过在4~8GHz全频段覆盖实现超宽带、倍频程工作;实现了输出4~8GHz的、大于1500W的脉冲功率的功能。本发明小型化、高密度集成,通过二次封装再合成,实现了32路功率合成,具有体积小、重量轻等特点,为高功率电磁场测试设备解决了关键技术问题。本发明采用高功率隔离技术,每个独立功率模块后接入大功率隔离器,防止测试过程中强的反射功率导致损坏功率放大器;在极限工作环境下保证了放大器不损坏,提高了功率放大器的可靠性。

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