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:CN103151614B

    公开(公告)日:2016-05-25

    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。

    船舶大型阵列天线间电磁耦合反衍预测方法

    公开(公告)号:CN102386983B

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201110314504.7

    申请日:2011-10-17

    Abstract: 本发明提供船舶大型阵列天线间电磁耦合反衍预测方法,依据发射阵列天线对接收阵列天线阵元的电磁耦合理论,对发射阵列天线样机和接收阵元天线建立全波电磁模型,并采用一致性绕射理论和基于幅相合成理论的矢量叠加方法对发射阵列天线样机的耦合场进行预先混合仿真求解;在开阔试验场进行局部阵列天线的电磁耦合试验,将局部阵列天线的电磁耦合试验结果与网络参数模型对比验证,用实际条件下的量化因子修正干扰场传播模型,以保证仿真计算与试验结果相吻合。本发明方法既发挥了全波数值方法的精确性优点,又为模拟试验校正提供了接口,通过反衍计算解决了理想状态下开展仿真计算导致的过设计或欠设计问题。

    多散射体环境下短波复合场测试方法

    公开(公告)号:CN102621423A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210089483.8

    申请日:2012-03-30

    Abstract: 本发明提供一种多散射体环境下短波复合场测试方法,根据复合场的能量叠加关系,提出了复合频率组合方法,确保复合场测量是在模拟最大射频环境中进行;针对金属物体在电磁环境中的谐振效应,采用两种测试方法捕获短波复合电磁环境对电大尺寸金属平面上敏感金属装置综合电磁效应,将较大的值作为评估敏感金属装置电磁环境适应性的外部电磁环境值;为敏感金属装置提供了客观外部环境的依据,弥补了这一领域的空白,为短波复合电磁环境的测试和评估奠定了基础。

    平面相控阵列天线的近场电磁安全分析方法

    公开(公告)号:CN102539940A

    公开(公告)日:2012-07-04

    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MLFMA的舰船短波电磁环境仿真误差控制方法

    公开(公告)号:CN102169520B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110098719.X

    申请日:2011-04-20

    Abstract: 本发明提供基于MLFMA的舰船短波电磁环境仿真误差控制方法,它包括以下步骤:1)用CAD制作舰船的初始几何模型,将初始几何模型导入电磁兼容仿真软件,并对其进行清理;2)对清理后的几何模型进行网格剖分;3)对剖分后的网格进行质量检查与修补;4)对检查与修补后的网格,采用MLFMA进行电磁仿真计算,进行短波电磁环境仿真预测。将本发明方法作为MLFMA电磁仿真处理的前期处理,可以将舰船短波电磁环境的仿真平均误差控制在3dB以内,从而较好地满足工程实践的需求。

    船舶大型阵列天线间电磁耦合反衍预测方法

    公开(公告)号:CN102386983A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110314504.7

    申请日:2011-10-17

    Abstract: 本发明提供船舶大型阵列天线间电磁耦合反衍预测方法,依据发射阵列天线对接收阵列天线阵元的电磁耦合理论,对发射阵列天线样机和接收阵元天线建立全波电磁模型,并采用一致性绕射理论和基于幅相合成理论的矢量叠加方法对发射阵列天线样机的耦合场进行预先混合仿真求解;在开阔试验场进行局部阵列天线的电磁耦合试验,将局部阵列天线的电磁耦合试验结果与网络参数模型对比验证,用实际条件下的量化因子修正干扰场传播模型,以保证仿真计算与试验结果相吻合。本发明方法既发挥了全波数值方法的精确性优点,又为模拟试验校正提供了接口,通过反衍计算解决了理想状态下开展仿真计算导致的过设计或欠设计问题。

    基于MLFMA的舰船短波电磁环境仿真误差控制方法

    公开(公告)号:CN102169520A

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201110098719.X

    申请日:2011-04-20

    Abstract: 本发明提供基于MLFMA的舰船短波电磁环境仿真误差控制方法,它包括以下步骤:1)用CAD制作舰船的初始几何模型,将初始几何模型导入电磁兼容仿真软件,并对其进行清理;2)对清理后的几何模型进行网格剖分;3)对剖分后的网格进行质量检查与修补;4)对检查与修补后的网格,采用MLFMA进行电磁仿真计算,进行短波电磁环境仿真预测。将本发明方法作为MLFMA电磁仿真处理的前期处理,可以将舰船短波电磁环境的仿真平均误差控制在3dB以内,从而较好地满足工程实践的需求。

    短波电磁环境模型高精度预测方法

    公开(公告)号:CN101726671B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910272461.3

    申请日:2009-10-20

    Abstract: 本发明提供一种短波电磁环境模型预测精度控制方法,采用计算机和通用接口总线严格控制射频信号发生器的辐射功率,确保模型天线的辐射功率不会过小以致推算的实船值出现放大数倍的现象。同时,针对功率放大器性能不稳定及部分功率放大器无屏幕显示增益的情况,充分利用预先设置的每个频率对应的射频信号发生器输出功率,通过反复调节使整个测试过程中功率放大器的增益保持不变,并确保了测试数据的可重复性。本发明能够有效控制短波电磁环境模型测试的试验误差,提高测试精度,可重复性强;且有利于将缩尺模型测试数据更好地用于指导工程电磁兼容性设计。

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