一种用于提高功率输出的微波合成装置

    公开(公告)号:CN112531312A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011376653.1

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于提高功率输出的微波合成装置,属于微波技术领域。包括主波导和多个相同的副波导,多个副波导沿主波导的轴向分布,主波导与副波导的材质均为金属,且主波导的微波模式与副波导的微波模式相同;各个副波导的一端均设有输入端口,其输出端口均设有用于防止能量输出的短路面,且各个副波导的短路面位于同侧;主波导与副波导输入端口的同侧设有用于防止能量输出的短路面;副波导与主波导共有的连接面上开设有将主波导内腔与副波导内腔连通的耦合缝,耦合缝用于将多个副波导内的微波源耦合进入主波导内从而增大输出功率。本发明的能将多台高功率微波源高效耦合,进而达到放大功率的目的。

    一种接收机耦合功率预测方法

    公开(公告)号:CN107769866B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201710863896.X

    申请日:2017-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种接收机耦合功率预测方法,包括以下步骤:1)发射信号预处理:提取发射信号频谱包络,并利用线性插值的方法,对频谱包络进行插值,获得具有合适频率间隔的频谱包络;2)耦合功率预测:利用发射信号带宽、接收机带宽以及接收机等效滤波器模型预测耦合信号功率值。本发明提出了一种接收机耦合功率预测方法,建立了基于频谱估计的更为准确的接收机耦合功率预测模型,解决了对具有不同带宽的发射信号耦合到接收机中的功率进行预测的难题,同时适用于宽带接收机和窄带接收机。本发明原理简洁明晰,工程实用性强。

    阵列天线的宽带信号生成方法及生成装置

    公开(公告)号:CN107947844B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201711206564.0

    申请日:2017-11-27

    Inventor: 王春 肖龙 黄明亮

    Abstract: 本发明公开了一种阵列天线的宽带信号生成方法,该方法先建立一宽带信号,赋予选定的基准阵元,对宽带信号采样后进行离散傅里叶变换获得频谱;根据阵列天线发射方向和阵元在阵中的位置,以基准阵元的相位为参考零相位,计算出每个阵元在不同频率的发射相位;修改宽带信号频谱得到更改后的阵元发射信号的频谱;将更改后的频谱进行逆傅里叶变换,获得时间信号的复数量,取其实数部分,获得离散时间信号并存入ROM中;ROM中预先存储了阵元在所有扫描方向的时间波形数据,根据输入的波束方向,取出数据送入DAC,滤波后送入功放,经放大后输入天线,得到宽带信号。本发明能使宽带信号的阵列天线发射形成窄波束。

    基于相控阵的电磁能远场无衍射传输系统设计方法

    公开(公告)号:CN108565992B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201810331580.0

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 基于相控阵的电磁能远场无衍射传输系统设计方法,包括如下步骤:将空间高斯分布电磁场从高斯波束转换为无衍射波束,无衍射波束的电磁波沿传播方向电磁场不发生变化;由于电磁场从高斯波束变为无衍射波束,聚焦深度、聚焦位置发生质变化;基于相控阵的天线口面,组成无衍射天线区域,通过控制天线口面相位,在电磁能量的远场实现电磁能聚焦传输。本发明首次在微波频段利用相控阵实现无衍射远场聚焦传输方案,在天线口径尺寸不变背景下,通过控制天线口面相位,极大拓展电磁能量的远场聚焦传输距离,相对于传统高斯电磁波束能量传输距离提升10倍以上;由于可以实现电磁能量远场无衍射聚焦,有望在远场将电磁能量功率密度提升两个数量级。

    一种面向快艇迫停电磁敏感阈值的确定方法

    公开(公告)号:CN111338230A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201910955413.8

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种面向快艇迫停电磁敏感阈值的确定方法,包括以下步骤:1)选取一快艇挂机,通过实际测量和使用资料确定快艇挂机的内在结构、材质、尺寸以及敏感器件大小位置;2)采用高功率微波发射装置测得快艇挂机的实际电磁敏感阈值;3)对快艇挂机进行建模,确定敏感器件所处位置感应电磁场强度的仿真值;4)仿真结果与实测结果进行比对,根据比对结果修正模型;5)对修正后的模型,求得不同状态下快艇挂机内的场强分布;6)计算所得敏感点峰值场强的概率函数;7)根据实测的敏感值、计算所得敏感点峰值场强的概率函数和天线距快艇油机的距离,进而快速预测发射功率实现快艇高概率迫停。本发明提高了预测效率和准确性。

    基于无阈值切伦科夫辐射的自由电子源设计方法

    公开(公告)号:CN110783011A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911101697.0

    申请日:2019-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于无阈值切伦科夫辐射的自由电子源设计方法,双曲超材料由于其双曲线型色散曲线可以将电子周围消逝场转化为传播场,借助双曲超材料来突破产生CR电子速度限制,为实现太赫兹自由电子源提供了可能。本发明针对低能电子束在双曲超材料中CR的产生、传输和耦合的特性,探明CR在双曲超材料中波矢压缩、能流密度的规律,本发明实现太赫兹自由电子光源设计,能够在生物医学、成像和通讯领域产生广泛的应用。

    一种基于无衍射相位调制的微波无线电能传输装置

    公开(公告)号:CN110098669A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910407540.4

    申请日:2019-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于无衍射相位调制的微波无线电能传输装置,包括:微波辐射源、阵列型微波发射天线、无衍射相位调制器、阵列型微波接收天线、微波整流电路模块以及负载;其中:微波辐射源辐射出微波电磁波通过同轴电缆传输至阵列型微波发射天线,阵列型微波发射天线将微波进行定向辐射;无衍射相位调制器将透射通过其口径的微波进行相位调整,使出射微波波束口径场符合贝塞尔函数分布,即在一定距离下呈现聚焦传输特性;阵列型微波接收天线辐射的微波进行接收,接收到的微波电磁能量通过微波整流电路模块转换为直流电能供负载使用。本发明通过加载无衍射相位调制的器件,实现无衍射近场聚焦传输,有效提高了电磁波能量传输的效率。

    基于突变拓扑态的高功率辐射源设计方法

    公开(公告)号:CN109543288A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811383857.0

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 基于突变拓扑态的高功率辐射源设计方法,通过频率设计不同介电常数的材料组分及厚度,在材料的拓扑态突变点来设计器件输出辐射特性,具体步骤:S1、设计一种支持突变拓扑态的辐射器件结构,分为石墨烯层/氮化硼层/金属铝层三层,其中石墨烯层在极紫外为介质特性,金属铝层实现金属特性;S2、辐射器件结构的厚度设计;S3、辐射场强及电子飞行距离设计,拓扑态突变点的切伦科夫辐射波矢方向沿传播方向,将电磁波的能流方向与波矢方向垂直,实现电子能量最大化提取。本发明利用材料拓扑态突变来实现高功率微波辐射;在利用低电子能量实现辐射的基础上,实现可调窄带高功率输出,从而形成高功率中心频率可调辐射芯片设计及研制。

    一种基于电磁超表面的时间反演聚焦方法和系统

    公开(公告)号:CN119966549A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202411891105.0

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明提供一种基于电磁超表面的时间反演聚焦方法、系统、电子设备及存储介质。其中,方法包括:在电磁仿真平台上,在第一预定义的观测面记录虚拟源发射的电场的幅度和相位,得到第一幅度相位数据;保持第一幅度相位数据中的幅度不变的同时对相位取反,得到第二幅度相位数据;根据所述第一幅度相位数据和第二幅度相位数据,生成幅相双控的超表面阵列;将所述超表面阵列放置于第一预定义的观测面的位置,并在第二预定义位置安放溃源及散射体,构建完整的散射信道及时间反演超表面阵列。本发明具有本发明提出的方案能够实现复杂散射信道的电磁聚焦,可实现不局限于传统的真空环境或者单一介质信道环境的电磁聚焦。

    一种基于超表面的双频无衍射多波束天线及设计方法

    公开(公告)号:CN119965553A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202411957830.3

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明提供一种基于超表面的双频无衍射多波束天线及设计方法,涉及电磁领域,天线包括单元结构,单元结构包括第一层金属贴片、第二层金属贴片和第三层金属贴片;第一层金属贴片对高频电磁波响应敏感,第三层金属贴片对低频电磁波响应敏感。通过分别条件第一和第二层贴片的参数,实现独立控制阵列单元在两个工作频率下的阵列反射相位,进而根据实际需要实现无衍射波束阵列反射相位分布,实现双频无衍射聚焦效果,根据广义Snell定律,进一步实现对于无衍射波束的任意角度偏转,最后将多个单波束阵列反射相位分布进行叠加,可以实现多波束无衍射。本申请具有阵列小、聚焦范围广、波束方向控制灵活以及制造简单等优势。

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