基于调制射频的动态等离子体产生装置

    公开(公告)号:CN106231772B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201610693642.3

    申请日:2016-08-19

    Abstract: 本发明提出一种基于调制射频的动态等离子体产生装置,用于解决现有低气压非平衡放电等离子体产生装置存在的等离子体人为控制难及动态性能差的技术问题,包括等离子体放电腔体、环形高压电极、真空系统、冷却系统、等离子体动态波形发生器、调制射频电源、射频匹配器、射频屏蔽接口和电磁实验屏蔽仓;等离子体放电腔体内安装环形高压电极,两端固定电磁实验屏蔽仓,并与真空系统相连,冷却系统与环形高压电极和等离子体放电腔体相连,等离子体动态波形发生器产生波形信号,调制射频电源将波形信号与本振信号相乘放大,通过射频匹配器和与等离子体放电腔体相连的射频屏蔽接口,将调幅波信号输给环形高压电极。本发明可产生一定频谱的动态等离子体。

    一种用于高温等离子体诊断技术的耐高温聚焦透镜天线

    公开(公告)号:CN110544826A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910659346.5

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明属于等离子体参数诊断及测量技术领域,公开了一种用于高温等离子体诊断技术的耐高温聚焦透镜天线,耐高温聚焦透镜,用于对电磁波的折射及聚焦;喇叭馈源,用于发射或接收电磁波信号;天线支架,用于耐高温聚焦透镜及喇叭馈源的支撑及固定;配重块,用于平衡耐高温透镜和喇叭馈源的重量。本发明提供了适用于高温等离子体透射诊断、点聚焦透镜天线,解决了传统喇叭天线不能聚焦、无法耐受高温的缺点。聚焦透镜天线的口径为200mm,聚焦位置位于透镜前方350mm。实测聚焦焦斑<22mm,极大的减小了电磁波对等离子体绕射的影响。透镜采用耐高温石英材料,在温度低于1100℃下长期稳定工作。

    一种电磁频谱伞罩干扰机非线性分量干扰抑制系统及方法

    公开(公告)号:CN107465480B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201710751168.X

    申请日:2017-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种电磁频谱伞罩干扰机非线性分量干扰抑制系统及方法,所述系统包括电磁频谱伞罩干扰机和多个电磁频谱伞罩授权电磁波设备;电磁频谱伞罩干扰机,产生电磁频谱伞罩自干扰信号发送到三维区域,并提取电磁频谱伞罩自干扰信号的非线性参数,变换后广播给电磁频谱伞罩授权电磁波设备;电磁频谱伞罩授权电磁波设备,预估电磁频谱伞罩自干扰信号以提取线性参数,并反变换来自电磁频谱伞罩干扰机的非线性参数,进行电磁频谱伞罩自干扰信号抑制。本发明既能够实现电磁频谱伞罩自干扰信号的线性抑制,也能够实现电磁频谱伞罩自干扰信号的非线性抑制,提高了对电磁频谱伞罩自干扰信号的抑制能力,利于期望电磁波信号的准确接收。

    一种面向同时同频全双工的多抽头模拟自干扰抵消方法

    公开(公告)号:CN107592134A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710843711.9

    申请日:2017-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种面向同时同频全双工的多抽头模拟自干扰抵消方法,包括以下步骤:直连本地发射机和接收机,本地发射和接收已知的导频信号,在时域估计射频不匹配系数;将本地接收信号转换到频域,对射频不匹配系数下的自干扰信道频域响应进行估计;利用估计得到的不匹配系数,对估计的自干扰信道频域响应进行校正;利用校正后的自干扰信道频域响应,计算所需的自干扰抵消脉冲,并根据计算结果重建多抽头自干扰抵消器,应用在同时同频全双工通信系统中,进行全双工通信过程中的自干扰抑制。本发明考虑了射频不匹配系数的影响,降低了自干扰消除误差,提高了自干扰抵消器的性能。

    带冷却电极的大面积均匀高密度等离子体产生系统

    公开(公告)号:CN102781155B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201210254991.7

    申请日:2012-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种带冷却电极的大面积均匀高密度等离子体产生系统,其特征是:包括等离子体产生腔体(1)、电源(2)、冷却系统(3)和真空装置(4),真空装置(4)用于对等离子体产生腔体(1)进行抽气和充气,调整腔体内气压和气体组分;电源(2)用于对等离子体产生腔体(1)内的气体做功,产生等离子体,冷却系统(3)用于对等离子体产生腔体(1)内的高压电极(105)进行冷却。本发明具有以下优点:最大注入功率得到大大提高,产生的大面积等离子体电子密度更高。

    大面积均匀非磁化等离子体产生装置及方法

    公开(公告)号:CN102361531B

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110328200.6

    申请日:2011-10-26

    Abstract: 本发明属于气体放电等离子体领域,涉及一种气体放电产生等离子体的装置,确切讲是大面积均匀非磁化等离子体产生装置及方法,其特征是:包括等离子体产生腔体、真空装置和等离子电源;等离子体产生腔体包括筒状腔体、网状放电电极,网状放电电极为外径小于筒状腔体内径的空心圆状网状体,通过绝缘支撑将网状放电电极与筒状腔体连接为同心圆结构,观察窗和活页窗连接固定在筒状腔体两端,可用于研究等离子体对电磁波的影响。它克服上述已有技术的不足,提供一种重复性好、误差低可持续的大面积均匀非磁化等离子体产生装置及方法。

    谐振跟踪式非接触供电装置及供电方法

    公开(公告)号:CN101834473A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010180435.0

    申请日:2010-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种谐振跟踪式非接触供电装置及方法,主要解决LC谐振式非接触供电因谐振点变化引起的传输效率、传输距离下降,以及感应电压对负载变化敏感的问题。通过可调开关电源(102)与半桥开关(103),构成频率与幅度可调的激励源,施加于发射线圈(112)与谐振电容(113)构成的谐振回路,用电流采样器(104)获取谐振回路中的电流信号,通过比较器(105)、鉴相器(106)、可控振荡器(107)构成谐振频率自动跟踪环路,在谐振点变化时自动调节激励频率,并通过检波及滤波电路(109)、误差放大器(110)、可调开关电源(102)构成激励电压自动调节环路,在负载变化时自动调节激励电压,使得负载电压基本恒定。本发明能克服谐振频率变化、负载变化所带来的影响,可用于近距离、高效率非接触传输电能的场合。

    一种感应耦合等离子体热平衡的判断方法

    公开(公告)号:CN111753474B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202010597744.1

    申请日:2020-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种感应耦合等离子体热平衡的判断方法,具体包括:通过工业相机从透明的圆柱反应器内放电等离子体源的轴向获得气体放电的稳定态图像;通过平衡态等离子体磁流体动力学模型进行感应耦合等离子体源热平衡的二维模型仿真,得到热平衡感应耦合等离子体轴向的仿真温度等值线图;将工业相机所采集到的彩色图像通过光照强度分析方法得到等离子体源的光强分布三维图;判断等离子体源光强分布与仿真等离子体源内热平衡状态的温度分布趋势一致,则说明检测的感应耦合等离子体放电为热平衡放电。本发明将图像处理与感应耦合等离子体热平衡下的仿真结果相结合,提高等离子体热平衡判断的准确性,具有实时、直观、稳定、非接触、低成本的优点。

    高温高速等离子体内部磁场分布测量的耐高温磁场探针

    公开(公告)号:CN110568386B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN201910659211.9

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明属于等离子体检测技术领域,公开了一种应用于高温高速等离子体内部磁场分布测量的耐高温磁场探针。磁场探针,用于接收空间磁场信号及高温高速等离子体内部磁场信号;支撑固定座,用于固定磁场探针的陶瓷介质及同轴接头的安装固定,保护磁场探针免受高速流动的等离子体的冲击破坏;同轴接头,用于向磁场探针传输信号。本发明解决了常规探针不能适应高温的问题,探针为共面波导形式,并且探针被耐高温陶瓷材料包覆,使得探针具有耐高温性能。探针采用双环结构,解决了单环不平衡结构造成的测量结果不对称的问题,并且展宽了频带范围。同时由于磁场探针是蚀刻在介电常数为4.2的介质基板上的,缩小为传统探针尺寸的倍,提高了探针灵敏度。

    等离子体射流三维温度分布测量方法、系统及应用

    公开(公告)号:CN112135407B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202010926696.6

    申请日:2020-09-07

    Abstract: 本发明属于图像识别及信号分析技术领域,公开了一种等离子体射流三维温度分布测量方法、系统及应用,通过所布置的温度传感器获得真空腔体的温度值;通过所布置的温度传感器获得等离子体射流的气压值;对获得真空腔体背景温度进行数值滤波;根据一定的概率比例,计算得到背景空间的温度值;通过所布置的光学仪器可以得到等离子体射流的光学折射率,通过刀口进行空间滤波,同时,在电脑端采用中值滤波,将电源的辐射进行滤波;通过不同的测量位置,对不同光学折射率位置匹配对应的气压;根据不同的系数以及三个光学系统得到最终的折射率。本发明针对MW级的高温等离子体射流,同时该系统能够实时诊断MW级等离子体射流的三维温度分布。

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