一种缩比飞机表面沉积静电分布地面验证方法

    公开(公告)号:CN114162346A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111484765.3

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明提供一种缩比飞机表面沉积静电分布地面验证方法,用于通过地面试验的方式获取待测飞机表面不同位置处的沉积静电分布特性,包含步骤:S1:基于待测飞机,在计算机仿真系统中建立缩比飞机计算机仿真模型,并进行缩比飞机表面沉积静电分布的计算机仿真计算和验证,生成经验证的缩比飞机计算机仿真结果;S2:基于缩比飞机计算机仿真模型,制作缩比飞机实体模型,并搭建地面试验环境;S3:基于地面试验环境,实施地面试验,获取地面试验结果;S4:基于经验证的缩比飞机计算机仿真结果,对比验证地面试验结果。本发明可在一定程度上替代飞机飞行试验,解决了飞机飞行试验费时费力费钱的弊端,为飞机的静电防护设计和安全性评估提供了有效验证手段。

    低电平扫掠电流的高强辐射场效应试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN109655671B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201811392993.6

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 一种低电平扫掠电流的高强辐射场效应试验系统及试验方法,采用标定装置进行外场条件下试验系统的试验前标定,移除标定装置,在飞机进入场地前,完成低电平扫掠电流试验前的校准,将飞机置于测试区域,完成不同照射角度下飞机内部不同线缆束的低电平扫掠电流试验,完成安全防护性能的评估。本发明可解决在中低频段采用低电平扫掠电流方式进行飞机HIRF试验时,涉及测试设备多、测试过程繁琐,导致整个试验系统和链路易于出错的问题,缩短系统调试和整改时间,节约飞机试验成本,确保飞机HIRF试验的精度,为飞机中低频段的高强辐射场效应的防护设计和安全性评估提供试验手段。

    低电平直接驱动的高强辐射场效应试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN109655670B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201811391843.3

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 一种低电平直接驱动的高强辐射场效应试验系统及试验方法,射频源产生低频段的低电平扫频信号注入飞机机体,电流模拟回路形成电流注入回路,使得飞机机体表面产生电流分布,模拟平面波照射飞机,信号采集装置采集飞机机体的机内感应电流,信号传输装置将测试得到的机内感应电流传输给信号处理装置,信号处理装置将机内感应电流与设计阈值进行对比进行性能评估。本发明可解决由于飞机低频段高强辐射场能量直接耦合至飞机内部线束较弱,高频段的扫描场测试方法不适用的问题,为飞机低频段的高强辐射场效应的防护设计和安全性评估提供试验手段。

    一种多铺层碳纤维复合材料的宽频段电磁参数获取方法

    公开(公告)号:CN112364524A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011363512.6

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种多铺层碳纤维复合材料的宽频段电磁参数获取方法,包括:步骤1:构建多铺层碳纤维复合材料的电磁仿真模型,并计算窄频段的传输系数;步骤2:根据窄频段的传输系数,进行逐点优化计算,获得窄频段电磁特性;步骤3:根据窄频段电磁特性,对多铺层碳纤维复合材料的宽频段进行均匀化拟合计算,获得宽频段电磁参数,实现了多铺层碳纤维复合材料的宽频段电磁参数的获取。此发明解决了传统复合材料电磁防护试验强度大、耗费物力财力的问题,采用窄频段的传输系数反演获取复合材料宽频段的电磁特性,为电磁防护设计的电基础特性输入提供了新的思路,有效减少了试验数量,降低了试验成本,加快了产品研制的进度。

    一种小型基站电磁干扰识别方法

    公开(公告)号:CN106533591B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201611100019.9

    申请日:2016-12-02

    Abstract: 一种小型基站电磁干扰识别方法,建立典型信号/典型器件的电磁频谱表征数理模型,对典型信号/典型器件的电磁频谱特征进行量化表征,构建电磁频谱特征量化表征集合,基于典型信号/典型器件的电磁频谱特征量化表征集合,建立小型基站的电磁频谱特征量化表征集合,根据小型基站的电磁频谱特征量化表征集合与典型信号/典型器件的电磁频谱特征量化表征集合的匹配程度,识别小型基站的电磁干扰信号类型。本发明能够快速定位电磁干扰源头,提高电磁兼容设计效率,抑制干扰,满足民用电磁兼容标准。

    低电平扫掠电流的高强辐射场效应试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN109655671A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811392993.6

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 一种低电平扫掠电流的高强辐射场效应试验系统及试验方法,采用标定装置进行外场条件下试验系统的试验前标定,移除标定装置,在飞机进入场地前,完成低电平扫掠电流试验前的校准,将飞机置于测试区域,完成不同照射角度下飞机内部不同线缆束的低电平扫掠电流试验,完成安全防护性能的评估。本发明可解决在中低频段采用低电平扫掠电流方式进行飞机HIRF试验时,涉及测试设备多、测试过程繁琐,导致整个试验系统和链路易于出错的问题,缩短系统调试和整改时间,节约飞机试验成本,确保飞机HIRF试验的精度,为飞机中低频段的高强辐射场效应的防护设计和安全性评估提供试验手段。

    一种提高屏蔽效能的矩形开孔金属腔体

    公开(公告)号:CN109640608A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811251789.2

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本发明提供一种提高屏蔽效能的矩形开孔金属腔体。该金属腔体包含:一个矩形开孔,可位于所述金属腔体的任意面,开孔的中心与其所在腔体面的中心重合,开孔的上下两条边均平行于地面,开孔的厚度等于金属腔体壁的厚度;金属网,与开孔尺寸相等,安装在矩形开孔处;两个吸波介质片,一个安装在开孔相对面的内壁,另一个安装在与开孔面相邻接的4个面的其中任意一个面的内壁。通过给矩形开孔的金属腔体在开孔处安装金属网,及在腔体内壁安装吸波介质片的方法,提高了金属腔体内部场强损耗,降低了金属腔体谐振效应对屏蔽效能的影响,从而金属腔体在高频和低频段的屏蔽效果均有较大提升。

    一种用于开孔式负载阻抗测试系统及其方法

    公开(公告)号:CN109633273A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811453658.2

    申请日:2018-11-30

    CPC classification number: G01R27/02 G01R1/0408 G01R35/005

    Abstract: 本发明公开了一种用于开孔式负载阻抗测试系统及其方法,该系统包括:矢量网络分析仪和接口转换装置,矢量网络分析仪通过连接线缆与接口转换装置相连,接口转换装置连接于待测的开孔式负载;其中接口转换装置包括同轴线连接部分、金属探针部分,和设置于同轴线连接部分与金属探针部分之间的过渡区域,金属探针部分设有第一金属探针和第二金属探针;第一金属探针一端连接于开孔式负载,另一端连接于同轴线连接部分的内芯;第二金属探针一端连接于开孔式负载,另一端连接于同轴线连接部分的金属外壁。

    一种高强辐射场条件下飞机舱体电磁模型校验方法

    公开(公告)号:CN104392023B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201410596607.0

    申请日:2014-10-30

    Abstract: 一种高强辐射场条件下飞机舱体电磁模型校验方法,建立飞机舱体的三维几何电磁模型,并仿真计算得到飞机舱体内部的场强值Esim,搭建包含飞机舱体在内的高强辐射场扫描试验系统,检测得到飞机舱体内部的场强值Etest,计算仿真得到的场强值Esim和测试得到的场强值Etest之间的误差,如果误差大于阈值,则调整飞机舱体的三维几何电磁模型的参数,并重新仿真计算飞机舱体内部的场强值Esim,重新计算误差,直到误差小于等于阈值,则完成校验。本发明校验试验过程简单,可根据实际工程需求灵活设置校验时满足的精度要求,能够灵活控制电磁模型的精确性,校验方法具有通用性,能用于全金属飞机舱体、复合材料飞机舱体、金属/复合材料混合飞机舱体,校验测试成本较低。

    一种功放底层电路的行为级建模与验证方法

    公开(公告)号:CN106126804A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610452840.0

    申请日:2016-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种功放底层电路的行为级建模与验证方法,包含:S1、建立功放底层电路模型,采集功放的输入信号和输出信号作为实验数据;S2、建立基于数学表达式的行为模型,利用实验数据对行为模型进行辨识;S3、搭建相同的输入信号激励电路,计算功放底层电路模型与行为模型输出信号间的归一化均方误差;S4、判断归一化均方误差是否满足精度要求,验证行为模型对功放底层电路输入输出特性的准确描述;如不满足,重新调整行为模型至归一化均方误差满足精度要求。本发明解决了功放底层电路直接仿真求解复杂的难题,能应用于由于技术保密造成的底层电路详细信息不完全已知的仿真情况,为模拟和数字混合电路的系统级电磁兼容性分析提供了有效手段。

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