基于分域建模的船舶电磁散射预测方法及系统

    公开(公告)号:CN104317984A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410454169.4

    申请日:2014-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于分域建模的船舶电磁散射预测方法及系统,其中方法包括步骤对船舶的精细结构散射区,采用时域有限差分方法进行第一区域电磁建模;对于船舶的大尺度导体散射区,采用时域物理光学方法进行第二区域的电磁建模;通过对区域边界面散射场的等效源离散,建立基于基尔霍夫面积分的多尺度结构间互耦散射关联模型;对脉冲响应区间进行离散,生成统一的响应采样时间序列,采用顺序传递方法,以时域有限差分计算的每个时间步为统一参照,以加权方式将第一区域对第二区域的次级入射场值直接转换为接收点处的时域散射波形。本发明通过分类建模的方法可提高船舶电磁散射特性预测的准确性和可靠性。

    一种微波暗室性能测量系统

    公开(公告)号:CN103036629B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201210553998.9

    申请日:2012-12-19

    Abstract: 本发明提供微波暗室性能测量系统,包括测试台架和控制设备,测试台架包括用于升降和旋转发射天线的发射天线台架,以及用于在三维空间内移动和旋转接收天线的接收天线台架;控制设备包括处理器、激光测距传感器、控制测试台架中各运动部件运动的步进电机、信号源和信号接收装置。采用本系统可以灵活地运用于微波暗室沿不同扫描轨迹进行测量,采用计算机自动控制、自动测量并自动存储测量数据,实现微波暗室静区反射率电平、交叉极化特性、多路径损耗均匀性、场均匀性性能指标的自动测量,提高了测量效率,测量准确度高。

    宽带天线超宽带电磁脉冲响应快速准确预测方法

    公开(公告)号:CN104008292A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410230965.X

    申请日:2014-05-28

    Abstract: 宽带天线超宽带电磁脉冲响应快速准确预测方法,包括如下步骤:1)采用宽带天线场路转换传输函数表示出超宽带电磁脉冲环境与宽带天线输出端的时域响应即感应开路电压之间的关系,并获取宽带天线的频域幅相响应曲线;2)利用向量拟合法确定宽带天线场路转换传输函数的频域响应;3)进一步获取宽带天线场路转换传输函数的时域冲击响应;4)通过计算宽带天线场路转换传输函数的时域冲击响应和超宽带电磁脉冲环境的时域表达式的卷积,获得超宽带电磁脉冲作用下宽带天线输出端的时域响应。本发明的有益效果:和常规全波数值预测方法相比,不需逐个频点计算天线响应,能一次计算获得宽带天线输出端的时域响应,计算速度快,结果较精确。

    一种微波暗室性能测量方法

    公开(公告)号:CN103051399A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201210554049.2

    申请日:2012-12-19

    Abstract: 本发明提供微波暗室性能测量方法,采用微波暗室性能测量系统,根据微波暗室性能分析试验的需要,设置所需测量的静区参数、测量频率、信号源功率、接收天线的扫描轨迹和运动速度、收发天线的旋转方向和旋转速度;根据信号源功率驱动信号源,根据接收天线的扫描轨迹和运动速度、及收发天线的旋转方向和旋转速度驱动各步进电机控制各运动部件运动,根据测量频率控制信号接收装置接收接收天线的信号并存储。采用本方法可以灵活地运用于微波暗室沿不同扫描轨迹进行测量;采用计算机实现微波暗室静区反射率电平、交叉极化特性、多路径损耗均匀性、场均匀性性能指标的自动测量,提高了测量效率。

    超短波通信频段的强电磁脉冲防护装置

    公开(公告)号:CN102142679A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201110025861.1

    申请日:2011-01-25

    Abstract: 本发明提供一种超短波通信频段的强电磁脉冲防护装置,其特征在于:它包括气体放电管、微带低通滤波器和集总参数带通滤波器,三部分封装在一个金属盒内,金属盒两端设有输入端和输出端,其中输入端分别与所述的气体放电管一端和微带低通滤波器的输入端连接,气体放电管的另一端接地,微带低通滤波器的输出端与所述的集总参数带通滤波器的输入端连接,集总参数带通滤波器的输出端与金属盒的输出端连接;所述的金属盒两端的输入端和输出端均为同轴端口。本发明采用气体放电管和微带低通滤波电路两级防护电路,能够更加可靠的滤除具有更短上升前沿的强电磁脉冲。

    雷达峰值场强测试装置

    公开(公告)号:CN100412553C

    公开(公告)日:2008-08-20

    申请号:CN200510019694.4

    申请日:2005-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种用于雷达辐射波检测的雷达峰值场强测试装置,可用于0.1GHz~18GHz频率范围内的雷达天线近场的峰值场强测量。包括有微波场强探头、微波场强仪主机和计算机,微波场强探头包括微型天线和全屏蔽探头盒,全屏蔽探头盒中设置有微波检波器和电光转换电路,微波场强仪主机由光电转换电路、信号处理电路和虚拟示波器联接组成,微波场强仪主机与微波场强探头通过光纤相导通,微波场强仪主机的输出端与计算机相接。本发明既能测量雷达近场的峰值场强与平均场强,又能测量雷达脉冲的波形;采用光纤作为传输介质,使场强仪主机和操作人员远离被测雷达现场,这不仅提高了测试仪的抗干扰能力,而且使测试人员免受电磁辐射的伤害。

    雷达峰值场强测试装置

    公开(公告)号:CN1749766A

    公开(公告)日:2006-03-22

    申请号:CN200510019694.4

    申请日:2005-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种用于雷达辐射波检测的雷达峰值场强测试装置,可用于0.1GHz~18GHz频率范围内的雷达天线近场的峰值场强测量。包括有微波场强探头、微波场强仪主机和计算机,微波场强探头包括微型天线和全屏蔽探头盒,全屏蔽探头盒中设置有微波检波器和电光转换电路,微波场强仪主机由光电转换电路、信号处理电路和虚拟示波器联接组成,微波场强仪主机与微波场强探头通过光纤相导通,微波场强仪主机的输出端与计算机相接。本发明既能测量雷达近场的峰值场强与平均场强,又能测量雷达脉冲的波形;采用光纤作为传输介质,使场强仪主机和操作人员远离被测雷达现场,这不仅提高了测试仪的抗干扰能力,而且使测试人员免受电磁辐射的伤害。

    一种敏感电子器件物理参数提取方法及系统

    公开(公告)号:CN119940097A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411961309.7

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明提供一种敏感电子器件物理参数提取方法及系统,该方法包括:对敏感电子器件进行输入输出特性测量,以获取得到所述敏感电子器件的输入输出特性实验数据;使用多物理场仿真工具构建敏感电子器件数值物理仿真模型;将数值物理仿真参数输入至所述敏感电子器件数值物理仿真模型,以得到所述敏感电子器件的输入输出特性仿真数据,基于所述输入输出特性仿真数据与所述输入输出特性实验数据并利用蝙蝠优化算法获取所述敏感电子器件的最优数值物理仿真参数。本发明的方法可用于射频前端敏感电子器件的数值物理仿真模型参数的提取,提高了仿真模型参数的准确性,对开展强电磁脉冲作用下的敏感电子器件电热多物理场损伤效应仿真具有重要意义。

    一种Ku波段宽波束高功率微波辐射场实验室模拟系统

    公开(公告)号:CN118518944A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410595643.9

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本发明提供了一种Ku波段宽波束高功率微波辐射场实验室模拟系统,通过采用GW级相对论返波振荡器高功率微波源作为Ku波段宽波束高功率微波辐射场实验室模拟系统的微波源,提供的微波功率使其辐射场量级达到十kV/m以上;配置模式变换器和宽波束的喇叭发射天线使其传输匹配并扩大照射范围,在较大的试验区域产生高功率微波环境,实现了在实验室基于喇叭天线准确模拟Ku波段宽波束高功率微波辐射场环境的功能。本发明还通过改变场强幅值来模拟不同距离的环境,真实体现高功率微波武器照射的过程特征,在开展电子设备或系统的高功率微波效应试验时可以更准确地反映实际情况;解决了如何在实验室内准确模拟高功率微波武器攻击电磁环境的问题。

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