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公开(公告)号:CN105252779B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510831584.1
申请日:2015-11-25
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: B29C64/10 , B29C64/314 , B29C64/393 , B33Y40/00 , B33Y10/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种吸波材料三维成型制造系统与方法,该方法包含步骤1,树脂基片形吸波材料制备;步骤2,使树脂基片形吸波材料内结构有序成型;步骤3,吸波微粉内结构有序制造;步骤4,热熔塑料基吸波材料三维成型制造;步骤5,热熔塑料基吸波材料磁场控制。本发明还提供了一种吸波材料三维成型制造系统,包含树脂基片形吸波微粒成型制造模块,有序分布吸波微团制备模块,脉冲式加压温控打印模块,三维成型三坐标机构模块。本发明提供的吸波材料三维成型制造系统与方法,结合吸波材料的电磁设计和制造,实现复杂结构吸波材料的制备和内部结构可控制造,提高吸波材料的可设计性,提高吸波材料吸波性能。
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公开(公告)号:CN106572625A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610984556.8
申请日:2016-11-09
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: H05K9/00
CPC classification number: H05K9/0088
Abstract: 本发明公开了一种新型反射吸收一体化电磁屏蔽结构,其包含:由外来电磁波的照射方向由外至里依次设置的反射屏蔽层、电介质层、FSS表面以及高损耗介质层;反射屏蔽层具有高电磁波屏蔽效能对电磁波起到反射作用;电介质层对突破四分之一波长厚度的限制起到作用;FSS表面由若干周期排列在电介质层上的正方形金属贴片构成,当电磁波入射到该表面时,反射波与入射波电场的相位相同,具有电场同相反射特性,且该FSS表面弥补了反射屏蔽层低频屏蔽效能的不足实现对电磁波的强吸收;高损耗介质层结合FSS表面的电场同相反射特性实现对电磁波的强吸收。其优点是:实现对外来电磁波的反射屏蔽以及对透射的杂波进行强吸收转化的目的,大大减弱电磁波的二次散射。
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公开(公告)号:CN106570251A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610948519.1
申请日:2016-10-26
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明涉及THz波段雷达目标电磁散射建模方法,首先建立不同起伏高度的高斯粗糙表面模型;其次对三面角反射器进行四边形网格剖分;然后采用数据结构组织剖分四边形网格的顶点拓扑关系,与生成的粗糙表面叠加即可生成THz波段电磁计算所需的几何输入;最后采用高频方法(物理光学法、弹跳射线法)计算电磁散射特性。本发明在假设表面粗糙目标为高斯分布的前提下,采用高频电磁计算方法建模。考虑到THz波段,雷达目标处于光学区,高频电磁计算方法适用于THz雷达目标特性的求解。
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公开(公告)号:CN106556819A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201610957290.8
申请日:2016-10-27
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/02
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹波段低散射目标支架,包含以下步骤:确定初始制作目标支架的材料及形状;通过仿真计算,获取目标支架表面最大加工误差与反射率误差关系模型;根据确定的初始制作目标支架的材料及形状,制作对应的目标支架模型;利用太赫兹时域光谱系统对目标支架模型进行反射率测试,获取目标支架模型的反射率与太赫兹频率关系图;对目标支架模型的反射率与太赫兹频率关系图进行结果分析,确定最终制作目标支架的材料及形状。本发明的制作方法简单,制作的材料在太赫兹波段有较低的反射率,目标支架表面加工粗糙度满足测量要求,目标支架反射很小,解决了太赫兹波波段目标电磁散射测试目标支撑的问题。
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公开(公告)号:CN106501793A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610948536.5
申请日:2016-10-26
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/497
CPC classification number: G01S7/497
Abstract: 一种校准平板定标体与太赫兹光束夹角的装置和方法,校准平板定标体与太赫兹光束夹角的装置包含目标支架底座,其包含水平平移台和垂直平移台,转台设置在目标支架底座上,俯仰台设置在转台上,将平板定标体放置在校准平板定标体与太赫兹光束夹角的装置上,移动水平平移台测量平板定标体与太赫兹光束之间的方位角偏差,移动垂直平移台测量平板定标体与太赫兹光束之间的俯仰角偏差,利用转台补偿方位角偏差,利用俯仰台补偿俯仰角偏差,将平板定标体与太赫兹光束的角度校准为正交姿态。本发明通过平移台移动目标以确定参数从而校准平板定标体与太赫兹光束夹角,节省了校准时间,降低了校准成本。
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公开(公告)号:CN106380626A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610772163.0
申请日:2016-08-30
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种宽频吸波材料及其制备方法,该宽频吸波材料由低频吸波材料底层与高频吸波材料表层构成,该高频吸波材料表层包含若干层不同浓度的高频吸波层;该低频吸波材料的添加剂采用FeSi或FeSiAl微粒,该高频吸波材料的添加剂选用羰基铁微粒。本发明采用滚压方法制备低频吸波材料底层,并采用三维成型工艺制备高频吸波材料表层,这种将多次滚压与三维成型相结合的多层贴片制造方法,能够保证各层之间的粘结强度的基础上,避免多次重复模压,成型效率高,且能够控制各层的厚度和调节内部结构和微粒分布,以满足预计的电磁特性要求,实现吸波材料的宽频吸波性能和屏蔽材料的可设计性,实现了吸波材料空间结构一体化制造,同时制备成本低。
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公开(公告)号:CN106324579A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610929956.9
申请日:2016-10-31
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种目标强散射源RCS提取算法,该方法包含如下步骤:S1,对目标的一维距离像进行建模;S2,根据对目标所存在的各类散射机理及其所在径向位置的分析,建立目标中各类散射机理与一维距离像中各峰值之间的映射关系,并对各散射机理对应的一维距离像进行提取;S3,根据目标中强散射源所对应的一维距离像提取结果,采用离散傅里叶变换处理方法获取所述强散射源所对应的RCS。本发明通过对一幅雷达图像的反演可以同时获取目标中多个强散射源所对应的RCS,极大扩展了适用范围。
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公开(公告)号:CN105158562A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510706329.4
申请日:2015-10-27
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法,该方法包含:S1,扫频测试系统接入到飞机上;S2,扫频测试系统对飞机进行扫频测试获得电缆线束的转移函数;S3,电流信号发生器产生标准波形的雷电流,并送至上位机处理得出雷电流时域;S4,上位机采用NUFFT算法将标准波形的雷电流时域变换成雷电流频谱;S5,上位机进行电缆频域瞬态响应处理得出电缆频域瞬态响应的序列数据,并通过NUFFT算法将电缆频域瞬态响应的序列数据变换成时域瞬态响应数据。本发明能够获取真实雷电环境下航空器关键电子电气系统电缆束的瞬态响应,分析和判定航空器雷电效应防护能力。
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公开(公告)号:CN103473427A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310437424.X
申请日:2013-09-24
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02E40/76 , Y02E60/76 , Y04S10/545 , Y04S40/22
Abstract: 本发明公开了一种应用于标签天线设计的复阻抗匹配方法,属于天线设计技术领域,该匹配方法包括下列步骤:1)利用标签天线端接负载的复阻抗的值,将标签天线阻抗进行归一化变换,此时负载复阻抗映射到Smith圆图的中心;2)测取标签天线阻抗在变换后的Smith圆图上各个点到中心的距离,即为反射系数的模|Γ|;3)根据步骤二中得到的|Γ|计算标签天线与负载的功率传输系数σ;4)根据步骤三中得到的σ判断匹配设计是否满足要求,如不满足继续调整标签天线参数直至实现匹配。该方法可以直观地从Smith圆图读出标签天线复阻抗与负载的反射系数的模,从而快速计算功率传输系数,解决了在常规Smith圆图上天线复阻抗匹配实现操作较为繁琐的问题,为标签天线复阻抗匹配设计提供有力的手段。
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公开(公告)号:CN103064073A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201210510610.7
申请日:2012-12-04
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明提出的一种基于频率捷变改变雷达目标RCS等特性的方法,通过天线照射模型、目标几何建模、目标电磁散射模型、部件间二次散射计算、捷变频下目标RCS仿真、捷变频下目标角闪烁、成像仿真、暗室验证测试以及验模及校模来实现。本发明由于将频率捷变技术应用于目标电磁散射特性研究领域,通过建立的目标电磁散射特性模型,实现了在捷变频下目标的RCS等宽带去相关特性,解决了微波雷达总体设计对目标特性的需要。
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